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公开(公告)号:CN110057724A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910390572.8
申请日:2019-05-10
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种小型荧光倒置显微成像系统,包括:明场光源、聚光镜、载玻片、物镜、荧光模块、反射镜以及相机;所述物镜包括可分别切换设置到该成像系统的光路中的高倍物镜和低倍物镜,所述荧光模块包括荧光LED、准直镜、激发光滤光片、二向色镜和荧光滤光片。本发明与现有技术相比,其不仅缩小了体积,降低了成本,更为重要的是,还能实现对不同种类混合在一起的染色细胞使用一套系统就能在不同荧光模块与物镜的组合下进行分类观察,从而简化了混合细胞的分类检测程序,扩展了荧光显微成像系统在使用上的多变性。本发明利用丝杆、高精度步进电机结构,大大降低了成本,降低了安装难度。使用物镜直线切换调焦结构,可提高切换速度。
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公开(公告)号:CN109999262A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910272032.X
申请日:2019-04-04
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有定量定速报警功能的输液架,包括输液架本体、设置于所述输液架本体的挂钩上的拉力传感器、设置于所述输液架本体上的微控制单元和声光报警模块以及与所述微控制单元无线通信连接的遥控器。本发明的具有定量定速报警功能的输液架,能够根据不同年龄段的不同患者的不同要求做到定量定速输液,同时在设定的输液量快完成或者输液速度超过设定范围时,指示灯将从常亮绿灯转换为闪烁红灯,同时声音报警器拉响,可以及时提醒医护人员进行相关处理;有助于减轻医务人员的工作负担,提高医务人员工作效率,还可为病人营造出更加安心舒适的就医环境,减轻病人的心理负担,具有重要的医用价值和市场价值。
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公开(公告)号:CN106621063B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201611201685.1
申请日:2016-12-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61N5/06
Abstract: 本发明公开一种具有眼球位置实时追踪的核黄素紫外胶联装置,其包括底座和转动连接到底座上方的核黄素紫外胶联机构,核黄素紫外胶联机构包括:紫外组件包括位移可调节的紫外灯;位移可调节的定位组件包括出射光形成交汇点对准到眼部病灶区域的第一激光灯和第二激光灯;第一激光灯与紫外灯的出射光同光路;图像采集组件,其包括采集眼部实时图像的红外摄像头;第一控制器,根据接收眼部实时图像,分别调节定位组件和紫外灯的位移,以实时对准紫外灯发出的紫外光与眼部病灶区域。本发明提供的具有眼球位置实时追踪的核黄素紫外胶联装置,紫外光自动跟踪患者眼球位置以定位眼部最佳治疗位置,可实时监控及调整紫外光光强以保证最佳的治疗效果。
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公开(公告)号:CN107960979A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711479540.2
申请日:2017-12-29
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种干眼症检测照明成像系统,其包括:Placido盘,其包括若干个黑白相间的同心圆环;照明光学系统,其设于所述Placido盘后表面,所述照明光学系统包括若干组呈环形排布的LED单元,将所述Placido盘投影至泪膜;成像光学系统,其接收所述泪膜上的Placido盘投影图,沿成像光路,所述成像光学系统依次包括成像物镜和CCD相机。本发明能够以非入侵的方式采集受检查者眼睛表面泪膜由完整到破裂时的一系列图片,然后再经图像算法后处理,即可得出泪膜破裂时间,从而就能判断出受检查者泪膜破裂时间是否异常,本发明技术方案既可减少患者痛苦,又提高了检测结果的稳定性和准确性。
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公开(公告)号:CN107483115A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710728763.1
申请日:2017-08-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: H04B10/2504 , G02B6/32
Abstract: 本发明公开一种光束调节装置,其包括光源;准直器,其通过光纤连接到光源的出光端,用于输出准直的光;光束调节组件,其包括用于调节光束位置的光束位置调节装置,其包括依次位于准直器出光端的二维调节组件、凸镜以及光接收装置;控制器,其电连接到二维调节组件以及光接收装置;其中,准直器的出光依次经二维调节组件的反射、凸镜的聚焦到达光接收装置上;光接收装置识别光束的实时位置并反馈给控制器;控制器根据光束实时位置,发出第一驱动信息给二维调节组件,在二维方向微调准直器的出光以修正光束实时位置至预设光斑位置。本发明实现多通道同步光通讯中快捷自动调节通讯光的光程和光束位置,以保证各通道光信号的一致性和准确性。
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公开(公告)号:CN106725297A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611189644.5
申请日:2016-12-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B3/15
CPC classification number: A61B3/15 , A61B3/0008 , A61B3/0016
Abstract: 本发明公开了一种用于眼科装置的双层光路高精度快速对准光学系统,包括:第一光源、沿第一光源的光路依次设置的第一透镜和二向色镜;与所述第一光源的照射方向不同的第二光源;与所述第一光源及所述第二光源的照射方向均不同的第三光源;沿所述二向色镜的反射光路依次设置的第二透镜和二向色反射镜;以及沿所述二向色反射镜的反射光路依次设置的光阑、双层光路镜组和二维图像采集器。本发明通过对对准光路(外层光路)进行设计,即增加外层光路,从而通过成像光路(内层光路)和对准光路(外层光路)的放大率分离,既实现前后对准的灵敏度、对准精度的提高,同时能提高对准的客观性和快速性,且本系统简便易实现。
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公开(公告)号:CN106725283A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611149294.X
申请日:2016-12-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种便携式干眼症检测仪,包括:探头组件,其包括依次设置的成像组件、照明光源、摄像模组、相机固定装置、控制板以及盖板;手柄,其第一端连接在所述探头组件的下端,所述手柄设置为可弯曲结构;便携式装置,其包括底座、头托组件、调节手杆和可调工作台组件;以及分析装置,其集成在PC机中,所述分析装置与所述探头组件通信连接,所述分析装置包括图像数据采集单元、数据检测单元和数据分析单元。本发明将探头组件小型化,将整个干眼症分析装置便携化,探头组件可作为手持式设备独立使用,占用空间更小,使用更方便、适用性更强。
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公开(公告)号:CN104606011B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201510040733.2
申请日:2015-01-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及医疗器械领域,提供了一种限位机构,用于转动连接的第一转体和第二转体之间的限位,包括弹性定位销、限位板、铰链轴以及绳索;弹性定位销包括轴套、销轴和弹性件,销轴的一端可伸缩地穿设于轴套,弹性件弹性连接在销轴和轴套之间,销轴通过轴套安装在第一转体上;限位板安装在第二转体上,其上开设有限位孔,限位孔位于弹性定位销的某一转动方位的下方,用于使销轴在与限位孔形成可插拔连接;铰链轴安装在第一转体上;绳索的一端绕接于铰链轴,另一端与销轴的另一端连接,绳索与铰链轴连接的一端高于与销轴连接的一端,销轴通过弹性件自动插入到限位孔中,操作方便、定位准确、稳定性好,且本机构结构简单,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN104307060B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410563079.9
申请日:2014-10-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61M1/02
Abstract: 本发明公开了X射线血液辐照仪,包括X射线装置、旋转载物盘、X射线屏蔽罩、风水冷却器、人机交互界面和工控机,所述X射线装置包括金属陶瓷X射线管、高压发生器、高压电缆,所述X射线管和旋转载物盘设置在X射线屏蔽罩所包围的辐照室内,所述旋转载物盘上安装有血液容器,旋转载物盘通过电机驱动旋转,所述X射线管发出的X射线通路上设有附加滤过器。采用X射线装置取代放射性同位素作为辐照源,所需屏蔽材料较γ射线辐照仪大幅减少,设备小巧轻便,X射线只在需要时产生,消除了安全隐患,也不存在核废料处理问题。
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公开(公告)号:CN104783818A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510163467.2
申请日:2015-04-08
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B5/22
Abstract: 本发明公开了一种足底压力监测系统及方法,所述足底压力监测系统包括压力监测单元和压力检测单元,所述的压力监测单元包括微控制器、加速度传感器、存储器和通讯传输模块;所述压力检测单元包括若干贴附于鞋垫上表面的压力传感器;所述足底压力监测系统的监测方法包括:步骤一、微控制器通过通讯传输模块检测是否存在配对的移动终端;步骤二、通过加速度传感器采集用户的体动信号,以判断用户的行为模式。本发明提供的足底压力监测系统及方法,通过合理分布压力传感器在鞋垫各处的密度,使得整个足底压力监测系统结构紧凑,且安全稳定、节能低耗、智能高效,可对糖尿病人的足底压力进行全天候、全方位监测。
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