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公开(公告)号:CN108742531A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810582333.8
申请日:2018-06-05
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: A61B5/00 , A61B5/1172
CPC classification number: A61B5/0066 , A61B5/004 , A61B5/0064 , A61B5/0073 , A61B5/0075 , A61B5/1172
Abstract: 本发明公开了一种基于大范围OCT扫描的成像修正方法,包括二维成像修正方法和三维成像修正方法,其中二维成像修正方法包括:搭建频域OCT系统,所述频域OCT系统包括光谱仪、光源、样品臂和参考臂,所述样品臂用于放置样品,包括振镜、聚焦透镜和准直透镜;采用频域OCT系统对样品进行二维扫描,得到二维截面图;将所述二维截面图视作二维像素阵列,根据所述二维像素阵列上的像素点相对于所述振镜扫描的初始点的偏移,对所述二维截面图轴向上的所有像素进行光程差修正。本发明能够抵消误差,获得准确的扫描图像。
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公开(公告)号:CN104833433B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201510240949.3
申请日:2015-05-12
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种检测相位的系统和方法和检测折射率的系统和方法。该检测相位的系统包括光学系统、弱测量单元和光谱仪,所述光学系统将平行光输出至所述弱测量单元,所述弱测量单元使所述平行光中的P偏振光发生相位变化、进行放大并输出至光谱仪,所述光谱仪记录光谱中心波长的移动并根据波长的移动得出相位。
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公开(公告)号:CN107802242A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711244107.0
申请日:2017-11-30
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: A61B5/00
CPC classification number: A61B5/0095 , A61B5/7225
Abstract: 本发明提供一种用于光声成像的信号采集与处理装置和方法。该装置包括:超声探测器,用于接收来自目标组织不同深度的位置处的光声信号,并将光声信号转化为电信号;补偿电路,用于根据模拟控制信号对电信号进行可变增益补偿;模数转换模块,用于对电信号进行模数转换,以生成数字信号;现场可编程门阵列,用于接收数字信号,对数字信号进行格式转换并发送给上位机用于重建光声图像;并且用于接收补偿电压信息并根据补偿电压信息生成数字控制信号;数模转换电路,用于将数字控制信号进行数模转换,以生成上述模拟控制信号。上述用于光声成像的信号采集与处理装置和方法可扩展性强,并且可以获得质量更可靠的光声图像。
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公开(公告)号:CN105744129B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201610109858.0
申请日:2016-02-29
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 一种用于海洋微小生物检测的远心照明和摄像系统,包括光路模块和照明驱动模块,光路模块包括:LED光源,其提供照明光源;匀光棒,其对光束进行混光以得到均匀的光强分布;消相干匀光片,其对从匀光棒的端面出射的光束进行二次匀光和消相干处理,得到非相干和均匀的光源面;光栏,其根据照明光束准直度的要求确定相应的光栏口径;远心准直镜头,从光栏出射的光束经远心准直镜头后以均匀的照度入射到微小生物区域;远心成像镜头,配合远心准直镜头接收通过微小生物区域的照明光束并输出至成像单元,以得到照度均匀的成像结果。进一步地,照明驱动模块使LED光源工作在发光强度恒定的稳定状态,提高电流输出精度。
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公开(公告)号:CN107037022A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710277383.0
申请日:2017-04-25
Applicant: 清华大学深圳研究生院 , 深圳市蓝海绿洲科技有限公司
CPC classification number: G01N21/6402 , G01N21/01 , G01N21/62 , G01N21/645 , G01N21/6486 , G01N2021/0112 , G01N2021/635 , G01N2021/6419 , G01N2021/6421 , G01N2021/6471 , G01N2021/6478 , G01N2201/0612
Abstract: 本发明提供的浸入式光学探头,选用包括第一探测模块及第二探测模块的双通道、双检测及双模型的探头结构,能够同时实现叶绿素a与藻蓝蛋白的检测,规避了以往借助叶绿素a与藻蓝蛋白的关系来实现蓝藻的检测,提高了检测的精确度;此外,本发明提供的浸入式光学探头,对激发光光源进行循环利用,可以提高激发光源的利用率、增强了光强检测的稳定性及减少了外界光强变化引起的波动问题。
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公开(公告)号:CN106769696A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611124030.9
申请日:2016-12-08
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 一种基于偏振散射特征的炭黑颗粒物测量方法和装置,该方法包括以下步骤:探测颗粒物对激光散射后的散射光,其中对90‑120度范围内的特定散射角度下的散射偏振光进行测量;提取散射光的偏振通道电压,计算散射光的Stokes矢量S,根据Stokes矢量计算得到如下特征偏振参量Pdop;根据Pdop的值分析和确定颗粒物吸收属性,并可由此鉴别炭黑颗粒物。本发明操作简单快捷,测量范围广,局限性小,减少了探测器的数量,降低了成本。
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公开(公告)号:CN106568975A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610956612.7
申请日:2016-11-03
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: G01N33/68 , G01N33/533 , C12Q1/68
CPC classification number: C12Q1/6816 , C12Q2563/137 , C12Q2563/143 , C12Q2563/149 , G01N33/533 , G01N33/68
Abstract: 本发明公开了一种多靶分子浓度检测方法,包括以下步骤:S1,将多种靶分子各自对应的第一探针分子偶联到磁珠上,形成磁珠探针;将多种靶分子各自对应的第二探针分子分别偶联到多种不同的标记粒子表面,形成多种标记探针;S2,形成靶分子‑磁珠探针复合物;S3,形成磁珠探针‑靶分子‑标记探针复合物;S4,将未参与反应的所述标记探针除去;S5,在经过步骤S4后的反应容器中加入洗脱液,使得所述磁珠探针‑靶分子‑标记探针复合物发生结构解离;S6,通过包含氨基、羧基、巯基、羟基中的一种或者多种的硅烷溶液对载玻片进行表面修饰;S7,计算靶分子的浓度。本发明的多靶分子浓度检测方法,可实现高通量检测多种靶分子的浓度,且灵敏度也较高。
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公开(公告)号:CN106053432A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610387277.3
申请日:2016-06-01
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: G01N21/71
CPC classification number: G01N21/718
Abstract: 本发明公开了一种用于编解码的微球及其编解码方法、解码系统。编解码方法包括以下步骤:S1,将多种含金属元素的纳米材料分别复合到微球中,形成多种微球;S2,采用脉冲宽度为纳秒级,单脉冲能量大于100mJ的脉冲激光对一个待测微球进行激光诱导击穿;S3,接收所述待测微球被诱导激发后发出的等离子体辐射光谱;S4,在所述等离子体辐射光谱中遍历谱峰,与标准原子光谱的标准谱峰数据进行比对,将数据吻合的参考元素判定为微球内纳米材料含有的金属元素,确定所述待测微球为相应金属元素的微球。本发明的用于编解码的微球及其编解码方法、解码系统,编解码过程准确性高、稳定性好。
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公开(公告)号:CN106052840A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610357547.6
申请日:2016-05-25
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: G01H9/00
CPC classification number: G01H9/00
Abstract: 一种基于量子弱测量的声检测装置及方法,在马赫泽德干涉系统的参考臂和测量臂分光处之前设置有第一线性偏振片,在参考臂和测量臂的两束光耦合处之后设置有第二线性偏振片,所述第一线性偏振片与所述第二线性偏振片的偏振方向接近于正交又不完全正交以得到弱测量理论要求的有效的弱值,其中所述第一线性偏振片在所述参考臂和所述测量臂的光路上分别设置有容纳透明介质的介质池,在所述测量臂的透明介质中耦合待测量的声场,通过所述测量臂的介质中耦合的声场来改变介质的折射率,从而使得通过所述参考臂和所述测量臂的光之间产生相位差,利用频域弱测量得到待测量的声场的声压值。本发明提升了声传感器的性能,可以探测普通声传感器探测不到的低声场。
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公开(公告)号:CN103983625B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201410206932.1
申请日:2014-05-15
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了荧光编码微球的解码方法及系统,该荧光编码微球的解码方法包括如下步骤:激发步骤,用激光对某个荧光微球进行照射;接收步骤,接收所述某个荧光微球被激光激发后发出的光谱波形;判定步骤,在参考光谱波形库中的多个参考光谱波形中,选择与所述光谱波形最为接近的某个参考光谱波形,判定所述某个荧光微球为所述某个参考光谱波形对应的参考荧光微球。本发明可以利用更多的荧光物质对微球进行编码;提高了判别荧光微球的准确度;制备、运输和保存荧光微球更加简单;可以采用更多的波形码,即是说增加了微球编码的数目。
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