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公开(公告)号:CN107666349B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201710729795.3
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
IPC: H04B10/077 , H04B10/079
Abstract: 本发明公开了一种高精度多通道高速数据传输链路等长性检测方法,其包括以下步骤:(1)通过示波器采集待检测的每条传输通道的参照信号和采样信号;(2)将采集得到的参照信号和采样信号导入数据处理器(3)数据处理器提取每条传输通道对应的采样信号和参照信号,计算参照光程差;(4)数据处理器计算任意两条传输通道的相对光程差;再将得到的相对光程差的绝对值与基准值进行比较,以对各传输通道的数据传输一致性进行评价。本发明,能对多通道高速数据传输链路中各通道数据传输的等长性、一致性进行精确检测,其测量精度高,适用范围广,同时将误码率的检测集成于其中,避免了二次装调,提高了工作效率,降低了成本。
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公开(公告)号:CN107582079B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201710823041.4
申请日:2017-09-13
Applicant: 中国人民解放军总医院 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种视警觉性检测系统,其包括:若干个PDA手持终端,其具有数据存储模块,所述PDA手持终端被配置为向用户提供主观量表测试和客观测试,形成视警觉性数据;分析装置,其被配置为接收并分析所述视警觉性数据;无线通信模块,其被配置为实现所述PDA手持终端和所述分析装置之间的视警觉性数据传输;以及安全通信单元,其被配置为实现所述视警觉性数据的安全传输和管理。本发明支持PDA及电脑终端测试,并能够实现多人的在线和离线视警觉性测评,以及PDA手持终端与电脑终端的响应速度标定,有效排除系统误差。
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公开(公告)号:CN109847168A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910059038.9
申请日:2019-01-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了可穿戴式疲劳检测及干预系统,包括:穿戴装置本体;图像采集模块,用于采集佩戴者的眼动数据;红外照明光源;头动数据采集模块,用于采集佩戴者的头动数据;促醒模块,包括光刺激单元、声音刺激单元和振动刺激单元;核心处理模块,其包括眼动数据分析模块、头动数据分析模块、疲劳程度分析模块及控制模块。本发明的可穿戴式疲劳检测及干预系统,通过眼动及头动信息融合评定,智能化判定人体疲劳程度,并依据人体疲劳等级进行预警,并施以声、光、振动结合方式的促醒刺激,促使人体疲劳程度降低,警觉度及作业能力提升;本发明采用基于加和梯度的人眼眨眼分析算法进行数据分析,能提高眨眼状态判断的鲁棒性、抗干扰能力和效率。
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公开(公告)号:CN109675204A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910059041.0
申请日:2019-01-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: A61N5/06 , A61N2005/0661 , A61N2005/067
Abstract: 本发明公开了一种紫外光角膜交联装置,包括:治疗光斑发射组件,用于形成治疗光斑,包括沿光路方向依次设置的紫外光源、匀光镜组、DLP模组和紫外镜头;图像采集组件,用于采集瞳孔图像;定位组件,用于定位眼部病灶,包括第一十字激光灯、第二十字激光灯及Z轴位移台。本发明结构紧凑,部件简单,可治疗多种不同的角膜疾病度。本发明可根据不同角膜病灶形态实时形成不同形状、不同尺寸的治疗光斑来治疗角膜疾病;同时,在手术治疗过程中可快速的追踪人眼瞳孔位置,实时改变治疗光斑的投射位置,确保治疗光斑实时的都投射在病灶区;从而能降低交联手术的风险,增强治疗效果;提高装置的适用范围,降低手术操作难度,提升治疗效果。
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公开(公告)号:CN106693205B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201611201341.0
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
Abstract: 本发明公开一种核黄素紫外胶联系统,包括:紫外组件,其包括位移可调节的紫外灯;位移可调节的定位组件,其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;控制器,其分别通信连接到紫外灯、第一激光灯、第二激光灯以及红外摄像头;控制器根据接收眼部实时图像,分别实时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。本发明提供的核黄素紫外胶联系统,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:CN109480768A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811105714.3
申请日:2018-09-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B3/14
Abstract: 本发明公开了一种高精度RAPD检测系统,包括高速高分辨率图像采集模块、红外照明光源、瞳孔对光反射组件、视觉通道、反射镜、眼罩、主控板及内嵌于计算机中的高速高精度瞳孔追踪模块和数据处理控制模块。本发明可实时显示双侧瞳孔跟踪状态,并提供测量控制按钮,方便医师使用,一个医师即可完成所有操作;通过主控板、瞳孔对光反射组件及数据处理控制模块可实现多模式测试模式,客服了单一模式的劣势;通过双相机高速高分辨率图像采集模块实现了双相机双目同步成像,解决了单相机双目成像瞳孔成像畸变的问题;通过高速高精度瞳孔追踪模块和数据处理控制模块提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN109246346A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811256867.8
申请日:2018-10-26
Applicant: 苏州国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种面向生物医学显微成像的大面阵探测系统,包括大面阵探测器本体、整合控制单元、二次电源及图像处理计算机;所述大面阵探测器本体包括拼接基板及设置在所述拼接基板上的通过多个拼接反射镜实现直线拼接的多个CMOS成像组件。本发明的面向生物医学显微成像的大面阵探测系统具有单次成像视场范围大,成像分辨率高的优点,可缩短样品成像、检测时长,提高效率;通过采用多片探测器精密反射拼接技术,既能构建大尺寸共轭高精度拼接像面,又能减小拼缝导致的成像盲区,无像元覆盖率远低于传统的机械拼接技术;本发明可为生物医学显微成像技术领域,提供大面阵光电探测系统,能够提供高分辨率、高信噪比原始图像。
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公开(公告)号:CN105549552B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201510885023.X
申请日:2015-12-04
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 本发明涉及一种基于Linux的CAN总线扩展系统和方法,包括:MPU微处理器、扩展总线接口EBI、控制逻辑转换器、总线驱动器、CAN控制器、CAN收发器;MPU访问CAN控制器;EBI产生数据总线信号、地址总线信号和第一控制逻辑信号,将数据总线信号、地址总线信号和第一控制逻辑信号传输至I/O端口上;控制逻辑转换器将地址总线信号和第一控制逻辑信号转换成访问CAN控制器所需的第二控制逻辑信号;总线驱动器在第一控制逻辑信号的控制下对数据总线信号传输方向进行控制;CAN控制器在第二控制逻辑信号和总线驱动器共同驱动下,实现与CAN收发器的接收与发送。本发明数据访问速度快,出错几率小,可以同时驱动多个CAN控制器并行工作,摆脱了计算机体积、电源的限制。
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公开(公告)号:CN106725323A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611201622.6
申请日:2016-12-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B5/00
CPC classification number: A61B5/0059 , A61B5/6801 , A61B5/7203 , A61B5/7225 , A61B5/725
Abstract: 本发明公开了一种可穿戴式生物信号采集装置,包括光电发射单元,其包括有若干个发光二极管、相连的恒流驱动器和光源通道选择器;光电接收单元,其至少包括两路光电二极管、探测通道选择器、采样与转换开关阵列以及模数转换器,每路光电二极管与发光二极管之间的光程距离不同,光电二极管通过探测通道选择器依次与采样与转换开关阵列和数模转换器连接,数模转换器通过一接口模块与外接的控制器连接;时序控制单元,其与接口模块通信连接,时序控制单元包括相连接的定时器和多路触发器。本发明采用了集成式方案,探测功能更加全面,减轻了设计的复杂度,增加了电路的可靠性,提高了调试的方便性与灵活性。
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公开(公告)号:CN104739364B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510112866.6
申请日:2015-03-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B3/10
Abstract: 本发明公开了一种双目瞳孔对光反射跟踪系统,该系统包括抓握式双目瞳孔检测设备成像系统和瞳孔追踪测量模块;其中,成像系统包含两个红外相机、两个红外照明光源、两个刺激光源、抓握式设备和单片机,红外相机、照明光源、刺激光源、单片机集成在抓握式设备内部,相机和光源与单片机连接,由单片机负责信号的控制和数据的输入输出;瞳孔追踪测量模块集成于单片机,对单片机采集的图像进行追踪测量,并对测量结果进行分析处理;还包括与手柄配套的移动座、悬挂组件,该系统适用性强,可应用于急救、野外等场合,应用前景巨大。
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