一种多个/次血管分割结果一致性的评估方法及系统

    公开(公告)号:CN119107327A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411157771.1

    申请日:2024-08-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种多个/次血管分割结果一致性的评估方法及系统,通过读取血管数据集的原始数据和多个/次血管分割结果矩阵,任选两个血管分割结果矩阵计算并集、交集及对称差;选取对称差中的任一点,以卷积核模拟路径扩散过程进行迭代生长,在并集范围和给定测地线距离的约束下,得到球形集合,计算球形集合与血管分割结果矩阵并集的交集和该交集与两个/次血管分割结果矩阵的交集;对每个点进行上述计算和统计分析,得到统计结果,并映射回原始数据和两个/次血管分割结果矩阵中;从而得到任意两个/次血管分割结果矩阵的统计结果,输出可视化处理结果。本发明可用于衡量血管分割算法性能或比较它们间的差异,加速血管分割算法的开发和验证进程。

    一种用于无线定位系统的缝隙阵列天线

    公开(公告)号:CN112332094B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202011014913.0

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于无线定位系统的缝隙阵列天线,包括缝隙天线单元,若干个所述缝隙天线单元沿直线排列组成天线阵列,相邻所述缝隙天线单元之间设有隔断金属片,相邻缝隙天线单元的间隔为天线中心频率的半波长,缝隙天线单元包括金属反射腔和安装在金属反射腔开口处的缝隙辐射板,缝隙辐射板通过SMA连接器连接U型耦合馈电传输线。本发明通过隔断金属片,有效减小缝隙天线单元之间电磁波的串扰,通过金属反射腔,有效增强信号强度,采用U型耦合馈电传输线结构,能够在宽频带范围内提供理想的阻抗匹配,本发明结构简单、安装方便,天线交叉极化好,阵元相位一致性高,并能解决天线工作频带窄的问题。

    一种用于无线定位系统的微带阵列天线

    公开(公告)号:CN112332114B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202011015949.0

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于无线定位系统的微带阵列天线,包括由天线单元组成的天线阵列,天线阵列由四个及以上天线单元沿直线等距离排列组成,位于天线阵列两端的天线单元为虚阵元,剩余的天线单元为中间阵元,相邻天线单元之间及天线阵列四周均竖直分布隔离条。本发明对辐射板形状进行改进,增加了天线阵列两端的虚阵元并且在天线单元之间和天线阵列四周的增设矩形隔离条,减小了阵元间耦合、提高阵元交叉极化性能,提高阵元间大角度范围的相位一致性从而提高定位系统的定位精度。

    一种用于无线定位系统的微带阵列天线

    公开(公告)号:CN112332114A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011015949.0

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于无线定位系统的微带阵列天线,包括由天线单元组成的天线阵列,天线阵列由四个及以上天线单元沿直线等距离排列组成,位于天线阵列两端的天线单元为虚阵元,剩余的天线单元为中间阵元,相邻天线单元之间及天线阵列四周均竖直分布隔离条。本发明对辐射板形状进行改进,增加了天线阵列两端的虚阵元并且在天线单元之间和天线阵列四周的增设矩形隔离条,减小了阵元间耦合、提高阵元交叉极化性能,提高阵元间大角度范围的相位一致性从而提高定位系统的定位精度。

    一种用于无线定位系统的缝隙阵列天线

    公开(公告)号:CN112332094A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011014913.0

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于无线定位系统的缝隙阵列天线,包括缝隙天线单元,若干个所述缝隙天线单元沿直线排列组成天线阵列,相邻所述缝隙天线单元之间设有隔断金属片,相邻缝隙天线单元的间隔为天线中心频率的半波长,缝隙天线单元包括金属反射腔和安装在金属反射腔开口处的缝隙辐射板,缝隙辐射板通过SMA连接器连接U型耦合馈电传输线。本发明通过隔断金属片,有效减小缝隙天线单元之间电磁波的串扰,通过金属反射腔,有效增强信号强度,采用U型耦合馈电传输线结构,能够在宽频带范围内提供理想的阻抗匹配,本发明结构简单、安装方便,天线交叉极化好,阵元相位一致性高,并能解决天线工作频带窄的问题。

    一种基于Android移动终端的无死角定位系统及方法

    公开(公告)号:CN104570006A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510048174.X

    申请日:2015-01-29

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01S19/12 G01S19/46

    Abstract: 本发明公开了一种基于Android移动终端的无死角定位系统及方法,该系统包括:GPS OEM板卡模块,用于获取死角点附近定位精度高的参考点的GPS定位数据;基于RRC的射频测距模块,用于测量死角点与各参考点之间的直线距离;Android端数据处理模块,用于接收和保存GPS定位数据和射频测距数据,将数据发送给死角定位模块;死角定位算法模块,对接收的数据经过处理,得到死角点的精确坐标;应用软件模块,接收死角定位模块返回的高精度坐标,在地图上显示死角点的位置。该系统和方法可应用于Android移动设备的无死角定位。利用GPS获取死角点附近定位精度高的三个参考点的位置信息,通过测距模块获取死角点到参考的直线距离,通过无死角定位算法获取死角点的高精度定位数据。

    一种同步检测活细胞温度与光学信息的装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN116814403A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310681512.8

    申请日:2023-06-09

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 顾宁 王方旭 李艳

    Abstract: 本发明公开了一种同步检测活细胞温度与光学信息的装置及其检测方法,该装置包括注射器、活细胞工作站、多通道检测电路、倒置显微镜和电脑,活细胞工作站的上部设有活细胞工作站转接板,活细胞工作站转接板上固定设有细胞温度检测板,细胞温度检测板上部盖有活细胞工作站的上盖,多通道检测电路通过数据线分别与细胞温度检测板和电脑连接,倒置显微镜通过数据线与电脑连接。本发明通过在细胞温度检测板培养细胞,并使用活细胞工作站维持细胞生长所需环境,可对活细胞的温度变化进行实时测量,使用显微镜实现对细胞光学信息与温度信息的同步记录。对于了解细胞生理活动,药效药理分析等领域研究具有重要意义。

    基于X射线断层照相的溶蚀水泥基材料中固体钙分布测试方法

    公开(公告)号:CN102706906B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201210152175.5

    申请日:2012-05-15

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 万克树 李艳

    Abstract: 本发明公开了一种基于X射线断层照相的溶蚀水泥基材料中固体钙分布测试方法,测试方法包括以下步骤:步骤1:取一部分溶蚀水泥基材料样品,进行X射线断层照相测试,获得样品的三维断层图像数据;步骤2:取三维数据中的任意一张平行于溶蚀方向的二维切片;步骤3:将二维切片沿垂直于溶蚀方向进行灰度值加和并归一化,获得沿溶蚀方向的一维归一化灰度分布G(x);步骤4:利用溶蚀表面灰度值Gsurf和沿溶蚀方向的归一化灰度分布G(x)计算得到归一化的固体钙一维分布SCa(x),

    一种多目标视觉诱发脑电图多域分析方法

    公开(公告)号:CN118948300A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410970939.4

    申请日:2024-07-19

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 李艳 何宇帆 顾宁

    Abstract: 本发明公开了一种多目标视觉诱发脑电图多域分析方法,采用数字滤波器、快速傅里叶变换及连续小波变换方法,对多目标视觉诱发脑电图信号的时域、频域与时‑频域特性进行可视化,提供多导联脑电图成分的多域变化性质;采用无需参数的小波分解去噪方法,有效去除原始脑电图信号中的背景噪声与不需要的频率分量,并对生理伪迹进行一定抑制;采用功率谱密度估计与典型相关分析方法,融合多导联脑电图的功率谱特征与频率相关性特征,从而克服单一识别方法的应用局限性。本发明旨在利用生物医学信号处理方法,获得更加有效、准确的多域脑电图信息,从而让用户了解生物脑电图的工作机制并改良脑电图装置的频率特征识别性能。

    一种核酸适配体修饰的磁性纳米颗粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107050452A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710333803.2

    申请日:2017-05-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种核酸适配体修饰的磁性纳米颗粒及其制备方法和应用,所述磁性纳米颗粒表面包覆有一层PEG化磷脂分子,且PEG上连接有核酸适配体。本发明纳米颗粒包含位于核心的磁核,包覆在其表面的PEG化磷脂以及与PEG相连的核酸适配体。所述磁核具备良好的超顺磁性和优异的磁热效应,且通过外层包覆PEG化磷脂提高其体内稳定性和生物相容性,同时通过连接核酸适配体,实现其靶向肿瘤组织的功能。静脉注射所述颗粒,可实现体内肿瘤的MRI成像诊断和热疗。

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