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公开(公告)号:CN119254948B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411754658.1
申请日:2024-12-03
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: H04N17/00 , H04N23/957
Abstract: 本发明提供了一种具备自检测功能的条纹相机及其自检方法,涉及条纹相机检测方法技术领域,目的是通过便捷的检测系统对相机性能进行快速判断,在相机机箱的前端设置有相机镜头及自检模块;同步触发信号输出连接器用于为长脉冲光源模块输出触发信号;相机机箱的前端安装光学成像镜头,光学成像镜头前端中心位置设置有狭缝,狭缝前端紧贴可拆卸设置分辨率板,光学成像镜头的中段位置上方设置有长脉冲光源模块,光学成像镜头的前端安装输入光学模块,输入光学模块的前端中心位置设置有光纤连接器,光纤连接器后端设置准直模块;长脉冲光源模块的输出接口通过光纤与光纤连接器相连接。本发明具有相机性能检测方便、结构简单的优点。
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公开(公告)号:CN115753738A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211555262.5
申请日:2022-12-05
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 绵阳市中心医院
Abstract: 本发明提出一种基于生物标志物增强拉曼光谱数据库的病理诊断方法,该方法基于生物标志物的理论拉曼光谱和实测生物标志物蛋白及组织切片的增强拉曼光谱建立数据库,之后利用数据库数据训练生成病理诊断的深度学习模型,最后利用深度学习模型对待测组织进行病理表达程度判断,并生成标记了生物标志物分布的待测组织切片病理图像。本发明提出的方法既能实现分子水平的高特异性、灵敏度的定量检测,又能方便医生直观的理解检测结果,帮助临床决策,本申请提出的方法对于癌症的临床检测具有重要意义,有望发展成为一项极具前景的全自动临床辅助诊断技术。
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公开(公告)号:CN112798529B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202110006417.9
申请日:2021-01-04
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 目前新冠病毒检测技术无法兼顾准确性与快速性,本发明基于增强拉曼光谱实现新冠病毒快速准确识别,提供包括病毒光谱数据库、定制型增强基底、算法软件和移动式光谱仪的集成化检测系统。本发明采用纳米多孔金增强基底对新冠病毒分子进行特异性捕获,提高对病毒拉曼信号的识别能力;采集样品的面扫描拉曼光谱,通过谱聚类提高信噪比;将不同状态新冠病毒S蛋白的拉曼光谱数据强度随机调制后叠加阴性拉曼光谱数据,获得大量可信的不同浓度新冠病毒阳性光谱数据;通过训练残差神经网络模型分析待测样本光谱数据,实现数据高通量处理,智能判定其新冠病毒阴/阳性,完成样本快速准确检测;还提供移动检测及云平台方案,可快速部署,实时监测疫情。
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公开(公告)号:CN119668017A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411738153.6
申请日:2024-11-29
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明提供了一种时空分辨X射线诊断系统,涉及X射线诊断系统技术领域,目的是实现阴极更换方便、无循环水泄漏风险且具备成像监测功能,涉及包括针孔/狭缝成像系统组件和气室型X射线条纹相机;针孔/狭缝成像系统组件安装在气室型X射线条纹相机的前面板上;气室型X射线条纹相机包括气室和设置在气室内的相机组件,相机组件包括安装在气室前端的X射线扫描变像管;相机组件中的循环水制冷系统全部设置在气室内部;针孔/狭缝成像系统组件用于对靶点位置进行瞄准并将靶点发出的X射线成像到气室型X射线条纹相机的阴极狭缝上,X射线扫描变像管用于实现时标光背照耦合。本发明具有提升使用便捷性、增强器件寿命的优点。
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公开(公告)号:CN119254948A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411754658.1
申请日:2024-12-03
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: H04N17/00 , H04N23/957
Abstract: 本发明提供了一种具备自检测功能的条纹相机及其自检方法,涉及条纹相机检测方法技术领域,目的是通过便捷的检测系统对相机性能进行快速判断,在相机机箱的前端设置有相机镜头及自检模块;同步触发信号输出连接器用于为长脉冲光源模块输出触发信号;相机机箱的前端安装光学成像镜头,光学成像镜头前端中心位置设置有狭缝,狭缝前端紧贴可拆卸设置分辨率板,光学成像镜头的中段位置上方设置有长脉冲光源模块,光学成像镜头的前端安装输入光学模块,输入光学模块的前端中心位置设置有光纤连接器,光纤连接器后端设置准直模块;长脉冲光源模块的输出接口通过光纤与光纤连接器相连接。本发明具有相机性能检测方便、结构简单的优点。
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公开(公告)号:CN115753738B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202211555262.5
申请日:2022-12-05
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 绵阳市中心医院
Abstract: 本发明提出一种基于生物标志物增强拉曼光谱数据库的病理诊断方法,该方法基于生物标志物的理论拉曼光谱和实测生物标志物蛋白及组织切片的增强拉曼光谱建立数据库,之后利用数据库数据训练生成病理诊断的深度学习模型,最后利用深度学习模型对待测组织进行病理表达程度判断,并生成标记了生物标志物分布的待测组织切片病理图像。本发明提出的方法既能实现分子水平的高特异性、灵敏度的定量检测,又能方便医生直观的理解检测结果,帮助临床决策,本申请提出的方法对于癌症的临床检测具有重要意义,有望发展成为一项极具前景的全自动临床辅助诊断技术。
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公开(公告)号:CN113419270B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110697447.9
申请日:2021-06-23
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 清华大学
IPC: G01T1/36
Abstract: 本发明公开了一种在线式滤片堆栈谱仪,包括依次由至少一个金刚石探测器和多个闪烁体探测器以堆栈方式构成的射线灵敏单元,通过光纤接收射线灵敏单元中的闪烁体探测器产生的可见光信号并转换为电信号的光电转换单元,用于接收射线灵敏单元中的金刚石探测器产生的电流脉冲信号和光电转换单元输出的电信号并处理为数字信号的电子学系统,用于偏转伴随X射线出射的高能电子的偏转磁铁,以及用于对准X射线源的瞄准相机。本发明将射线灵敏单元采用金刚石探测器和闪烁体探测器组合成滤片堆栈方式,结合电子学系统对电信号进行处理和高速采用,实现了对宽能段(10keV~10MeV)、脉冲式X射线源能谱的在线实时测量。
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公开(公告)号:CN113419270A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110697447.9
申请日:2021-06-23
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 清华大学
IPC: G01T1/36
Abstract: 本发明公开了一种在线式滤片堆栈谱仪,包括依次由至少一个金刚石探测器和多个闪烁体探测器以堆栈方式构成的射线灵敏单元,通过光纤接收射线灵敏单元中的闪烁体探测器产生的可见光信号并转换为电信号的光电转换单元,用于接收射线灵敏单元中的金刚石探测器产生的电流脉冲信号和光电转换单元输出的电信号并处理为数字信号的电子学系统,用于偏转伴随X射线出射的高能电子的偏转磁铁,以及用于对准X射线源的瞄准相机。本发明将射线灵敏单元采用金刚石探测器和闪烁体探测器组合成滤片堆栈方式,结合电子学系统对电信号进行处理和高速采用,实现了对宽能段(10keV~10MeV)、脉冲式X射线源能谱的在线实时测量。
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公开(公告)号:CN112326630B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202110000543.3
申请日:2021-01-04
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种用于新型冠状病毒检测的SERS芯片及其制备方法,所述的SERS芯片为包含基底及三明治前驱体的多层增强结构,所述的方法包括步骤(1)采用磁控溅射技术首先在基底上沉积三明治前驱体;步骤(2)对三明治前驱体进行去合金化处理,获得SERS芯片。本发明制备简单、成本低廉、无需引入表面活化剂、可大面积均匀制备且能特异性捕获病毒颗粒,本发明避免了合金体系在去合金化过程中宏观结构的坍塌,实现了以Au含量仅1~5at.%的Au‑Ag合金作为前驱体功能层,制备出具有不同沟道尺寸的SERS芯片。本发明可应用于新冠病毒的现场快速检测领域。
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公开(公告)号:CN119545134A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411540711.8
申请日:2024-10-31
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: H04N23/50
Abstract: 本发明涉及条纹相机技术领域,一种条纹相机无拆卸式耦合结构及不拆卸运输的条纹相机,前者包括:前端定位部件,与扫描变像管固定连接,前端定位部件的后端嵌设有第一限位垫片,前端定位部件的后端设有第一锥形定位部;后端定位部件,与CMOS相机固定连接,后端定位部件的前端嵌设有第二限位垫片,后端定位部件的前端设有第二锥形定位部;支撑架,设有与像增强器外壁配合的定位通孔,支撑架的前端设有与第一锥形定位部配合的前端锥形定位部,支撑架的后端设有与第二锥形定位部配合的后端锥形定位部;以及若干拉紧螺钉,用于将前端定位部件、后端定位部件和支撑架连接固定。本发明使得条纹相机在运输时无需拆卸,同时能够保证各个器件的同轴度。
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