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公开(公告)号:CN119555188A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510128314.8
申请日:2025-02-05
Applicant: 北京林电伟业电子技术有限公司
Abstract: 本申请公开了基于温度变动的低温液氮生物容器的液位校准方法与装置,包括:在液氮桶内设置不同的液位,根据电阻测量设备测量并计算每个液位所对应的第一导线和第二导线的电阻值,形成液位电阻值对应表;在液氮桶内设置不同的电阻,对电阻值进行测量,当测量的电阻值大于预设的阈值范围时,将测量得到的电阻值或调整后的电阻值通过电阻测量设备转换为电信号,将电信号传输给数据处理系统,数据处理系统根据液位电阻值对应表,通过测量电阻值来反映液位距离,提高了液位测量的精确性和稳定性,通过漂浮圆环调整导线位置,即可实现对液位测量的微调,电阻值差异的设置增强了测量的灵敏度和准确性。
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公开(公告)号:CN119279790A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411803772.9
申请日:2024-12-10
Applicant: 北京林电伟业电子技术有限公司 , 扬州市检验检测中心
IPC: A61B34/30 , B25J19/00 , G01D21/02 , G16H40/63 , G16H40/40 , G06F18/2433 , A61B34/10 , A61B34/00 , A61B34/20
Abstract: 本发明涉及精度监测技术领域,尤其涉及一种手术机器人的精度检测系统,包括:实时数据采集模块,用以实时采集监测周期内手术器材定位数据、各转动轴的力矩参数、振动数据和手术用具的压力,标准数据获取模块,用以获取手术机器人的标准手术数据,误差分析模块,用以对手术机器人的轨迹误差异常性和力矩误差异常性进行分析,并对监测周期内的手术机器人的误差状态进行分析,抖动分析模块,用以对监测周期内的抖动状态进行分析,力反馈分析模块,用以对手术受力波动性进行分析,精度检测模块,用以生成手术机器人的精度检测结果,并将检测结果向用户进行输出。本发明有效提高了对手术机器人精度检测的效率。
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公开(公告)号:CN116836789A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310885626.4
申请日:2023-07-19
Applicant: 徐州市检验检测中心 , 北京林电伟业电子技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种折线缓冲式PCR反应管,属于PCR反应管技术领域。一种折线缓冲式PCR反应管,包括反应壳体,反应壳体的顶端侧面上开设有腔室,腔室的外围设置有止挡组件,反应壳体的顶端上设置有分流组件,反应壳体的顶端上设置有安装组件。本发明通过液体在分流组件内缓慢流动,因此使得流入各反应管内液量相同,通过安装组件解除分流组件的固定安装,从而可以方便地将分流组件从反应壳体的顶端上拆下,同时将反应管拆出清洗,方便清理,通过止挡组件对放置在腔室内的反应管进行限位,使得位于腔室内的反应管得到完全地限位。
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公开(公告)号:CN115560880A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211554687.4
申请日:2022-12-06
Applicant: 北京林电伟业电子技术有限公司
IPC: G01K15/00
Abstract: 本发明涉及装置测试技术领域,尤其涉及一种长杆低温温度计的校准装置和方法,通过设置有热换装置及外围的保温装置,且设置至少一条测量通道,能够依次测量多支长杆低温温度计;通过设置的控制器控制校准装置实现在‑180℃至‑80℃的温度范围内连续调节至任何温度,且能够自动换算后直接示出温度示值误差;通过保温装置设有第一保温层和第二保温层及真空空腔;通过在恒温块内设有浅位孔和深位孔,测量时均处于预设的标准温度波动范围内,且持续预设时间段时则判断为低温稳定状态,使得校准装置不仅保温效果好、温场状态稳定性好、校准精度高及多个测量孔位的温度均匀性高,而且能够提供恒定的低温温场量值溯源。
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公开(公告)号:CN114754566B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210671030.X
申请日:2022-06-15
Applicant: 北京林电伟业电子技术有限公司 , 云南省计量测试技术研究院
Abstract: 本发明的实施例提供了一种压力蒸汽灭菌器和蒸汽连通灭菌装载车,其中,压力蒸汽灭菌器包括:第一刚性箱体,第一刚性箱体内形成有用于容纳待灭菌物体的容纳腔;第二刚性箱体,套设于第一刚性箱体外,第一刚性箱体和第二刚性箱体之间存在间隙;多孔介质膜,设于间隙内。本发明的技术方案中,通过设置两层保温体和绝热层,可极大的削减热损失,从而提高灭菌效率和干燥效率,此外,由于设置了热风通道,在降低热流失的基础上增加热空气循环,可使得干燥更为均匀和稳定,从而可进一步提高灭菌效率。
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公开(公告)号:CN114652880B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210532223.7
申请日:2022-05-17
Applicant: 北京林电伟业电子技术有限公司
Abstract: 本发明的实施例提供了一种灭菌效果检测方法和无线灭菌检测设备,其中,灭菌效果检测方法包括:布置多个温度检测点和压力检测点;对无线灭菌检测设备和标准测试包执行灭菌工艺流程;在灭菌工艺流程的灭菌阶段中,确定灭菌温度范围和灭菌维持时间;根据每个温度检测点的第一检测温度、灭菌温度范围和灭菌维持时间确定灭菌阶段的灭菌合格结果;确定干燥阶段的干燥合格结果;根据灭菌合格结果和干燥合格结果确定灭菌工艺流程的灭菌效果是否合格。本发明的技术方案中,根据灭菌合格结果和干燥合格结果综合进行判断,能够有效评估灭菌器各个位置是否被有效灭菌和有效干燥,结果及时,可反复使用,降低成本,提高灭菌效果的合格检测效率。
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公开(公告)号:CN119700294B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510238033.8
申请日:2025-03-03
Applicant: 北京林电伟业电子技术有限公司
Abstract: 本申请公开了一种手术机器人导航板及导航方法,涉及手术机器人导航板技术领域,包括:获取穿刺手术的术前准备数据;确定导航板的初始位置并建立统一坐标系,获取患者皮肤形变数据,基于形变模型计算导航板的第一基准位置;基于实时获取的皮肤形变数据得到形变综合值,计算每个微型气囊的实时压力调节值,根据实时压力调节值的大小进行降序排列并依次调整对应的微型气囊的压力,得到第二初始位置;对第二初始位置进行深度校准,得到第二基准位置;基于患者皮肤形变数据对导航板进行两次调整,实现了对导航板精确固定和手术机器人精准定位的效果,减少因皮肤形变产生的导航误差,提高定位精度。
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公开(公告)号:CN119700294A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510238033.8
申请日:2025-03-03
Applicant: 北京林电伟业电子技术有限公司
Abstract: 本申请公开了一种手术机器人导航板及导航方法,涉及手术机器人导航板技术领域,包括:获取穿刺手术的术前准备数据;确定导航板的初始位置并建立统一坐标系,获取患者皮肤形变数据,基于形变模型计算导航板的第一基准位置;基于实时获取的皮肤形变数据得到形变综合值,计算每个微型气囊的实时压力调节值,根据实时压力调节值的大小进行降序排列并依次调整对应的微型气囊的压力,得到第二初始位置;对第二初始位置进行深度校准,得到第二基准位置;基于患者皮肤形变数据对导航板进行两次调整,实现了对导航板精确固定和手术机器人精准定位的效果,减少因皮肤形变产生的导航误差,提高定位精度。
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公开(公告)号:CN119559069A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510104361.9
申请日:2025-01-23
Applicant: 北京林电伟业电子技术有限公司
IPC: G06T5/50 , G02B21/36 , G01N21/64 , G06T5/60 , G06T7/11 , G06T7/187 , G06V20/69 , G06V10/44 , G06V10/80 , G06N3/045 , G06N3/0464
Abstract: 本申请公开了一种基于荧光显微镜采集的图像处理装置与方法,所述方法包括:获得荧光显微镜采集的待处理图像,生成待处理图像的采集环境分布特征向量;将待处理图像及其采集环境分布特征向量输入至预先训练完成的多类图像处理模型中,输出待处理图像对应的目标图像;其中,预先训练完成的多类图像处理模型包括:图像注意力分布模块、图像分布式处理模块、图像特征融合输出模块,图像分布式处理模块包括若干类图像处理模型。由此,实现了针对不同采集条件的待处理图像进行差异化图像处理,提高了图像处理模型的适应性和处理效果。
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公开(公告)号:CN119469469A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510059262.3
申请日:2025-01-15
Applicant: 台州市计量技术研究院 , 北京林电伟业电子技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种气相液氮生物容器温度分布和液位校准方法及装置,涉及设备校准领域,包括气相液氮生物容器主体,所述气相液氮生物容器主体的顶端设置有检测盖,所述检测盖的顶端设置有保温垫。本发明通过设置温度传感器、传感器主机和定位管,在气相液氮生物容器主体的检测盖上插入不同深度的温度传感器,可进行现场的温度分布及液位校准,通过软件系统分析,获得气相液氮生物容器主体气相存储区域内的温度分布,通过与装置的结合及预冷方法,实现在真空工况、原位现场进行气相液氮生物容器主体的温度分布及液位校准,避免气相液氮生物容器主体引入温差巨大的热源导致的液氮大量蒸发、温度波动大、难以恢复温度稳定等问题。
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