一种谐振式磁传感器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110118946B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910318965.8

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种谐振式磁传感器包括谐振单元、磁致伸缩材料、激励测频装置;其中,所述谐振单元包括结构相等且对称连接的两谐振器,各设置有一个正极,共用一个负极,和激励测频装置通过正极、负极相连,不仅可以产生谐振振动,且通过提高其Q值,从而提高谐振式磁传感器的信噪比;在外部磁场的作用下,磁致伸缩材料将产生应力和弹性模量的变化,进而改变谐振单元的工作状态,激励测频装置通过测量谐振器的谐振频率的变化,即可测量外部磁场信号的幅度大小及频率。本发明解决了现有的谐振式传感器因无法抑制系统的低频本征噪声导致输出信号分辨率低问题。

    一种基于回流焊的光纤光栅磁传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN106001827B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201610414635.5

    申请日:2016-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于回流焊的光纤光栅磁传感器的制备方法,该方法包括以下步骤:1)选取长方体形状的硅片并进行超声清洗;2)用磁控溅射的方法在硅片上溅射一层一定厚度的磁致伸缩薄膜;3)选取可以在高温条件下使用的光纤光栅并进行超声清洗;4)用磁控溅射的方法在光纤光栅上溅射一层一定厚度的金属薄膜;5)将镀了金属薄膜的光纤光栅固定在磁致伸缩薄膜上;6)采用回流焊的方法,将镀了金属薄膜的光纤光栅焊接在磁致伸缩薄膜上,形成可靠的焊点,从而在光纤光栅与磁致伸缩薄膜之间建立长期的机械连接。本发明方法工艺简单,操作方便,制造的传感器性能良好。

    一种全光型侧向光致超声自发自收式光纤内窥镜制备方法

    公开(公告)号:CN116299837A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310007960.X

    申请日:2023-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种全光型侧向光致超声自发自收式光纤内窥镜制备方法,包括以下步骤:1)选取长度适中的多模光纤并进行端面处理;2)采用微纳光学技术在光纤端面附近纤芯刻蚀45°倾斜光栅,使光纤传输的脉冲激光偏转90°;3)采用溅射和浸涂法在光纤端面制造F‑P谐振腔以检测光致超声回波信号;4)将石墨烯阵列与聚苯乙烯复合材料涂敷在多模光纤倾斜光栅脉冲激光出射处作为光致超声换能器,产生用于内窥成像的光致超声信号;5)将激发超声的脉冲激光和检测超声的连续激光耦合至该多模光纤中,配合三维旋转移动平台和信号处理与控制系统实现内窥成像功能;工艺简单,操作方便,性能良好。

    一种磁传感装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110118947B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201910319990.8

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种磁传感装置,包括谐振模块、伸缩模块和测频模块;谐振模块与伸缩模块通过耦合的方式连接,测频模块通过电极与谐振模块相连;谐振模块包括一个单独的谐振器,通过接收测频模块的电压信号产生谐振振动;伸缩模块采用磁致伸缩材料,通过接受外部磁场的变化,将磁致伸缩效应产生的应力和弹性模量的变化反馈给谐振模块;测频模块用于驱动谐振模块的谐振振动,并通过测量谐振模块工作状态的变化,获取外部磁场信号。本发明提供了一种单梁谐振器的磁传感装置,将磁场变化转换为谐振器频率变化,实现低成本、高灵敏度的磁场测量。

    一种基于光致超声效应的超谐波成像方法及装置

    公开(公告)号:CN110432925A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910665819.2

    申请日:2019-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于光致超声效应的超谐波成像方法及装置,方法包括:包含碳纳米管阵列的发射换能器将接收到的信号发生器产生的脉冲信号转化为光声信号;接收换能器接收光声信号经血管中的微泡造影剂反射的回波信号,提取回波信号中的三次及三次以上的超谐波信号,超谐波信号与微泡的位置分布一一对应,通过检测微泡的分布实现对血管轮廓的成像。装置包括第一光纤和碳纳米管阵列膜组成的信号发射模块、信号接收模块和信号处理模块。本发明提供的基于光致超声效应的超谐波成像方法利用碳纳米管阵列膜反射的回波信号中的三次及以上超谐波信号去反映血管中微泡的位置,这部分超谐波信号是基波信号频率的三倍及以上,能够有效的改善图像分辨率。

    一种谐振式磁传感器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110118946A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910318965.8

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种谐振式磁传感器包括谐振单元、磁致伸缩材料、激励测频装置;其中,所述谐振单元包括结构相等且对称连接的两谐振器,各设置有一个正极,共用一个负极,和激励测频装置通过正极、负极相连,不仅可以产生谐振振动,且通过提高其Q值,从而提高谐振式磁传感器的信噪比;在外部磁场的作用下,磁致伸缩材料将产生应力和弹性模量的变化,进而改变谐振单元的工作状态,激励测频装置通过测量谐振器的谐振频率的变化,即可测量外部磁场信号的幅度大小及频率。本发明解决了现有的谐振式传感器因无法抑制系统的低频本征噪声导致输出信号分辨率低问题。

    CT图像的靶区分割识别方法及系统

    公开(公告)号:CN115018809A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210745666.4

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种CT图像的靶区分割识别方法及系统,属于生物医学图像分割领域,方法包括:获取CT图像,利用Transformer编码器对CT图像进行特征提取以得到第一特征图,利用多尺度编码器对CT图像进行特征提取以得到第二特征图;利用特征自适应注意力模块对第一特征图和第二特征图进行特征融合,得到融合特征图;利用解码器对融合特征图进行逐层特征解码,以实现对CT图像端到端的靶区分割。该系统可以自动对CT图像进行勾画操作,大幅缩短了人工勾画过程耗费的时间和精力,提高了勾画效率和精度,自动勾画的结果可以被直观地展示出来并保存至本地,方便后续查看和校对。

    一种光致超声换能器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110339992A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910570950.0

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开一种光致超声换能器及其制备方法,该方法包括以下步骤:1)选取长方体形状的硅片并进行超声清洗;2)采用化学气相沉淀法在硅片上生长碳纳米管阵列膜;3)配置PDMS混合溶液;4)将配好的PDMS滴在碳纳米管阵列膜上使其在碳纳米管阵列顶部分散开;5)然后将滴有PDMS的碳纳米管阵列膜放置于真空环境下;6)抽完真空后在将碳纳米管阵列膜固化;7)待碳纳米管阵列膜固化后,将其从硅片上撕下后,采用感应耦合等离子体刻蚀法(ICP)对碳纳米管阵列膜进行刻蚀使其变薄厚度,使其达到预期的厚度。8)将脉冲激光做作用于减薄后的碳纳米管阵列膜后将会产生高频超声信号。本发明方法工艺简单,操作方便,制备的高频光声换能器性能良好。

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