光学投影断层成像运动伪影校正方法

    公开(公告)号:CN102426696A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110326234.1

    申请日:2011-10-24

    Abstract: 本发明公开了光学投影断层成像运动伪影校正方法,使用不基于特征点的估计样品运动轨迹的方法,其实现步骤如下,(1)获取投影数据;(2)计算投影数据的零阶矩;(3)计算投影数据的一阶矩;(4)计算投影数据的质心;(5)获取运动参数;(6)计算运动量;(7)运动伪影校正。本发明中利用数据一致性条件建立样品与投影数据之间的对应关系,采用多项式估计被扫描样品的运动,进而直接从投影数据中估计出样品的运动信息。本发明可应用于样品的投影断层重建,可以提高光学断层成像系统的空间分辨率,减少图像伪影。

    大功率数字功率放大器的检测控制装置

    公开(公告)号:CN103389665A

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201310306420.8

    申请日:2013-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种大功率数字功率放大器的检测控制装置。其包括采样板和主控板,通过采样板中的霍尔电流传感器、电阻分压器、电压跟随器和霍尔电压传感器,将10KV电压和1KA电流转化为2V电压信号;通过主控板的ARM9处理器及外围连接的电压检测单元和电流检测单元对2V电压信号进行分压、取有效值和数/模转化,实现对10KV电压和1KA电流的检测;通过主控板ARM9处理器外围连接的温度检测单元、LCD显示单元、报警单元和控制单元,实现温度检测、LCD显示、故障应急控制、档位控制和上电自检控制。本发明具有检测和控制10KV以内电压和1KA以内电流的大功率数字功率放大器的优点,可用于大功率数字音频功率放大系统。

    光学投影断层成像运动伪影校正方法

    公开(公告)号:CN102426696B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201110326234.1

    申请日:2011-10-24

    Abstract: 本发明公开了光学投影断层成像运动伪影校正方法,使用不基于特征点的估计样品运动轨迹的方法,其实现步骤如下,(1)获取投影数据;(2)计算投影数据的零阶矩;(3)计算投影数据的一阶矩;(4)计算投影数据的质心;(5)获取运动参数;(6)计算运动量;(7)运动伪影校正。本发明中利用数据一致性条件建立样品与投影数据之间的对应关系,采用多项式估计被扫描样品的运动,进而直接从投影数据中估计出样品的运动信息。本发明可应用于样品的投影断层重建,可以提高光学断层成像系统的空间分辨率,减少图像伪影。

    光声与荧光双模一体断层成像系统及成像方法

    公开(公告)号:CN102499645A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110350822.9

    申请日:2011-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种光声和荧光双模一体断层成像系统与成像方法。该系统包括可调制激光光源(1)、振镜(2)、样品转台(3)、滤波轮(4)、门控ICCD相机(5)、光声探测采集模块(6)、系统控制模块(7)、计算(8)、数据总线(9)和控制总线(10)。其中,振镜、样品转台、滤波轮、门控ICCD相机与激光方向位于一条直线上,光声探测采集模块的超声换能阵列法向与该直线垂直,形成十字交叉的垂直探测方式。本发明的成像方法以光声断层成像所得的光吸收分布作为荧光断层成像重建的先验信息,采取迭代方法重建荧光团位置、荧光产额和荧光寿命参数。本发明可降低成像复杂度,节约硬件成本,提高系统灵活性和荧光断层成像重建精度。

    一种用于霍尔电压传感器测量电压的校正方法

    公开(公告)号:CN104198976A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410482287.6

    申请日:2014-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于霍尔电压传感器测量电压的校正方法,其包括以下步骤:步骤S1,测量霍尔电压传感器的幅频特性数据;步骤S2,计算霍尔电压传感器不同输入信号频率值对应的频率响应;步骤S3,绘制频率响应的拟合曲线;步骤S4,对频率响应的拟合曲线进行分段线性评估,得到霍尔电压传感器的输入信号频率分段对应的频率响应的代表值;步骤S5,计算霍尔电压传感器的输入信号频率分段对应的校正系数;步骤S6,将输入信号频率分段区间和对应的校正系数制成表格。本方法扩展了霍尔电压传感器的频率响应范围,使其能够准确测量2kHz以内的交流电压信号,从而可以应用于高压工业级功放系统的输出电压测量。

    联合成像的光学投影断层成像装置及方法

    公开(公告)号:CN102499639A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110326678.5

    申请日:2011-10-24

    Abstract: 一种联合成像的光学投影断层成像装置及方法,本发明的装置包括两个CCD相机,两个窄带滤波片,电控旋转台,光源,容器,毛细玻璃管。其中一个CCD相机和光源,待成像物,滤波片在同一条直线上,方向与光源平行,另外一个CCD相机和光源,待成像物,滤波片在同一条直线上,方向与光源垂直。计算机控制两个CCD相机,电控旋转台和光源进行运行。本发明的方法在同时采集透射式和发射时投影数据基础上,对采集到的投影数据进行处理,利用滤波反投影算法得到三维重建图像,最后进行图像配准实现待成像物多模态信息融合。本发明提出了同时采集透射式和发射式投影数据的方法,具有操作过程简单,扫描时间短,图像配准精确的优点。

    基于光学投影断层成像系统的被测物图像拼接方法

    公开(公告)号:CN102324101A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110302831.0

    申请日:2011-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于光学投影断层成像系统的被测物图像拼接方法,主要解决现有技术中基于光学投影断层成像系统的被测物图像的拼接中拼接区域图像模糊或拼接痕迹明显的问题。其实现步骤是:(1)分别对被测物的左半部分和右半部分进行照射,采集得到被测物左半部分和右半部分的投影图像;(2)将被测物左半部分和右半部分的投影图像分别转化为纹理特征清晰的正弦图;(3)对正弦图进行拼接,利用图像重叠区域的相关性,确定投影图像的拼接距离;(4)利用斜坡函数加权的方式完成投影图像的拼接。本发明具有拼接区域清晰度高,拼接痕迹小和计算量小的优点,可用于对被测物进行三维重建。

    定量光学分子断层成像装置和重建方法

    公开(公告)号:CN101856220B

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN201010173473.3

    申请日:2010-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种定量光学分子断层成像装置和定量重建方法,该分子成像装置包括生物发光断层成像数据采集平台、MicroCT系统、定量校准系统和定量重建计算机,生物发光断层成像数据采集平台用于捕获小动物体内的生物发光光源溢出体表的分布情况,MicroCT系统用于获得小动物体的解剖结构信息,在定量重建方法中包括基于视场的接收光源的定量方法以及基于有限元细分网格的重建方法。利用本发明的光学定量分子断层成像装置和定量的重建方法可以通过二维的小动物体表的光源分布和定量能量信息反演出小动物体内的三维光源分布和细胞数量的定量信息。

    一种通用型物联网监测控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN106941486A

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201710085168.0

    申请日:2017-02-17

    CPC classification number: H04L67/12 H04L67/30 H04L67/42

    Abstract: 本发明公开了一种通用型物联网监测控制系统及控制方法,包括:WEB应用服务子模块,用于和数据库服务子模块进行交互,对数据进行相关的业务处理,同时在浏览器中展现给用户;数据接收子模块,用于接收硬件发送过来的符合相关格式的数据,然后将数据发送到数据库服务子模块中进行存储;数据库服务子模块,用于存储数据接收子模块发送过来的数据,以及和WEB应用服务子模块交互,完成数据实际的存储和修改操作。本发明将系统和底层硬件解耦,提高系统的扩展性;增加了系统的通用性;系统的各个子模块解耦,同时使用现有网络进行数据交互,可提高系统的可维护性,降低成本。

    用于分离式大功率绝缘栅双极性晶体管的驱动电路

    公开(公告)号:CN103401401B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201310283581.X

    申请日:2013-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种公开了一种用于分离式大功率绝缘栅双极性晶体管的驱动电路。它包括上下两组相同的支路,每条支路包括依次连接的驱动单元(1)、信号调理单元(3)、信号隔离单元(4)和拨码开关(5);调理单元(3)的一端与被控绝缘栅双极性晶体管的集电极之间跨接有流保护单元(2);两条支路的拨码开关(5)之间连接有死区时间调整单元(6);信号隔离单元(4)采用数字光耦,以实现对与数字光耦的原边信号和副边信号的电气隔离;拨码开关(5)设置本发明的工作模式;死区时间调整单元(6)为本驱动电路工作在半桥电路模式时提供死区时间。本发明具有隔离电压高,传输速率快,工作模式设置灵活的优点,可用于高速驱动大功率绝缘栅双极性晶体管的工作。

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