一种可切换取样及荧光导航的穿刺设备

    公开(公告)号:CN118766558A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411061991.4

    申请日:2024-08-02

    Inventor: 王涛 杨诚 高倩

    Abstract: 本发明公开了一种可切换取样及荧光导航的穿刺设备,包括:穿刺针管、开设在穿刺针管内部的活动腔、切换腔和取样腔、固定在穿刺针管外壁的切换架,所述穿刺针管与切换架之间开设有槽口;所述活动腔的内部设置有推送组件,所述切换架的内部设置有待换穿刺针,所述切换架内部的一侧固定有弧形弹簧片;所述切换腔的内部设置有穿刺针主体,所述穿刺针主体内壁的两侧均开设有侧孔;所述取样腔的两侧均设置有荧光液注射腔和排液腔,所述荧光液注射腔连接有连接管。本发明通过弧形弹簧片可为待换穿刺针提供弹簧缓冲,以及利用弧形弹簧片的弧形面,可减轻弧形弹簧片与待换穿刺针一端的碰撞强度,可为待换穿刺针的一端提供保护。

    基于频分复用导频的时变信道透过率的估计方法及装置

    公开(公告)号:CN119519936A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411331970.X

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于频分复用导频的时变信道透过率的估计方法,针对现有采用平均透过率估计,不具备及时反馈和动态调整的能力的问题,通过实时接收发送端生成的本地本振连续变量量子密钥分发系统中频分复用的量子信号和导频信号,测量接收信号的正则位置分量和正则动量分量;并以频偏补偿和相位恢复算法,补偿由收、发端两台独立激光器中心频率不同导致的频偏和信道抖动导致的相位噪声,经带通滤波出恢复后的导频信号;计算得到的导频信号与预标定导频信号的每个时刻的功率比值,得到时变自由空间透过率。可准确反映系统在不同时间段内的性能变化,有助于优化CVQKD系统通信性能并提高密钥传输的成功率,提高系统的适应性和鲁棒性。

    用于船舶识别的层次化的大场景SAR图像目标快速检测方法

    公开(公告)号:CN116485723A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310284317.1

    申请日:2023-03-22

    Abstract: 本发明提供了一种用于船舶识别的层次化的大场景SAR图像目标快速检测方法,大场景SAR图像目标快速检测分为高效的感兴趣区域提取和高精度目标检测两个阶段,步骤1、完成感兴趣区域的目标提取,即对大场景SAR图像以固定比例α下采样,然后再对图像切片,切片大小根据图像宽高设置,通过一个分类器判定切片是否包含待检测目标,并以α比例映射回大场景SAR图像获取感兴趣区域索引;步骤2、对感兴趣区域索引处的高分辨图像切片进行目标精细检测;本发明提出的方法需要计算资源少,鲁棒性高、计算速度快,从而实现场景SAR图像中高效、高精度的目标检测。

    一种氧化锌纳米线-石墨烯气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105259218B

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201510716975.9

    申请日:2015-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种氧化锌纳米线‑石墨烯气体传感器及其制备方法,属于气体检测技术领域。气体传感器由基底、叉指电极和气敏涂层组成,其中气敏涂层是氧化锌纳米线‑石墨烯复合材料。传感器制备过程分为:1)制备氧化锌纳米线和石墨烯纳米复合材料;2)采用微机械加工方法在基底上加工制备叉指电极,再在其表面覆盖一层纳米复合材料作为气敏涂层,组成传感器件。气体传感器在室温下对氨气的检测下限达到了50ppb,同时具有较短的响应时间、较强的重复稳定性和较好的气体选择性。此气体传感器适合在室温下对氨气进行高灵敏度的检测。

    一种X光和术前CT引导下的肺穿刺手术定位方法

    公开(公告)号:CN107374705A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710468359.5

    申请日:2017-06-20

    Inventor: 顾力栩 王涛

    CPC classification number: A61B17/3403

    Abstract: 本发明涉及一种X光和术前CT引导下的肺穿刺手术定位方法,包括:第一步,建立肺部图像的三维形状模型和形变模型;第二步,将患者手术前CT图像与三维形状模型进行配准,配准结果结合形变模型计算患者肺部形变模型;第三步,生成模拟的X光图像;第四步,手术中采集X光图像与模拟的X光图像进行配准,计算术中肺部的二维位移场,计算穿刺针位置坐标信息;第五步,使用二维的位移场和肺部形变模型计算术中的三维图像的位移场信息;第六步,使用得到的三维位移场和术前CT图像生成配准后的三维图像,计算三维图像中病灶的位置信息;第七步,调整穿刺针位置直至完成穿刺定位。与现有技术相比,本发明具有快速、准确、适合实际应用等优势。

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