一种用于脑血管病取栓手术的辅助装置

    公开(公告)号:CN119587310A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411885444.8

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 本发明涉及医疗器械领域,具体涉及一种脑血管病取栓手术辅助装置,包括治疗床、头部支撑组件、夹持组件和造影导管承托组件。头部支撑组件的头枕及支撑杆可升降,其运动经杠杆组件联动造影导管承托组件升降,且有高度限位装置。造影导管承托组件的支撑臂与旋转臂通过旋转卡扣连接,角度灵活,承托部与收纳部可控制导丝固定释放。夹持组件由传动组件将头部支撑组件运动转化为水平运动,实现头部夹持。该装置各组件协同,可固定患者头部、稳定导管,提高手术成功率与安全性,还能便捷控制导丝、减轻医护劳动强度并防止导丝污染,为脑血管病取栓手术提供有效辅助。

    一种光梳与原子束直接作用的光钟及其实现方法

    公开(公告)号:CN116339111A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310215283.0

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本申请提供一种光梳与原子束直接作用的光钟及其实现方法,包括光梳发出光谱宽度为第一谱宽的宽谱光;滤光器对宽谱光进行滤光,获取与原子跃迁频率相对应的光梳梳齿信号;声光调制器对梳齿信号进行调制;原子炉发出原子束;反射镜将调制后的梳齿信号进行反射,形成四束平行的激光分别通过原子束;激光器发出探测激光;分光镜将探测激光分为两束,分别在四束平行的激光通过原子束之前和之后打入原子束,产生荧光信号;光电探测器探测荧光信号,将其加载到混频器中;混频器对荧光信号进行解调,获取误差信号;伺服反馈电路根据误差信号生成伺服信号,将其反馈给光梳;光梳根据伺服信号对梳齿信号进行处理,将梳齿信号的频率锁定在原子跃迁频率上。

    一种双光子原子滤光器及其过滤光信号的方法

    公开(公告)号:CN104953460B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201510303113.3

    申请日:2015-06-05

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公布一种双光子原子滤光器及其过滤光信号的方法,双光子原子滤光器依次包括第一起偏器、第一磁体、铷泡、第二磁体和第二起偏器;还包括用于产生778nm泵浦激光的泵浦激光器、聚焦透镜和高反镜;第一、第二磁体产生一轴向静磁场,方向与铷泡的滤光方向平行;铷泡置于轴向静磁场内,轴向静磁场的方向与铷泡的滤光方向平行,由塞曼效应造成原子能级分裂,使得目标光信号经过所述原子滤光器过滤时,在泵浦光作用下在双光子跃迁谱位置产生透射峰,输出与泵浦光相同波段的光信号。本发明提供通带带宽窄,可应用在超高精密激光光谱稳频和新型光钟领域。

    像元解混逆过程:规格化多端元分解的高光谱重构方法

    公开(公告)号:CN104182953B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201410415258.8

    申请日:2014-08-21

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种像元解混逆过程:规格化多端元分解的高光谱重构方法,其特征在于:包括多光谱图像的反射率图像进行规格化多端元分解获得高光谱数据,多光谱影像中提取的地物光谱可分解为光谱形状和像元DN值两本分的线性组合,规格化多端元分解的高光谱重构方法就是根据光谱库中纯端元进行不同性质的混合来获取混合场景中最优的端元组分,从而避免端元过多带来的噪声放大和端元过少造成的精度下降现象,并在精确解混的基础上考虑端元的时空变化,在减少计算量同时准确重构高光谱数据。通过对多光谱数据光谱重构获得连续的高光谱数据,在保留多光谱图像的高空间分辨率、高信噪比的同时,提高了多光谱数据的光谱分辨率。

    一种通信波段的超窄带激发态法拉第反常色散原子滤光器

    公开(公告)号:CN103825184B

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201410082079.7

    申请日:2014-03-07

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明属于空间光通信技术领域,具体涉及一种通信波段的超窄带激发态法拉第反常色散原子滤光器。为有效提高激发态原子滤光器的泵浦效率,并克服因泵浦激光稳频模块导致的光路复杂、环境条件要求高、适应性差以及实用性低的问题,该滤光器去除了外置稳频模块,而是利用滤光器内部的Rb原子蒸汽吸收峰作为频率标准,结构更加简单,工作稳定性更好且效率更高,由于该方案结合多跃迁吸收带的产生原理,采用非常具有针对性的稳频方式,从而能够得到很好的泵浦效果。

    一种通信波段的超窄带激发态法拉第反常色散原子滤光器

    公开(公告)号:CN103825184A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410082079.7

    申请日:2014-03-07

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明属于空间光通信技术领域,具体涉及一种通信波段的超窄带激发态法拉第反常色散原子滤光器。为有效提高激发态原子滤光器的泵浦效率,并克服因泵浦激光稳频模块导致的光路复杂、环境条件要求高、适应性差以及实用性低的问题,该滤光器去除了外置稳频模块,而是利用滤光器内部的Rb原子蒸汽吸收峰作为频率标准,结构更加简单,工作稳定性更好且效率更高,由于该方案结合多跃迁吸收带的产生原理,采用非常具有针对性的稳频方式,从而能够得到很好的泵浦效果。

    一种产生红外2.7微米激光的装置及方法

    公开(公告)号:CN103872574B

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201410097929.0

    申请日:2014-03-17

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 郭弘 罗斌 陈景标

    Abstract: 本发明属于激光技术领域,具体涉及一种产生红外2.7微米激光的装置及方法。本发明利用高密度的铷原子蒸汽室,通过420nm激光泵浦的作用将铷原子泵浦到62P3/2态,建立铷原子62P3/2态与62S1/2态之间的布居数反转,在外加激光谐振腔的反馈作用下,达到激光阈值后输出对应铷原子能级跃迁的红外2.732微米波段激光。从已有文献资料上从来没有关于这种红外2.7微米波段激光的报道,本发明产生红外2.732微米波段激光的技术方案,在原理、结构、方法及装置等方面,简单可靠,克服各种传统红外2.7微米波段激光的研制复杂性,因此工作稳定,具有重要的应用价值,是产生红外2.732微米波段激光的新途径。

    一种阴极灯法拉第反常色散原子滤光器及其制备方法

    公开(公告)号:CN104730740A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510157812.1

    申请日:2015-04-03

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: G02F1/09 G02F1/0136 G02F1/092

    Abstract: 本发明公布了一种阴极灯法拉第反常色散原子滤光器,包括空心阴极灯、驱动电流源、永磁体或电磁线圈、起偏器和检偏器;空心阴极灯连接驱动电流源;永磁体或电磁线圈分别放置在空心阴极灯的前后端,与空心阴极灯之间设置有间距;空心阴极灯的后端放置检偏器,空心阴极灯的前端放置起偏器;检偏器的偏振方向与起偏器的偏振方向垂直;永磁体或电磁线圈产生的磁场对入射光信号产生旋光效应,实现信号光的偏振旋转,从而实现对光信号的提取及噪声信号的隔离。本发明简单易行、价格低廉,且性能高、工作稳定;增多了可利用的原子种类,获得的原子滤光器对激光稳频、生物医学检测等领域有重要意义。

    像元解混逆过程:规格化多端元分解的高光谱重构方法

    公开(公告)号:CN104182953A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410415258.8

    申请日:2014-08-21

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种像元解混逆过程:规格化多端元分解的高光谱重构方法,其特征在于:包括多光谱图像的反射率图像进行规格化多端元分解获得高光谱数据,多光谱影像中提取的地物光谱可分解为光谱形状和像元DN值两本分的线性组合,规格化多端元分解的高光谱重构方法就是根据光谱库中纯端元进行不同性质的混合来获取混合场景中最优的端元组分,从而避免端元过多带来的噪声放大和端元过少造成的精度下降现象,并在精确解混的基础上考虑端元的时空变化,在减少计算量同时准确重构高光谱数据。通过对多光谱数据光谱重构获得连续的高光谱数据,在保留多光谱图像的高空间分辨率、高信噪比的同时,提高了多光谱数据的光谱分辨率。

    用于光泵磁力仪的原子磁传感器

    公开(公告)号:CN103869264A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410121110.3

    申请日:2014-03-26

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明属于光泵磁力仪技术领域,公开了一种用于光泵磁力仪的原子磁传感器。本发明的原子磁传感器包括第一半波片(1)、第一偏振分束棱镜(2)、第三半波片(5)、第三偏振分束棱镜(6)、四分之一玻片(7)、亥姆霍兹线圈(8)、原子气室(9)、反射镜(10)、棱镜(11)、光电探测器(12)。采用本发明可以消除激光光泵原子磁力仪中的光频移现象引起的磁场测量结果误差,提升激光光泵原子磁力仪性能指标。

Patent Agency Ranking