一种通过石墨烯反射镜切换波长的锁模光纤激光器系统

    公开(公告)号:CN106253040A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610900363.X

    申请日:2016-10-14

    CPC classification number: H01S3/06712 H01S3/06791 H01S3/105 H01S3/1118

    Abstract: 本发明提供了一种通过石墨烯反射镜切换波长的锁模光纤激光器系统,所述系统包括依次连接的泵浦源、波分复用光纤耦合器、掺铒增益光纤、隔离器、环形器、金属反射镜、石墨烯可饱和吸收体和输出耦合器,其中所述石墨烯可饱和吸收体贴附于所述金属反射镜表面;所述金属反射镜设置成沿垂直于激光入射的方向旋转一定角度;从所述泵浦源发出的泵浦光通过波分复用光纤耦合器的泵浦端进入所述掺铒保偏增益光纤中,产生的光经过所述环形器逆时针振荡放大,所述环形器把信号光由其第一端口导入到第二端口输出,从第二端口输出的近似准直的激光经过连接的短棒型光纤,经金属反射镜反射,再次入射进第二端口,然后从第三端口出射进入所述输出耦合器。

    一种基于光纤的介入手术导丝末端力测量方法

    公开(公告)号:CN118416372A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410318977.1

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本申请涉及光纤传感及精准医疗领域,公开了一种基于光纤的介入手术导丝末端力测量方法,包括以下步骤:S1、通过光纤布拉格光栅传感器测量导丝末端的波长漂移量;S2、根据波长漂移量,使用基于应变和温度的线性模型计算导丝末端的应力;S3、根据应力,使用基于弯矩和轴向力的力学模型计算导丝末端的三维受力值。本发明的实施例可以为介入手术提供一种精确测量导丝末端三维力的方法,有助于提高手术的安全性和成功率。通过FBG传感器的高精度测量与先进的数据处理技术相结合,可以实现对手术导丝末端力的精确感知与控制,减少手术过程中对血管的损伤,降低并发症的风险。

    素描人脸识别方法及装置
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117095433A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310899533.7

    申请日:2023-07-20

    Abstract: 本说明书涉及人工智能技术领域,具体地公开了一种素描人脸识别方法及装置,其中,该方法包括:获取训练集;利用训练集对预设识别模型进行训练,得到目标识别模型,以对素描图像进行人脸识别;预设识别模型包括卷积神经网络、序列化模块、分组Transformer网络、GeM池化层和域自适应网络;分组Transformer网络中分组多头自注意力模块对样本集中的视觉标记序列进行分组,在各第一分组内进行自注意力运算生成分组多头自注意力建模结果;跨组多头自注意力模块对分组多头自注意力建模结果跨组组合,在各第二分组内进行自注意力运算生成跨组多头自注意力建模结果。上述方案捕捉特征全局上下文联系,提高了素描人脸识别准确率。

    视频异常检测方法、装置和计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN116416552A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310177624.X

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本说明书提供了视频异常检测方法、装置和计算机可读存储介质。基于该方法,具体实施前,预先训练得到至少包括跨模态注意力机制模块的预设的特征处理模型。具体实施时,先将所获取的目标视频划分成多个目标图像片段和多个目标光流片段;再利用预设的特征提取网络处理多个目标图像片段和多个目标光流片段,提取得到对应的目标外观特征和目标运动特征;接着,利用预设的特征处理模型先通过跨模态注意力机制模块去除目标外观特征和目标运动特征的冗余信息,得到并融合优化后的目标外观特征和优化后的目标运动特征;再利用预设的特征处理模型通过处理融合后的目标特征,得到目标处理结果,从而能够准确、高效地确定出目标视频是否存在异常目标。

    红细胞高通量变形性检测方法、系统、介质及计算设备

    公开(公告)号:CN114460006A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210120043.8

    申请日:2022-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种红细胞高通量变形性检测方法、系统、介质及计算设备,其包括:利用光阱力与流体粘滞阻力的共同作用进行高通量红细胞的有效拉伸变形;提取单细胞变形前后的特征参量,得到面积变形指数和周长变形指数;利用由所述面积变形指数和所述周长变形指数构成的平均变形指数参量,对红细胞的变形性进行表征。本发明能实现红细胞变形性的高通量分析,实现单分散红细胞的捕获及变形拉伸,同时实现不同变形性红细胞的统计学有效区分。本发明可以广泛在生物医学检测领域中应用。

    一种多通道同步信号采集系统

    公开(公告)号:CN106444505B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201610887154.6

    申请日:2016-10-11

    Abstract: 本发明提供一种多通道同步信号采集系统,包括模拟电路模块、数据采集模块和系统控制模块;其中:射频前端接收的电磁信号数据经若干个通道传送至所述模拟电路模块;所述模拟电路模块用于将电磁信号数据放大后,传送至数据采集模块;所述数据采集模块用于采集、存储放大后的电磁信号数据,并进一步将放大后的电磁信号数据传送至系统控制模块;所述系统控制模块用于系统的初始化、控制通道信号在各个模块之间的数据传输以及所述数据采集模块中数据采集、存储的启停。通过充分利用FPGA所具备的丰富的I/O引脚和灵活的逻辑单元的优点,本发明的信号采集系统至少可完成对4通道基带信号的数据采集。

    采用准直镜微调提高光谱分辨率的光纤光栅解调系统

    公开(公告)号:CN105890751B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201610200398.2

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 本发明提供了一种采用准直镜微调提高光谱分辨率的光纤光栅解调系统,所述解调系统包括泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、光阑、狭缝、准直镜、分光光栅、成像镜和线阵探测器、压电执行元件及电压控制系统,其中所述泵浦源、波分复用器和布拉格光纤光栅依次连接,所述波分复用器同时连接光阑,所述泵浦源发出的光通过波分复用器的耦合后进入布拉格光纤光栅,所述布拉格光纤光栅的反射谱作为注入光进入光纤光栅解调系统,注入光通过狭缝后,依次通过准直镜、分光光栅、成像镜的反射,最终汇聚到线阵探测器上,其中所述准直镜沿逆时针或顺时针旋转微小角度。

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