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公开(公告)号:CN116990239A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310976875.4
申请日:2023-08-04
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于光声探测技术领域,公开了一种光声探测装置及方法。装置包括计算机、探测光源、指示光源、激发光源、环形器、耦合器、参考臂模块、样品臂模块、相机和光谱仪;计算机输出端分别连接探测光源和激发光源,计算机输入端连接相机;探测光源传输至环形器,指示光源传输至耦合器;环形器分别连接光谱仪和耦合器;光谱仪连接相机;耦合器分为两路,一路传输至参考臂模块,另一路传输至样品臂模块;激发光源传输至反射镜,经反射后传输至透镜进入样品臂模块,样品臂模块与样品间布置聚焦透镜。本发明中样品无需与超声探测器接触,且无需在样品上覆盖水膜,减少了样品感染风险。
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公开(公告)号:CN119770054A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510071337.X
申请日:2025-01-16
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明提供可穿戴式电子信息健康监测集成设备,涉及健康监测设备领域,包括:集成组件,所述集成组件包括有动作机构和药液机构,将集成组件集成在监测组件的内部,当出现危重病情时,监测组件在能够及时发出报警信号的同时,也能够将集成组件内部的急救药剂注射到人体内部,从而延长有效救治时间,紧急救治的时效性显著提升,提高急救成功率,增强了用户的使用时安全感,解决了现有穿戴式健康监测设备仅能在发生紧急状况时触发报警信号,但是这并不能对患者进行及时的救治,依然需要医护人员到场后及时注射急救药剂进行救治,在医护人员到达之前这段时间就被耽误了,很容易因为救治不及时出现危重病况的问题。
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公开(公告)号:CN116530926A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310704355.8
申请日:2023-06-14
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明提供一种基于OCT的人眼散光测量方法,涉及计算机技术领域。本发明利用扫频OCT装置对眼部结构进行图像采集,获得扫频OCT图像;将采集到的扫频OCT图像进行处理,获得角膜以及晶状体的重建模型;在重建模型中选取以瞳孔为中心的12条子午线进行切割,获取角膜以及晶状体的厚度以及前后表面的曲率,利用公式求出眼睛、角膜和晶状体的屈光度:通过公式求出人眼12条子午线上640个点每个点上的总屈光度,并找出总屈光度的最大和最小值,最大值和最小值的差值等于散光的幅值M。
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公开(公告)号:CN114264612A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202210008125.3
申请日:2022-01-05
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了一种PAI‑OCT双模成像系统,涉及生物医学成像技术领域。该系统包括计算机、数据采集卡、探测端模块、光声激发模块、参考臂模块、样品臂模块、检测模块。样品无需与超声探测器接触,减少了样品感染风险;去掉了光声探测光,耦合光路减少为两路,简化了系统结构和减少了光路调节难度;去掉了现有PAI‑OCT双模成像系统中的光电二极管,直接从干涉光谱中提取光声信号,简化了PAI‑OCT双模成像系统的结构。
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公开(公告)号:CN119653743A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411945385.9
申请日:2024-12-27
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明提供一种适用于光纤通信电气控制柜,包括箱体,放置腔,箱门,挡板,安装腔,进线管,铰链,散热孔,遮挡板,夹持机构和顺线机构,所述箱体的内部设置有放置腔,其中放置腔的一侧面设置有箱门,且箱门通过铰链与箱体相连;所述放置腔的上侧面设置有挡板,其中挡板的上侧面设置有安装腔;所述安装腔的两侧面设置有散热孔;所述散热孔的外侧面设置有遮挡板,其中遮挡板通过铰链与箱体的外侧面相连;所述箱体的内壁通过螺栓安装有夹持机构,其中夹持机构的侧面设置有顺线机构。本发明遮挡板,夹持机构和顺线机构的设置,便于对电子器件进行安装,不容易影响光纤传播速率,能够对电子器件进行散热。
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公开(公告)号:CN118817612A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410824660.5
申请日:2024-06-25
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明属于光声成像技术领域,公开了一种基于相位解调的光声成像方法及装置。通过激发样品发生局部膨胀,改变其折射率导致反射的样品光相位发生变化;再通过激发前后以及经过高通滤波器前后的电信号,进行信号解调得到相位变化值,相位改变绝对值和样品光声效应的强度成正比,根据(θ‑φ)的值进行光声成像;使用基于3×3光纤耦合器的相位解调方法,解决了相位解调的随机相位问题,探测过程不受外界干扰,无需高能量激光激发出强电信号,可以保持稳定的高灵敏度。
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公开(公告)号:CN117952939A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410133372.5
申请日:2024-01-31
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: G06T7/00 , G06N3/0464 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/048 , G06F111/08
Abstract: 本发明属于生物医学和计算机视觉技术领域,公开了一种基于神经网络的心脏流出道壁剪切力的实时测量方法。使用SD‑OCT成像系统采集图像,获取结构图和流速图。通过分度头旋转改变探头光束的入射角来记录多普勒角。ALSegNet网络用于提取结构图中心脏流出道的流动区域;流速图结合提取的流动区域,通过层流模型流速梯度以及三维旋转矫正算法计算心脏流出道壁剪切力。本方法设计的ALSegNet网络复杂度小,能够迁移到移动设备中,并且推理速度快,其中并行子网络以及PDAM能在一定程度上保证OFT血流区域的目标不被丢失,即具有较高的推理精度。本方法能够以较快的速度实时获取心脏流出道壁剪切力。
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