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公开(公告)号:CN117274094B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311232599.7
申请日:2023-09-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于可穿戴超声成像质量提升的反卷积重构方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:建立可穿戴超声成像的卷积和噪声的数学模型;步骤二:针对正向数学模型中的图像退化因素,提出用于可穿戴超声成像质量提升的基于连续性和相对稀疏联合约束的反卷积模型;步骤三:整合保真项、嗨森约束以及稀疏约束项,并结合Split‑Bregman算法,建立优化求解模型,并且引入中间变量,进行迭代求解,以最终获得分辨率、信噪比以及对比度提升的可穿戴超声图像。该方法能够大幅度提升可穿戴超声图像的分辨率、对比度以及信噪比,使其在实际医疗应用中成为可能,在医疗超声检测领域具有很高的社会意义和经济价值。
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公开(公告)号:CN115727010A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211336713.6
申请日:2022-10-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 流体振荡器应用于高负荷压气机角区流动分离的控制方法,其流体振荡器结构包括:引气口、多孔材料、中间过渡段、微型可控阀门、入口和出口,引气口与压气机叶片压力面侧邻接,多孔材料与引气口连接,中间过渡段的一端与引气口连接,中间过渡段的另一端与微型可控阀门连接,微型可控阀门与入口连接,入口与出口连接,出口位于压气机叶栅角区附近所在的端壁上。本发明与传统技术相比,不需要外接气源,具有结构简单、体积重量小、长期工作可靠,具有较强的工程实用性。通过本方法能有效抑制压气机角区附近的气流分离,让单级压气机获得更高的压比,以使叶轮机械具有更大的推重比和更高的效率。
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公开(公告)号:CN118195934A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410180881.3
申请日:2024-02-18
Applicant: 哈尔滨工业大学人工智能研究院有限公司
Abstract: 一种基于高阶矩阵及稀疏性联合正则的超声散斑抑制方法,属于超声成像后处理技术领域。方法如下:对超声图像进行对数压缩和插值操作;构建散斑噪声模型模;建立保真项;建立散斑去除模型;建立优化求解模型;把最小解转变为解析解;把约束问题转变为无约束问题;更新拉格朗日乘法器参数。本发明整合了对数压缩、插值、建模和正则约束等步骤,可以有效应对超声图像中的散斑噪声,为超声图像的质量提升提供了一种全面而有效的解决方案。且在有效去除噪声的同时,能够有效保护图像的边缘信息,且不引入阶梯伪影等噪声,基于高阶矩阵及稀疏性联合正则约束,更全面地考虑了图像的空间相关性和纹理信息,使得去噪过程更为准确和精细。
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公开(公告)号:CN117390553A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311333398.6
申请日:2023-10-16
Applicant: 广州珠江黄埔大桥建设有限公司 , 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: G06F18/243 , G06F18/25 , G06F18/10 , G06F18/2134 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种拉索锚固端检测方法、系统、设备及介质,涉及结构健康监测和无损检测领域,该方法包括:采用自适应噪声完备集合经验模态分解方法对导波反射信号进行分解;采用去噪方法对分解结果中的高频部分进行滤波,并对滤波后信号和低频部分进行重构;确定重构信号的特征数据;将所有锚固端的特征数据进行对比,将所有的锚固端划分为健康的锚固端和存在损伤的锚固端;提取各锚固端的导波反射信号的中心频率,根据中心频率偏离激励频率的程度将所有的锚固端划分为健康的锚固端和存在损伤的锚固端;若两个分类结果一致,则得到最终分类结果。本发明可在无参照条件下对低信噪比锚固端导波反射信号进行处理分析,实现对锚固端健康状况的检测。
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公开(公告)号:CN117274094A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311232599.7
申请日:2023-09-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于可穿戴超声成像质量提升的反卷积重构方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:建立可穿戴超声成像的卷积和噪声的数学模型;步骤二:针对正向数学模型中的图像退化因素,提出用于可穿戴超声成像质量提升的基于连续性和相对稀疏联合约束的反卷积模型;步骤三:整合保真项、嗨森约束以及稀疏约束项,并结合Split‑Bregman算法,建立优化求解模型,并且引入中间变量,进行迭代求解,以最终获得分辨率、信噪比以及对比度提升的可穿戴超声图像。该方法能够大幅度提升可穿戴超声图像的分辨率、对比度以及信噪比,使其在实际医疗应用中成为可能,在医疗超声检测领域具有很高的社会意义和经济价值。
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公开(公告)号:CN113341551A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110547663.5
申请日:2021-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于梯度折射率透镜(GRIN lens)的多目微型化三维显微成像装置和方法,LED点光源发出的光经半球透镜后形成平行光,经激发滤光片入射在二向色镜上发生反射,反射光经过三个梯度折射率透镜透射后聚焦在待测样品上。样品表面的荧光激发后,荧光信号再经三个梯度折射率透镜返回至二向色镜,出射光再经发射滤光片过滤后入射在套筒透镜上,再聚焦到CMOS图像传感器上。三维共光路宽场成像装置具有视场大,单帧采集以及避免重构伪影的优点,该方案采用三个NA=0.5梯度折射率透镜对样品进行成像,在保证横向分辨率的同时,从更大角度对样品的深度信息进行采集,有效的提高了轴向分辨率。
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公开(公告)号:CN119235264A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411462688.5
申请日:2024-10-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于脑成像的微型化透镜植入的设备和方法,该植入设备由梯度折射率透镜(GRIN lens)、微量移液管尖部1、微量移液管尖部2、注射器、真空管和抽滤泵组成。微量移液管尖部1的口径略大于GRIN lens,微量移液管2的口径略小于GRIN lens。两个移液管嵌套固定后与注射器相连,并经由真空管联通到抽滤泵。将GRIN lens放入微量移液管尖部1内并启动抽滤泵,由于负压的原因,GRIN lens将会固定在设备上,待移动到合适的植入位置时,关闭抽滤泵,完成植入。该方案中所设计的设备实现了微型化显微镜透镜在试验动物头部的植入。
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公开(公告)号:CN115683537A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211337763.6
申请日:2022-10-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M9/04
Abstract: 一种平面叶栅可调静叶连续调节机构及使用方法,其结构包括:调节台面、可调叶片和叶片调节装置,可调叶片与调节台面中间连接,叶片调节装置与调节台面上部连接,可调叶片与叶片调节装置连接。其中,叶片调节装置包括:连杆、插销、直线导轨、导轨滑块、法兰结构、六边形销、滚珠丝杠、连接块、丝杠底座、丝杠滑块、步进电机和0°调节角度标识。本发明与传统技术相比,能够实现平面叶栅实验叶片的连续可调,不仅降低了叶片平面叶栅实验的实验成本,还具有调节方便快速、调节角度连续可调,省时省力,操作简单,泄漏损失小、使用范围广等优点,有效地解决了现有设备技术中存在的问题。
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