目诊仪自动定位采集装置、方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118340496A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410235923.9

    申请日:2024-03-01

    Abstract: 本申请涉及医疗检测技术领域,特别涉及一种目诊仪自动定位采集装置、方法、电子设备及存储介质,其中,装置包括:成像系统,包括相机、镜头和照明设备;运动平台,用于在待测人员头部置于额托后,基于人眼定位信息确定待测人员的眼球对应的待测区域,并移动成像系统的相机和镜头以将成像范围移动至待测区域;控制模块,用于在移动至待测区域之后,根据成像范围和图像清晰度控制运动平台进一步移动相机和/或镜头,使得成像焦点和成像范围移至待测区域上,得到最终成像结果。由此,解决了相关技术中,相机位置相对固定,导致需要移动待测人员的头部位置,成像操作繁琐,且待测人员的不自主运动,降低了成像的效率和精确性等技术问题。

    基于单点桡动脉波的无袖带血压检测装置及可穿戴设备

    公开(公告)号:CN116570260A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310725128.3

    申请日:2023-06-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于单点桡动脉波的无袖带血压检测装置及可穿戴设备,包括脉搏传感器、模数转换单元、微处理控制单元和终端设备;脉搏传感器,采集人体桡动脉的单点脉搏波信号;模数转换单元,将单点脉搏波信号进行模数转换,得到单点脉搏波数字信号;微处理控制单元,接收单点脉搏波数字信号以进行处理,并将单点脉搏波数字信号通过无袖带血压检测模型进行分析,解析出人体血压值;终端设备用于对单点脉搏波数字信号与血压值的连续动态变化进行AI分析、数据显示、波形显示、健康报告输出和/或预警提示。本发明实现对脉搏波连续检测,实现人体脉搏监测以及无创无袖带连续血压监测,有效提升高血压疾病早期诊断,降低高血压疾病死亡率。

    一种自助拭子采样系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115736994A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211333097.9

    申请日:2022-10-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种自助拭子采样系统,包括基体;拭子采样器,用于对采样拭子进行夹持和/放松操作;公转与自转复合齿轮组,设置在所述基体内,所述公转与自转复合齿轮组的一端通过丝杠连接所述丝杠传动电机,所述公转与自转复合齿轮组的另一端连接所述拭子夹持器;控制器,设置在所述基体内,控制所述丝杠传动电机的运动。本发明可以实现用户给自己规范化采样,无需他人辅助,可以实现现场、居家、社区、各级医疗单位与卫生防疫部门等标准化拭子采样核酸分析,有效避免人为因素的影响。

    一种横向分辨率达到1nm的干涉旋转映射检测方法

    公开(公告)号:CN104034271B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410277169.1

    申请日:2014-06-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种横向分辨率达到1nm的干涉旋转映射检测方法,其特征在于该方法设计了一种双臂干涉显微系统。该系统能够将参考反射面与被测物的像呈现在统一位置,从而使其发生干涉。干涉所形成的光谱或条纹可以映射出被测点处的光程差。被测物下方安装有压电驱动的旋转/扫描平台,可以实现1nm精度的横向扫描和360度旋转。通过差分采集方法,可以获得超高分辨率一维方向上的光程投影。然后对样品进行旋转,采集多个角度下样品的光程投影,可以重构出三维超高分辨率图像。

    一种微载体生物芯片及其应用

    公开(公告)号:CN103424365B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201210166887.2

    申请日:2012-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种微载体芯片及其应用。本发明所提供的微载体芯片,包括基底(11),基底(11)上设置可以在低相干光源作用下产生特异性的颜色反射光的表面结构。它具体由基底(11),基底上覆盖的透明薄膜(12),透明薄膜表面的化学修饰层(13),以及在化学修饰层上以共价键方式或者物理吸附的方式固定的分子探针(14)组成。本发明采用基于低相干光的颜色编码技术,设计了微载体芯片,实现了对多种生物分子的高灵敏度与特异性的检测。该方法克服了激光编码方法的周期性缺点。在1μm内,微载体表面的颜色可与薄膜厚度特异性地对应。利用颜色编码/解码分析方法,微载体薄膜厚度变化的分辨率可以达到5nm。

    全光谱超分辨率测量方法及非标记生物分子测量系统

    公开(公告)号:CN103134436B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201310043661.8

    申请日:2013-02-04

    Abstract: 本发明涉及一种全光谱超分辨率测量方法及非标记生物分子测量系统,其特征在于:在芯片上设置有300~4500nm不同厚度的薄膜层用于编码,然后对所述芯片采用探针蛋白进行点样,制作得到生物芯片;使所述生物芯片的探针蛋白和被测样品充分结合,被测样品中的被测对象通过特异性吸附到探针蛋白上;光强为I0的光束垂直照射到所述生物芯片上;当光束垂直照射在仅覆盖有所述薄膜层的生物芯片上时,不同薄膜层的厚度产生不同的反射光谱,实现所述生物芯片的厚度编码,采用干涉极值法,根据光谱中极值点的波长解码出所述生物芯片的薄膜层的厚度t;光束垂直照射在与探针蛋白结合的被测对象时,薄膜层发生幅度为Δ的厚度变化,计算得到强度幅值差值并获得被测对象的厚度,本发明可以广泛应用在生物分子厚度测量中。

    旋转平台式小动物在体多模成像检测系统

    公开(公告)号:CN100450440C

    公开(公告)日:2009-01-14

    申请号:CN200610144284.7

    申请日:2006-12-01

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于生物在体多模成像检测技术领域,其特征在于,包括有一个双极对称的核素(PET)成像系统、一个红外光透射或反射成像系统、一个可见光(或荧光)透射(或反射)成像系统、一个紫外光(或X射线)透射(或反射)成像系统、放置小动物的旋转载物平台,以及多轴运动控制器、多通道处理器和计算机系统。所述放置小动物的旋转载物平台包括有一个载物平台和平台罩、一个恒温控制装置、一个旋转运动装置和一个XYZ三维运动装置结构。与国际上其他小动物在体成像检测仪器相比,本发明具有多模复合和360度全景扫描成像等特点,而且其结构简单、成本低廉,使得本发明更加有利于推广应用。

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