一种具有紫外灭菌功能的活体荧光成像仪

    公开(公告)号:CN114617532A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210252250.9

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 本发明提供一种具有紫外灭菌功能的活体荧光成像仪,包括:外壳;生物安全仓;升降驱动机构;成像组件;若干仓外紫外灯,设置于外壳内壁;生物安全仓内设有负压传感器,以获取生物安全仓内气压状况并反馈至控制模块,用以在生物安全仓发生气体泄漏时,控制模块控制仓外紫外灯开启消杀。在外壳内设置若干仓外紫外灯,产生紫外消杀作用;在生物安全仓内设置负压传感器,当生物安全仓发生气体泄漏时,生物安全仓内负压发生变化,负压传感器向控制模块发送负压状况信息,控制模块根据当前负压状况信息向仓外紫外灯发送开启指令,及时开启紫外消毒灭菌,具备主动消毒灭菌功能,提高生物安全的防护等级,具有较好的生物防护功能。

    一种谱图峰的多窗口识别方法、装置以及电子设备

    公开(公告)号:CN114186596B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210143851.6

    申请日:2022-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种谱图峰的多窗口识别方法,属于物质分析技术领域,包括无参数滤波、单窗口数据分类、单窗口寻找每个峰区域峰值最高点、不同长度的滑动窗口分别识别峰等步骤,对窗口内的数据进行加权滤波,在拟合低频信号的同时将高频信号平滑出去,有效保留信号变化信息,滤波过程采用无参数滤波,无需用户调节参数,降低了操作人员的经验要求,并且在单窗口的基础上,叠加不同长度的识别窗口,重复单窗口识别过程,弥补了一个窗口对峰识别的不足,对肩峰、拖尾峰准确识别,可应用于各种类型的质谱信号。本发明还涉及实施上述谱图峰的多窗口识别方法的装置以及电子设备。

    一种谱图峰的多窗口识别方法、装置以及电子设备

    公开(公告)号:CN114186596A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202210143851.6

    申请日:2022-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种谱图峰的多窗口识别方法,属于物质分析技术领域,包括无参数滤波、单窗口数据分类、单窗口寻找每个峰区域峰值最高点、不同长度的滑动窗口分别识别峰等步骤,对窗口内的数据进行加权滤波,在拟合低频信号的同时将高频信号平滑出去,有效保留信号变化信息,滤波过程采用无参数滤波,无需用户调节参数,降低了操作人员的经验要求,并且在单窗口的基础上,叠加不同长度的识别窗口,重复单窗口识别过程,弥补了一个窗口对峰识别的不足,对肩峰、拖尾峰准确识别,可应用于各种类型的质谱信号。本发明还涉及实施上述谱图峰的多窗口识别方法的装置以及电子设备。

    一种针对半圆柱面工件的修研工装及修研方法

    公开(公告)号:CN112873039A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110162203.0

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明涉及一种针对半圆柱面工件的修研工装,包括轴向弹性元件和径向弹性元件、修研座、修研杆;待修研件位于修研座内;轴向弹性元件和径向弹性元件对待修研件进行弹性力约束,调整轴向弹性元件和径向弹性元件的弹性力分配;待修研件与修研杆之间产生相对运动使修研杆对待修研件产生修研作用。本发明可用于半圆柱面的高精度位置公差和形状公差修研,采用可调的柔性固定工装,约束待修研件和修研工具之间的正压力分布,并进行不同方向正压力的分解计算,从而在修研过程中,完成半圆柱面的形状公差、位置公差的调正,可用其将修研量和修研参数对应并固化,形成可靠的修研工艺控制。本发明还涉及一种针对半圆柱面工件的修研方法。

    基于高光谱和荧光成像引导的光动力精准治疗系统

    公开(公告)号:CN110478625B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910771880.5

    申请日:2019-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于高光谱和荧光成像引导的光动力精准治疗系统,包括:光源系统、内窥成像系统、高光谱成像系统和荧光成像系统;光源系统用于发出激光和白光;内窥成像系统将激光和白光传导至活体组织处,并将活体组织反射的明场光和活体组织上的光敏剂被所述激光激发而产生的荧光分别传导至高光谱成像系统和荧光成像系统。本发明通过高光谱成像系统准确判断肿瘤的位置,通过荧光成像系统准确判断光敏剂的分布和剂量,据此准确控制光源的强度、照射范围,能实现肿瘤光动力精准治疗。本发明能够通过同时获取组织的高光谱图像数据和光敏剂分布的荧光图像数据,能够实现肿瘤定位和药物示踪,将极大提高肿瘤光动力治疗的准确度。

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