光声成像环形稀疏阵列信号预测方法与装置

    公开(公告)号:CN114548191B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210450980.X

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明公开了光声成像环形稀疏阵列信号预测方法与装置,该方法使用光声成像稀疏阵列中的超声换能器采集的有限信号,通过一种从超声换能器声波信号到声波信号的卷积门控循环神经网络(WWCG‑Net),预测环形稀疏阵列中未放置超声换能器阵元位置的接收信号。对稀疏阵列数据进行补充后,重建的光声图像可以有效地抑制由稀疏数据重建导致的伪影。稀疏阵列可以提升数据采集效率,节约实验系统成本。通过本发明提出的稀疏阵列信号预测方法重建光声成像,无需收集仿真与实验图像数据进行训练,采用时序列光声信号数据进行训练和预测,是一种简单有效的从稀疏阵列数据重建高质量图像的方式。

    一种三明治结构柔性压电复合薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114824056A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210254125.1

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种三明治结构柔性压电复合薄膜,具有三明治结构,上层和下层由多巴胺表面修饰的无机压电纳米颗粒构成,中间层为聚合物薄膜层。本发明还公开了复合薄膜的制备方法:将多巴胺修饰的无机压电纳米颗粒分散在乙醇溶液中,得到悬浊液;将聚合物薄膜置于烧杯底部,倒入悬浊液,待纳米颗粒自然沉降至聚合物薄膜一表面;进行热处理,得到具有双层结构的无机纳米颗粒层/聚合物薄膜层;再置于烧杯底部,聚合物薄膜层朝上放置,倒入悬浊液,待纳米颗粒自然沉降至聚合物薄膜另一表面;进行热处理,得到具有三明治结构柔性压电复合薄膜。本发明制备得到复合薄膜具有良好的压电、铁电性能和优异的柔性,可应用在可穿戴电子设备或柔性传感领域。

    一种基于异构麦克风阵列的声学成像仪

    公开(公告)号:CN114623984A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210525523.2

    申请日:2022-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于异构麦克风阵列的声学成像仪,包括光学摄像头和麦克风阵列,所述麦克风阵列包括至少两组不同频率响应的麦克风子阵列,每个所述麦克风子阵列包括至少三个谐振式麦克风,所述光学摄像头位于所述麦克风阵列的几何中心。本发明提出的基于异构麦克风阵列的声学成像仪由多个子阵列组成,每个子阵列由多个谐振式麦克风组成,不同子阵列的频率响应不同,通过多个子阵列的组合可以使阵列整体获得很宽的响应带宽,弥补了单个谐振式麦克风带宽窄的缺点,实现宽频带的声波探测;同时谐振式麦克风工作在谐振频率附近,可以获得很高的灵敏度,使声学成像仪可以探测到微弱的声波信号。

    一种0-0-3型柔性压电复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112646296B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011514686.8

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明涉及功能材料领域,且公开了一种0‑0‑3型柔性压电复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)称取适量的MXene;(2)将(1)中称取的MXene溶于N‑二甲基甲酰胺(DMF)溶液中,超声震荡处理;(3)在(2)中所制备的溶液中加入压电聚合物,搅拌至均匀;(4)在(3)中制备的复合溶液中加入适量配比的压电陶瓷相粉末,搅拌,超声分散一定时间,直至分散均匀;(5)将(4)得到的流延复合溶液涂覆到水平放置的流延板上,使溶液流动均匀,而后放入烘箱中,调节温度,干燥;(6)对上述步骤(5)得到的干燥的流延薄膜进行热压成型,得到0‑0‑3型柔性复合压电薄膜,具有较好的柔韧性以及较高的压电性能,可以应用于医学超声探头以及水声换能器等。

    003型柔性压电复合材料、柔性多层致动器及制备方法

    公开(公告)号:CN113257991B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202110708747.2

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种003型柔性压电复合材料、柔性多层致动器及制备方法。柔性压电复合材料的制备方法为在PVDF基聚合物中掺杂具有多官能团氧化石墨烯作为导电相,其官能团有‑COOH、‑OH、‑CH(O)CH‑等,这些官能团可与PVDF基聚合物分子链中的极性F原子形成氢键,既成为多官能团氧化石墨烯与聚合物之间的链接桥梁、使复合物间组分分散均匀避免发生团聚现象,又可实现对PVDF基聚合物分子链的取向排列,最终制备成为高度取向排列、高β相含量、高压电性能、柔性好的PVDF基复合材料,最终应用于柔性多层致动器中,此类致动器具有较高的机电耦合系数。

    一种双频阵列式超声内窥探头及其成像方法

    公开(公告)号:CN114010222A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111181086.9

    申请日:2021-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种双频阵列式超声内窥探头及其成像方法,所述双频阵列式超声内窥探头包括:承载件;高频超声换能器阵列,所述高频超声换能器固定在所述承载件上;低频超声换能器阵列,所述低频超声换能器固定在所述承载件上。所述探头的成像方法包括:根据相控阵聚焦法则,分别依次控制所述高频超声换能器阵列和所述低频超声换能器阵列中的各超声换能器发射超声波,使各超声换能器的超声波同时到达声束焦点,实现声束聚焦;控制声束焦点在深度方向移动,进行深度方向的线性扫描;将所述承载件转动预定角度,进行以上步骤的操作;重复此步骤直至所述承载件转动360°。

    一种用于光声断层成像的阵元虚拟插值方法

    公开(公告)号:CN113936069A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111152250.3

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明提出了一种用于光声断层成像的基于最小二乘估计理论的阵元虚拟插值方法,包括:获取系统阵列采集的光声信号;计算各初始阵元的相移因子;计算各虚拟阵元的相移因子;插值计算虚拟阵元的接收信号。该方法以最小二乘估计方法为基础,利用系统各阵元以及虚拟阵元的空间信息最大限度的拟合虚拟阵元信号的时延信息,并基于已有信号还原虚拟阵元的波形数据,从而插值得到虚拟阵元的接收信号。通过插值后的阵列信号重构图像,能够有效解决原阵列系统因空间欠采样而导致的伪迹混叠现象。

    一种基于光声效应的无创血糖检测方法

    公开(公告)号:CN113876321A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111321727.6

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于光声效应的无创血糖检测方法,将中红外激光聚焦到待测皮肤下毛细血管所在深度,进行平面内的逐点扫描,记录每个扫描点的光声信号强度数据,根据不同扫描点之间光声信号强度数据的差异计算出血糖浓度。无创血糖检测装置主要包括激光控制模块、激光器、聚焦透镜、扫描振镜、声学谐振腔、声传感器、数据采集模块、计算机等。本发明提供的方法及装置可提升无创血糖测量的精度和重复性,抑制不同待测皮肤特性、不同环境条件对测量结果的影响。

    柔性透明压电复合薄膜、透明可拉伸超声换能器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113801412A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111198118.6

    申请日:2021-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种柔性透明压电复合薄膜、透明可拉伸超声换能器及其制备方法。所述的柔性复合透明薄膜主要通过构建化学异质结以及设计复合压电薄膜中各相铁电畴壁的结构得到。本发明首先通过原位合成法在复合薄膜前驱体溶液的内部形成化学异质结,化学异质结可提高复合薄膜中无机压电相分散单元在极化时上面的电压分布,显著提高电场作用下偶极矩取向。而后,对成型后的非透明柔性复合薄膜施加交流电场极化,使连续的铁电畴相互融合,以减少铁电畴数目。最终制备出具有高透明度、高压电性能低声阻抗的柔性复合压电薄膜,最终应用于透明可拉伸的超声换能器中,尤其应用颅脑等非平面组织的光声成像,提高光声成像中光的传递效率,提高成像质量。

    一种基于PVDF-TrFE的复合压电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112563407A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011421531.X

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明是一种基于PVDF‑TrFE的复合压电材料的制备方法,包括以下步骤;称取聚合物PVDF‑TrFE粉末;将模具内胆放入压片模具内,再将称好的聚合物PVDF‑TrFE粉末倒入热压模具中;将上述制好的模具放入热压装置中,进行热压制备,而后进行脱模,脱模后得到PVDF‑TrFE基体;将制得的复合压电材料在一定;用切割机将制备的复合压电材料切割,厚度为0.5‑2mm条件下进行热压定型;用砂纸打磨,露出压电单晶相,最终制备成为具有一定的柔性的1‑3型复合压电薄板,有效的改良了PVDF‑TrFE压电复合材料性能,从而使得这种复合材料在换能器、能量收集等方面具有更加广泛的应用前景。

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