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公开(公告)号:CN101406391A
公开(公告)日:2009-04-15
申请号:CN200810202847.2
申请日:2008-11-18
申请人: 上海理工大学
IPC分类号: A61B5/00
摘要: 本发明涉及一种用于生物组织测量的OCT层析纵向扫描装置,包括纵向扫描装置、相位调制装置,纵向扫描装置包括由两个楔镜组成的楔镜组和精密电控平移台,两个楔镜结构相同,一个楔镜固定在精密电控平移台上的固定端上,另一个楔镜固定在精密电控平移台上的可移动端,且两个楔镜之间斜边平行放置;相位调制装置设置在参考臂透镜与光纤耦合器之间,包括两个半圆柱形玻璃体、压电陶瓷微位移器、单模光纤,两个半圆柱形玻璃体之间通过一个压电陶瓷微位移器连接构成压电陶瓷柱,在压电陶瓷柱外面缠绕光纤并用胶封装。该装置具有控制简单,稳定性好等特点,并且采用楔镜组及其在参考臂中加入相位调制装置可以减小移动量,减小测量误差,提高测量的准确性。
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公开(公告)号:CN107951487A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711290677.3
申请日:2017-12-08
申请人: 上海理工大学
IPC分类号: A61B5/0488 , A61B5/22 , A61B5/107 , A61B5/11
CPC分类号: A61B5/0488 , A61B5/1071 , A61B5/1118 , A61B5/225 , A61B5/4519 , A61B5/6806 , A61B2562/0247
摘要: 本发明提出一种辅助握力球康复训练的多参数采集系统,包括控制模块,还包括与所述控制模块相连接的蓝牙模块和信号采集模块,所述蓝牙模块还与显示模块相连接,电源模块分别连接信号采集模块、控制模块和蓝牙模块;所述信号采集模块包括握力采集单元、表面肌电采集单元和手指弯曲度采集单元。本发明提出能够将采集手套穿戴于病患手部,通过信号采集模块采集手部和上肢肌肉的相关数据,采集到的数据在控制模块的处理下,通过蓝牙通信模块传送到显示模块进行显示和存储,通过此系统能够准确,客观的对握力球康复训练效果进行评价,对训练负荷进行定量的研究。
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公开(公告)号:CN104143250B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201310172867.0
申请日:2013-05-10
申请人: 上海理工大学
摘要: 一种基于单片机的输液器声音报警模块,包括顺序信号相连的单片机AT89C52、数模转换模块DAC0832、放大器LM386和蜂鸣器。基于上述声音报警模块的报警声音产生方法包括以下步骤:一、根据国家标准YY0709-2009设计报警声音信号;二、利用单片机AT89C52与数模转换模块DAC0832模拟仿真信号。三、运用放大器LM386放大仿真信号驱动蜂鸣器发出报警声音。本发明使用单片机AT89C52作为中央控制单元的控制部分,D/A模块选择DAC0832将控制系统输出的数字量转换为相应模拟量,外围模块运用音频放大器LM386放大D/A模块的输出以驱动蜂鸣器发出报警声音信号,符合新的听觉报警信号下的行业标准,实现了输液器报警声音的标准化,使输液器工作更为安全可靠。
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公开(公告)号:CN104101452B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201310118050.5
申请日:2013-04-07
申请人: 上海理工大学
IPC分类号: G01L5/00 , A61B17/122
摘要: 一种医用止血钳夹持力测量装置,包括用于固定止血钳的测量平台、用于设置在止血钳的受力部位的压力传感器、与压力传感器连接的可调电阻分压接口模块、与可调电阻分压接口模块连接的双通道模拟/数字信号接口模块以及与双通道模拟/数字信号接口模块连接的计算机。基于上述装置的测量方法主要包括压力传感器的标定和医用止血钳夹持力测量两步骤。本发明实现了在模拟相应血管状态下,仿真测量止血钳锁合血管时,不同作用部位施加的力值。装置结构合理,方法操作简便,数据可靠。适用在生产企业、教育科研、临床领域等领域,进行产品检测、技术研发、临床使用的场合,为进一步提高止血钳的生产质量、使用效果,提供科学的、可统计分析的真实数据。
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公开(公告)号:CN103126740B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310084406.8
申请日:2013-03-15
申请人: 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 , 上海理工大学
IPC分类号: A61B17/122 , G01L5/00
摘要: 本发明涉及一种医用止血器械、夹持力检测系统、标定与测量装置及方法,属于医疗器械技术领域。该医用止血器械在受压部位上至少设置有一个压力传感器,通过连接本发明的医用止血器械夹持力检测系统,能够利用本发明的医用止血器械夹持力检测系统的夹持力检测模块根据从压力传感器获得的压力数据得出医用止血器械的夹持力数据,从而能精确地检测止血器械在阻断血管血流时的夹持力,保证手术过程中有效阻断血管且不损伤血管壁,确保手术的顺利进行和患者术后的康复。本发明的医用止血器械、夹持力检测系统、和标定与测量装置的结构简单,成本低廉,应用范围广泛,标定与测量方法的应用方式相当简便。
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公开(公告)号:CN101561249B
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN200910051464.4
申请日:2009-05-19
申请人: 上海理工大学
摘要: 本发明涉及一种手术刀片配合尺寸自动检测检测方法,特点是,具体步骤为:1.图像采集:CMOS传感器采集原始图像,并将原始图像进行开运算,即先腐蚀再膨胀,以消除噪声点;2.系统标定:使用标定量块进行系统标定,得出每个像素代表的实际宽度;3.基于形状的模板匹配:利用基于形状的模板匹配方法定位检测项目的测量域及边缘提取域;4.亚像素边缘检测。本发明的有益效果是:本检测方法,由计算机实时控制,CMOS摄像机由软件驱动控制,通过系统初始化及实时显示模块观察手术刀片的图像;针对尺寸测量的需要,每次测量之前先进行系统标定;对图像进行去噪声等预处理;再运用模板匹配技术以及编写软件界面,检测结果可通过显示器直观显示。
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公开(公告)号:CN100557385C
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200510111564.3
申请日:2005-12-15
申请人: 上海理工大学
IPC分类号: G01C11/36 , A61B17/068 , A61B17/115
摘要: 本发明公开了一种吻合器漏针检测系统,包括计算机、摄像机、光源灯、吻合器定位装置,摄像机由CMOS图像传感器和CMOS摄像头组成;吻合器定位装置包括底座,夹具座,夹具,镜头架,导轨,升降机构,底座上面设有燕尾立柱导轨,与燕尾导轨相活配的燕尾槽活块上面安装有升降机构,升降机构上面设有镜头架,底座上面导轨前固定连接有夹具座,夹具座通过燕尾槽与夹具固定连接,夹具下面底座上放置毛玻璃,毛玻璃下面置有光源,固定在镜头架上的摄像机镜头中心、夹具中心、夹具内的被测工件中心在同一垂直线上。该系统能够有效地识别漏针的元件,判断漏针的个数,从准确性和精确性两方面能保证检测的有效性,并且具有速度快、结构简洁的特点。
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公开(公告)号:CN101561249A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200910051464.4
申请日:2009-05-19
申请人: 上海理工大学
摘要: 本发明涉及一种手术刀片配合尺寸自动检测装置及其检测方法,摄像机由CMOS图像传感器和CMOS摄像头组成,检测平台上面通过导轨底座固定连接斜齿立柱导轨,立柱导轨的斜齿槽连接固定导轨滑块,导轨滑块前面固定连接摄像机架,摄像机架上面固定摄像机;摄像机下面固定升降台;摄像机正下方平台上放置光源灯,摄像机镜头中心、升降台中心、标定量块以及刀片的中心在同一垂直线上;摄像机与计算机通过USB2.0通用串行总线接口连接。该装置和方法能够有效地检测手术刀片的各项数据指标,以此快速准确的检测产品是否符合设计要求,并且具有高精度、速度快、无接触的特点。
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公开(公告)号:CN101551230A
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200910052056.0
申请日:2009-05-26
申请人: 上海理工大学
摘要: 本发明涉及一种吻合器抵钉座检测装置及其检测方法,该装置包括照明装置,定位装置,由计算机,摄像机组成的图像采集和检测装置,摄像机包括CMOS图像传感器和镜头,并固定在相机架上;照明装置由环形光源灯和光源架组成,定位装置由立柱,升降机构,抵钉座定位夹具座,底座组成;该检测方法:包括摄像机标定,定位所要检测的环形目标区域,获取凹槽区域并平滑区域边界,获取凹槽区域的精确边界,根据凹槽形状和位置判断识别物体质量。本发明实现金属底座的计算机视觉检测的非接触式自动检测,能够提高检测精确性,可有效提高医疗器械产品质量,节省检测时间,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN109655250A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910020900.5
申请日:2019-01-09
申请人: 上海理工大学
IPC分类号: G01M13/00
摘要: 本发明涉及一种医用无损伤止血钳阻断测试装置及方法,装置包括:水路系统,包括正压泵、电磁阀、压力传感器、负压泵和水槽,各部件依次通过软管连接成环形回路;电路系统,包括与正压泵、电磁阀、压力传感器、负压泵分别连接的微处理器;人机交互界面操作控制系统,包括与微处理器连接的工业串口触摸屏。与现有技术相比,本发明由压力传感器采集实时压力数据,保存和分析计算压力值,根据临床上对于手术过程血管阻断的要求,使得该阻断测试装置可以实时定量地检测模拟血管的阻断状态,避免了工程师、医护人员的经验主义而导致对血管阻断状态和压力大小的误判,使血管阻断状态测试的整个过程更加有效。
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