一种快速激光散斑血流成像方法

    公开(公告)号:CN104287713B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410482800.1

    申请日:2013-06-13

    发明人: 杨晖 孔平 郑刚

    IPC分类号: A61B5/026

    摘要: 一种快速激光散斑血流成像方法,该方法包括如下步骤:1)用激光器(1)作为光源,通过激光扩束器(2)扩束,再经过平面镜(3)反射,照射在毛玻璃(4)上;2)毛玻璃由步进电机(5)带动,进行匀速旋转;3)激光通过匀速旋转的毛玻璃形成不相关散射光源照射在被测对象(6)表面;4)被测对象表面对入射光产生散射,并在图像采集设备(7)表面形成散斑;5)图像采集设备以曝光时间T对散斑图像进行连续成像,并送至计算机(8)处理;6)计算机进行计算后建立相对血流速度分布图。相对于现有的激光散斑血流成像方法,本发明的方法具有运算量小,实时性好的优点。

    信标指示器
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103197686B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201310079123.4

    申请日:2013-03-13

    IPC分类号: G05D3/12

    摘要: 一种信标指示器,将太阳光收聚形成可被搜索到的信标光,其特征在于,包括:聚能光部,将太阳光收聚形成聚能光;调节反射部,将聚能光全反射形成反射光;全向投射部,将反射光在与反射光相垂直的平面内反射形成所述信标光;控制部,控制调节反射部和全向投射部;以及电源部,向所述调节反射部和所述全向投射部提供电源,其中,所述聚能光部包含透镜组和与所述透镜组垂直固定安装的第一调节架,所述全向投射部包含投射镜、驱动投射镜在平面内旋转的全向驱动部以及第二调节支架,调节反射部包含至少一个轴承、可测量支架夹角的测角编码器、反射镜以及驱动反射镜旋转使聚能光全反射反射驱动部,控制部控制反射驱动部和全向驱动部。

    一种颗粒温度δv的测量方法

    公开(公告)号:CN103604514A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310577859.4

    申请日:2013-12-13

    IPC分类号: G01K3/04 G01N15/00

    摘要: 本发明提供了一种颗粒温度δv的测量方法,用于流化床内颗粒温度的测量,其特征在于,用激光作为光源,通过凹透镜扩散后照射在流化床内的颗粒上,在远场产生动态波动的散斑,用成像装置以单位曝光时间T0对散斑连续成像,得到一系列曝光时间为T0的散斑图像;将散斑图像输入电脑,电脑将单位曝光时间T0的散斑图像转换成单位曝光时间T0的像素灰度值,单位曝光时间T0的像素灰度值经过计算得到颗粒温度δv随时间变化的曲线。根据本发明提供的一种颗粒温度δv的测量方法,可使时空分辨率达到微秒级和纳米级。

    电磁分布检测系统及其电磁分布检测方法

    公开(公告)号:CN103149459A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310080821.6

    申请日:2013-03-14

    IPC分类号: G01R29/08

    摘要: 一种根据命令对沿着预定路径顺次排列的各个指定位置进行电磁场强度检测来得到电磁分布情况的电磁分布检测系统,其特征在于,包括:移动测频部,用于接收命令移动到指定位置且检测指定位置的电磁场强度并将电磁场强度的磁场数据发送出去;复数个指定位置通信部,分别被设置在指定位置,用于接收磁场数据和发送命令;控制部;以及输入显示部,其中,移动测频部包含:移动平台;测速编码器;驱动单元;频谱仪;移动通信单元;以及移动控制单元。

    一种测量短碳纳米管直径和长度的光散射装置及方法

    公开(公告)号:CN102506720A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110342462.8

    申请日:2011-11-03

    发明人: 杨晖 郑刚 戴曙光

    IPC分类号: G01B11/02 G01B11/08

    摘要: 本发明涉及一种测量短碳纳米管直径和长度的光散射装置及方法,氦氖激光器发射的光,通过格林-泰勒棱镜变成垂直方向的线偏振激光;入射线偏振激光经平面镜反射,经透镜聚焦后照射在样品池内的颗粒样品上,被激光束照射的样品颗粒产生的90度方向的散射光依次进入两个正对的小孔;渥拉斯顿棱镜将散射光分解为垂直方向偏振散射光和水平方向偏振散射光;两个光电倍增管分别对两个方向的偏振散射光进行检测,将测得的光信号转换成TTL脉冲电压信号送入数学相关器得到测量直径及长度,相对于目前最普遍的显微镜测量法,是一种无接触式的测量方法,且测量速度快,成本低,操作要求低。相对于拉曼光谱检测法,可同时测量直径及长度,且适用于多壁碳纳米管的测量。

    光全散射式在线粒度测量装置

    公开(公告)号:CN102033036A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010513229.7

    申请日:2010-10-20

    IPC分类号: G01N15/14 G01N15/02

    摘要: 本发明公开了一种光全散射式在线粒度测量装置,包括发射单元、测量探针、接收单元和信号处理单元四部分;所述的发射单元由直流稳压电源、白色卤素灯、会聚透镜和第一耦合透镜组成,固定在第一装置盒内;所述的测量探针由探针体、发射光纤和接收光纤组成,探针体顶端开有测量窗口,发射光纤将入射光束射向被测颗粒,接收光纤接收经过颗粒散射和吸收后的透射光,并将其传导至接收单元。本发明光全散射式在线粒度测量装置,用于弥补现存光散射式粒度测量法的不足,解决粒径范围在50nm-5μm内固体或液体颗粒的粒度测量问题。

    一种纳米颗粒粒径测量装置及方法

    公开(公告)号:CN101571470A

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200910049537.6

    申请日:2009-04-17

    IPC分类号: G01N15/02

    摘要: 本发明涉及一种纳米颗粒粒径测量装置及方法,将无线电技术中的差拍技术用于动态光散射的频谱测量,通过对散射光信号的频谱的分析就能得到颗粒的粒径信息,与国内现有的技术相比,具有实现简单,测量精度高的特点,为纳米颗粒粒径测量技术的进步又提出了新的思路。

    一种基于卷积神经网络的低质量粒子速度场图像修正方法

    公开(公告)号:CN113496499B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202110451904.6

    申请日:2021-04-26

    摘要: 本发明公开了一种基于卷积神经网络的低质量粒子速度场图像修正方法,包括以下步骤:S1、获取粒子图像;S2、对图像遮挡处理,并用PIV计算;S3、通过步骤S2计算得到微观的速度矢量;S4、将得到的数据集作为网络输入;进行步骤S1‑S4同时进行如下的步骤:S5、定义流场域;S6、进行无遮挡处理且用PIV计算;S7、计算得到准确的粒子速度场的Slabel;S8、通过步骤S7作为网络训练的标签;S9、通过步骤S1‑S4与S5‑S8搭建网络且建立训练模型;S10、进行网络模型应用。根据本发明,有效解决了PIV测量技术中的低质量粒子速度场图像修正问题和在遮挡限制情况下的粒子速度场测量问题。

    血液透析静脉壶凝血监测系统及凝血识别方法

    公开(公告)号:CN113962946A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111176022.X

    申请日:2021-10-09

    摘要: 本发明涉及一种血液透析静脉壶凝血监测系统及凝血识别方法,提供光源的两个近红外LED光源对称置于近红外CMOS相机上下两侧;用于消除环境光的干扰滤光片置于近红外CMOS相机镜头前;用于减弱静脉壶玻璃壁的反射光偏振片置于滤光片前;近红外CMOS相机拍摄的静脉壶图像送嵌入式系统,触摸屏输入的设置信息送嵌入式系统,嵌入式系统输出控制信号至蜂鸣器和近红外LED光源;整个系统被固定在所述的机械滑动结构上,机械滑动结构带动其上下滑动。利用血液凝固后纤维蛋白的理学性质发生改变,进而对近红外光的吸收率改变的性质,使用近红外LED光源照射静脉壶并使用近红外CMOS相机接收反射的光信号,对图像处理后进行报警。

    微重力场下的加速度计初始姿态解算方法

    公开(公告)号:CN111649738A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010493662.2

    申请日:2020-06-03

    IPC分类号: G01C21/16

    摘要: 本发明涉及一种微重力场下的加速度计初始姿态解算方法,将导航坐标系下确定的三个已知外力施加到待测姿态的载体上,通过测量三个力在三轴加速度计上的各向分量,经旋转矩阵解算得到俯仰角、横滚角和偏航角,共同构成载体的全姿态角。本发明方法适用于太空等微重力场环境,成本低、算法设计简单、速度快,实现了微重力场下载体初始姿态参数的准确测量。