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公开(公告)号:CN109596583A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811409492.4
申请日:2018-11-23
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: G01N21/64
摘要: 本发明公开一种生物荧光快速检测装置,其包括控制器、分别通信连接到控制器的LED发射单元、积分放大单元以及时序控制单元。LED发射单元用于产生恒流的LED光。积分放大单元用于接收LED光转换成电流信号输入以及将电流信号转换成第一电压信号输出至控制器;时序控制单元用于受控制器控制定时触发产生控制时序。积分放大单元设有将电流信号转换成第一电压信号的积分电路,积分电路上设有电容值可调的电容模块;控制器根据第一电压信号的大小,调节控制时序,以分别调节LED的亮灭和电流大小、调节电容模块的电容值,从而有效地解决荧光发光强度弱、光强连续性等问题,探测灵敏度、信噪比均有效提高。
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公开(公告)号:CN107666349A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201710729795.3
申请日:2017-08-23
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: H04B10/077 , H04B10/079
CPC分类号: H04B10/077 , H04B10/0775 , H04B10/0795 , H04B10/07953
摘要: 本发明公开了一种高精度多通道高速数据传输链路等长性检测方法,其包括以下步骤:(1)通过示波器采集待检测的每条传输通道的参照信号和采样信号;(2)将采集得到的参照信号和采样信号导入数据处理器(3)数据处理器提取每条传输通道对应的采样信号和参照信号,计算参照光程差;(4)数据处理器计算任意两条传输通道的相对光程差;再将得到的相对光程差的绝对值与基准值进行比较,以对各传输通道的数据传输一致性进行评价。本发明,能对多通道高速数据传输链路中各通道数据传输的等长性、一致性进行精确检测,其测量精度高,适用范围广,同时将误码率的检测集成于其中,避免了二次装调,提高了工作效率,降低了成本。
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公开(公告)号:CN107648719A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710731026.7
申请日:2017-08-23
申请人: 中国人民解放军总医院 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC分类号: A61M21/00 , A61B5/16 , A61M2021/0022 , A61M2021/0027 , A61M2021/0044 , A61M2021/0083
摘要: 本发明公开一种基于疲劳检测与觉醒刺激的眼部可穿戴系统,其包括:佩戴本体,用于佩戴到眼部;图像采集单元,用于实时采集眼部图像;头部运动轨迹采集单元,用于采集头部运动实时轨迹信息;光刺激单元,用于照明刺激眼部;声刺激单元,用于发出声音;振动刺激单元,用于提供特定序列的振动刺激;控制单元包括分别与上述各单元通信连接的控制器,用于通过接收的实时眼部图像和头部运动实时轨迹信息对人体疲劳度进行判断,输出觉醒度等级,并根据觉醒度等级发出光刺激和/或声刺激和/或振动刺激的信号。本发明输出觉醒度等级的同时,提供声、光、振动刺激以提高觉醒度,系统集成度高,适用于个体检测和集群检测。
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公开(公告)号:CN107582079A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710823041.4
申请日:2017-09-13
申请人: 中国人民解放军总医院 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明公开了一种视警觉性检测系统,其包括:若干个PDA手持终端,其具有数据存储模块,所述PDA手持终端被配置为向用户提供主观量表测试和客观测试,形成视警觉性数据;分析装置,其被配置为接收并分析所述视警觉性数据;无线通信模块,其被配置为实现所述PDA手持终端和所述分析装置之间的视警觉性数据传输;以及安全通信单元,其被配置为实现所述视警觉性数据的安全传输和管理。本发明支持PDA及电脑终端测试,并能够实现多人的在线和离线视警觉性测评,以及PDA手持终端与电脑终端的响应速度标定,有效排除系统误差。
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公开(公告)号:CN107392153A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710607783.3
申请日:2017-07-24
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明公开一种人体疲劳度判定方法,其包括以下步骤:基于眼部穿戴,采集人的实时全眼图像并进行图像处理,获得眼部特征参数;采集至少包括头部三维运动的频谱特征;采用贝叶斯网络分类器和线性分类器按约定频率切换的判定模式,对所述眼部特征参数和所述频谱特征数据进行疲劳分类判定;按约定判定方法输出至少包括清醒、轻度疲劳、疲倦的判定结果。本发明采用基于贝叶斯网络分类器和线性分类器的双判定切换方法,降低算法复杂度,判定准确度高。
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公开(公告)号:CN106693205A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611201341.0
申请日:2016-12-23
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC分类号: A61N5/062 , A61F9/00 , A61N5/0613 , A61N2005/0661
摘要: 本发明公开一种核黄素紫外胶联系统,包括:紫外组件,其包括位移可调节的紫外灯;位移可调节的定位组件,其包括出射光形成交汇点对准到眼部病灶区域的第一激光灯和第二激光灯;第一激光灯与紫外灯的出射光同光路;图像采集组件,其包括采集眼部实时图像的红外摄像头;控制器,其分别通信连接到紫外灯、第一激光灯、第二激光灯以及红外摄像头;控制器根据接收眼部实时图像,分别实时调节定位组件和紫外灯的位移,以实时对准紫外灯发出的紫外光与眼部病灶区域。本发明提供的核黄素紫外胶联系统,紫外光自动跟踪患者眼球位置以定位眼部最佳治疗位置,可实时监控及调整紫外光光强以保证最佳的治疗效果。
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公开(公告)号:CN103713215A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310722965.7
申请日:2013-12-24
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明提供了一种X射线管运行状态检测系统及方法。该方法包括在控制平台输入控制指令,并发送控制指令至协调子板;协调子板的数据分析模块接收控制指令,并通过控制指令和数据协调模块定时发送控制指令到X射线管;采集模块采集X射线管的运行数据,并送入数据分析模块进行分析,并根据分析结果对应发送至状态机模块和控制平台的数据接收模块,状态机模块根据接收的数据进行协调子板的状态修正,数据接收模块接收协调子板传输的数据信息,并传输至数据处理模块进行处理;数据记录模块记录数据处理模块处理后的数据信息;图像显示模块显示数据记录模块记录的数据信息。本发明采用协调子板来提高系统兼容性,且系统整体结构简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN113114550B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110372926.3
申请日:2021-04-07
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: H04L12/40
摘要: 一种I2C通信控制方法、设备及存储介质,应用于通过I/O接口实现I2C通信的设备中,其中,基于定时器与双状态机实现,所述方法,包括:针对I2C通信的各通信状态,通过第一状态机的状态轮转,基于定时器产生各通信状态中基于数据bit位的总线时钟信号和总线数据信号;对于其中一个通信状态到其他通信状态之间的转化,根据I2C通信协议或接收到的I2C通信命令,第二状态机基于字节转化成目标通信状态;其中,I2C通信的通信状态包括开始状态、寻址状态、数据发送状态、数据接收状态及停止状态。本方案,I2C通信的实时性、可控性都得到了很好的保障,同时,既做到了通信的可控、稳定,又节约了系统开销,提高了系统的实时性。
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公开(公告)号:CN112965929A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110374157.0
申请日:2021-04-07
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明提供一种I2C通信总线监测调试设备及方法,监测调试设备并联于I2C通信总线,包括接口模块,用于提供I/O接口,以与I2C通信总线相连接;信息提取模块,用于提取I2C通信总线中SDA数据线的电位变化信息及SCL时钟线的电位变化信息;总线状态转换模块,与所述信息提取模块连接,将I2C通信总线电平变化信息转换为I2C通信总线状态信息;处理模块,与总线状态转换模块连接,用于对包括所述I2C通信总线状态信息的通信协议进行解析,并提取I2C通信总线的异常;通信模块,用于传输解析后的通信协议及异常。本方案,可自动监测I2C通信总线的状态,节省了人力资源。
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公开(公告)号:CN112683868A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011566593.X
申请日:2020-12-25
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: G01N21/64 , G01N21/01 , C12Q1/6844
摘要: 本发明公开一种荧光定量检测装置,包括外壳、固定架及检测机构;检测机构包括光源部件、反射元件、二向色镜及光探测器;将试剂管装入第一安装腔内,光源部件发出的激光,经反射元件反射后照射在二向色镜上,再经二向色镜反射,经第一通道照射在试剂管内的试剂上,之后试剂产生荧光,荧光反射至二向色镜上,经二向色镜透射后直接照射在光探测器上,完成荧光定量检测。在检测过程中,发射光路以反射的形式照射在光探测器上,提高检测装置的检测灵敏度,降低出现假阴性的误判;发射光路上的反射元件和光源部件,与检测光路上的二向色镜和光探测器均位于固定架的一侧,使检测装置的结构在其长度方向上结构紧凑,所占用的空间小。
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