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公开(公告)号:CN109731231A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811577322.7
申请日:2018-12-24
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: A61N5/06
摘要: 本发明公开了一种组合式低成本匀光光疗垫,包括:组合式出光单元,一体式硅胶透光套,模块连接器和光驱动单元。所述组合式出光单元包括底座,光源,匀光板和控制接口,所述光源采用直插或平贴的工艺放置在所述底座的侧面或底面或顶面或中间位置,上方放置匀光板后,利用一体式硅胶透光套封住,所述模块连接器为可插拔柔性线缆,所述光驱动单元包括电源适配器及光源驱动器,其中所述光源驱动器也可以集成在单个的所述组合式出光单元内部,所述一体式硅胶透光套带有防滑橡胶。本发明结构简单,低成本,高能量密度,匀光输出,满足光疗需求,同时材料柔软、舒适,可直接与皮肤接触,光源支持任意波长范围,散热效果好,防滑,安全度高,维修成本低,易于制作和维护,可同时横向与纵向折叠,使用及存储方便。
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公开(公告)号:CN109288489A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811209615.X
申请日:2018-10-17
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: A61B1/05 , A61B1/00163
摘要: 本发明公开了一种成像内镜,包括光源、镜头组、成像光纤、待成像面以及成像器件,成像器件包括第一成像器件以及第二成像器件,第一成像器件包括分束镜和第一成像子器件,第二成像器件包括带反滤的荧光激发片、二向色镜以及第二成像子器件,荧光激发片设置在光源和分束镜之间的光路上,镜头组、成像光纤以及待成像面依次设置在分束镜的反射光光路上,二向色镜设置在分束镜的透射光光路上,第一成像子器件设置在二向色镜的反射光光路/透射光光路上;第二成像子器件设置在二向色镜的透射光光路/反射光光路上。本发明能够同时实现明场成像和荧光成像以对细胞核或其他亚细胞器成像,且可提高对肿瘤等病变诊断准确性。
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公开(公告)号:CN108465159A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810352932.0
申请日:2018-04-19
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: A61N5/06
摘要: 本申请的目的是提供一种光美容装置,包括光源组件、可接触光疗组件及导光组件,光源组件可以出射一种或多种特定波长的光,用于光照治疗时进行光照,其光源可以为LED光源;导管组件设置于光疗组件与可接触光疗组件之间,用于将在光源组件中的整形缩束模块经过整形缩束后的出射光传导至可接触光疗组件中的光纤层,以向敷贴上可接触光疗组件的用户提供光治疗,实现对用户皮肤处的光照理疗;其中,导光组件具有良好的热绝缘性和电绝缘性,使得该光美容装置在使用的过程中不存在漏电等安全性问题及由于漏电灯造成的副作用;光源组件中的光束整形模块能够对光源组件中的光源模块射出的出射光进行整形缩束,以提高光传导效率。
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公开(公告)号:CN107693021A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710824236.0
申请日:2017-09-13
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: A61B5/11 , A61F5/00 , A41D19/015
CPC分类号: A61B5/1101 , A41D19/01523 , A41D2400/32 , A61B5/4082 , A61B5/6806 , A61B5/7203 , A61B5/725 , A61F5/00
摘要: 本发明提出了抑制手部震颤运动的抑震手套,包括手套、震颤抑制装置,所述震颤抑制装置安装于手套上对应于人手手背的位置,所述震颤抑制装置包括信号采集单元、信号处理单元、震颤抑制信号发生单元,所述信号采集单元的输出端与信号处理单元的输入端电气连接,所述信号处理单元的输出端与震颤抑制信号发生单元的输入端电气连接。本发明提出了抑制手部震颤运动的抑震方法,包括获取手部震颤运动的第一频率;基于所述第一频率产生对应的第一震颤抑制信号,基于所述第一震颤抑制信号向手部提供与手部震颤运动相反的作用力以抑制手部震颤运动。本发明提供的一种抑制手部震颤运动的抑震手套及抑震控制方法,体积小,质量轻,佩戴方便,便于使用。
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公开(公告)号:CN106949439A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710175960.5
申请日:2017-03-22
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: F21V13/00
摘要: 本发明提供了一种基于荧光激发的光源装置,其包括至少一出光单元,该出光单元包括:光源部;反射/透射部,其设置于光源部的前方;荧光部,其设置于反射/透射部的前方,荧光部的表面设置有高漫反射层,高漫反射层上涂覆有荧光粉层;光源转接装置,其设置于荧光部的前方,光源转接装置用于对荧光部发出的光进行收集和整形。本发明可以将光源部发出的光聚在荧光部从而发出对应波段的激发光以及透射光,经过光源转接装置后,可以实现显微镜照明、光学元件检测、工业检测等工作。
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公开(公告)号:CN105963926A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610278911.X
申请日:2016-04-29
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: A63B23/16 , A63F13/212 , A61B5/00 , A61B5/0488 , A61B5/11 , A61B5/22
CPC分类号: A63B23/16 , A61B5/0488 , A61B5/11 , A61B5/224 , A61B5/4842 , A63F13/212
摘要: 本发明公开一种多模态融合手功能康复训练与智能评估系统,该系统包括:康复训练机构、传感器数据采集装置、康复评估系统以及情景互动游戏系统,康复训练机构用于对手指和手腕进行康复训练,传感器数据采集装置用于实时采集表面肌电信号、力信号以及姿态信号中的一种或多种信号,康复评估系统根据传感器数据采集装置采集的多模态信号对患者的康复训练情况进行量化评估,情景互动游戏系统用于为患者提供游戏康复训练、效果评估和视觉等信息反馈。本发明公开多模态融合手功能康复训练与智能评估系统,针对脑卒中患者康复训练,可以对康复训练过程进行实时反馈调控、量化评估和游戏反馈,有效调动其训练积极性,增强康复训练效果。
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公开(公告)号:CN105465745A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201511019942.5
申请日:2015-12-31
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: F21V14/02 , F21Y115/10
CPC分类号: F21V14/02
摘要: 本发明公开了一种多波段荧光照明装置,其包括:第一基座,其上安装有多个LED芯片,该LED芯片上方设置有透镜;第二基座,其设置于第一基座的下方,第一基座浮动连接于第二基座上;多个驱动部,其分布于第一基座的周围,从第一基座的周围驱动第一基座位移。本发明可以使得多波段荧光照明装置迅速地将所需的工作状态的芯片调整到中心位置上,实现同轴准直光出射,获得较好的光束准直性,有效地提高不同波段光能量利用效率。
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公开(公告)号:CN103792598B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201410041936.9
申请日:2014-01-28
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明公开了一种可实现激光的平移式共轴线性扫描的透镜,所述的透镜的入射面为平面,而出射面则为满足如下公式的曲面:在式(1)中,y为透镜在y方向的长度,x为透镜在x方向的位置,cs为限定透镜形状的常数;cy为限定透镜在y轴方向最薄处的厚度的常数,n0为透镜所处介质的折射率,n1则为透镜的材料的折射率。本发明所述的透镜结构简单,体积小,生产成本低,且当透镜沿垂直于光轴的方向来回移动时,能够有效实现高精度的激光平移式共轴线性扫描。
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公开(公告)号:CN104166174A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410365967.X
申请日:2014-07-29
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明公开了一种透镜,包括透明本体,透明本体的入射面为平面,出射面为满足特定微分公式的曲面,所述曲面的三维轮廓仅在两个方向发生变化。多个上述的透镜均匀镶嵌在一底座上形成透镜组,而透镜组又可以应用于高速共轴线性激光扫描仪。本发明所述的透镜曲面的三维轮廓仅在两个方向发生变化,因此在生产该透镜时可同时打磨多个相同的透镜,适合批量生产,而其构成的透镜组在以通过透镜组的底座中心点且垂直于底座的直线为旋转轴旋转时,可实现激光的共轴线性扫描,且透镜组应用于扫描仪时,可实现激光的高速共轴线性扫描。
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公开(公告)号:CN103792654A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410036645.0
申请日:2014-01-26
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: G02B21/06
摘要: 本发明公开了一种结构光照明光学系统,包括:计算机、同步控制系统、超高亮度LED激发光源、中继透镜组、复眼透镜阵列、中间像面、二向色镜、投影物镜、载物台、筒镜、窄带滤光片和光电探测器。本发明采用计算机控制超高亮度LED激发光源的多芯片结构获得初始条纹光,通过中继透镜组、复眼透镜阵列将条纹数目倍增,然后用投影物镜按一定放大倍率成像于照明载物台上形成结构光照明,采用对LED芯片电控的方式获得结构光照明,摒弃了传统采用光栅和空间光调制器所带来的成本高、体积大、条纹相移速度慢的缺点,可适用于活体生物细胞的快速实时三维成像研究。
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