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公开(公告)号:CN106646803A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611136623.7
申请日:2016-12-12
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: G02B7/00
CPC分类号: G02B7/005
摘要: 本发明公开一种光纤准直器装调装置,包括:固定装置,其包括底座、分别位于底座上方的第一固定组件和第二固定组件,第一固定组件固定有水平放置的光纤,第二固定组件固定有水平放置的光纤准直器;位移调节装置,其包括位于第二固定组件与底座之间的第一位移调节组件,第一位移调节组件驱动第二固定组件相对于底座移动;光斑成像装置,其水平对齐到光纤准直器的出光端;光纤耦合有激光光源;光纤可移动插接到光纤准直器轴心。本发明提供的光纤准直器装调装置,在光斑成像装置成像的辅助下,通过第一位移调节组件驱动第二固定组件相对于底座移动,以调节光纤准直器与光纤插接的相对位置,结构简单,对准精度高,提高成像的一致性。
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公开(公告)号:CN106621063A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611201685.1
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
IPC分类号: A61N5/06
CPC分类号: A61N5/06 , A61N2005/0626 , A61N2005/0661
摘要: 本发明公开一种具有眼球位置实时追踪的核黄素紫外胶联装置,其包括底座和转动连接到底座上方的核黄素紫外胶联机构,核黄素紫外胶联机构包括:紫外组件包括位移可调节的紫外灯;位移可调节的定位组件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;第一控制器,根据接收眼部实时图像,分别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。本发明提供的具有眼球位置实时追踪的核黄素紫外胶联装置,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:CN106510615A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611149326.6
申请日:2016-12-14
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: A61B3/14 , A61B3/0008 , A61B3/185
摘要: 本发明公开了一种干眼症综合分析系统,包括:成像系统,其包括照明光源、成像组件、控制板以及摄像模组,所述照明光源透过所述成像组件照射患者眼睛处,所述摄像模组对患者眼睛成像,并将生成的所述图像通过USB接口传输至所述PC机;分析系统,其布置在所述PC机端,包括通信模块、图像数据采集模块、泪膜破裂时间检查模块、泪河高度测量模块、睑板腺图像采集及增强模块、脂质层分析模块、数据分析模块及信息管理输出模块,视频终端,其与分析系统连接。本发明实现泪膜破裂时间统计检查、泪河高度测量,睑板腺图像采集增强及人眼脂质层分析等功能,为临床干眼症诊断提供依据,适合于临床眼科诊断其相关领域的医疗应用。
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公开(公告)号:CN105549552A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510885023.X
申请日:2015-12-04
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: G05B19/418
CPC分类号: Y02P90/02 , G05B19/41855
摘要: 本发明涉及一种基于Linux的CAN总线扩展系统和方法,包括:MPU微处理器、扩展总线接口EBI、控制逻辑转换器、总线驱动器、CAN控制器、CAN收发器;MPU访问CAN控制器;EBI产生数据总线信号、地址总线信号和第一控制逻辑信号,将数据总线信号、地址总线信号和第一控制逻辑信号传输至I/O端口上;控制逻辑转换器将地址总线信号和第一控制逻辑信号转换成访问CAN控制器所需的第二控制逻辑信号;总线驱动器在第一控制逻辑信号的控制下对数据总线信号传输方向进行控制;CAN控制器在第二控制逻辑信号和总线驱动器共同驱动下,实现与CAN收发器的接收与发送。本发明数据访问速度快,出错几率小,可以同时驱动多个CAN控制器并行工作,摆脱了计算机体积、电源的限制。
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公开(公告)号:CN105433899A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510861573.8
申请日:2015-11-30
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明公开一种瞳孔检测设备,包括:双目瞳孔成像系统、瞳孔追踪测量系统和显示屏;其中,所述双目瞳孔成像系统包括第一红外照明光源、第二红外照明光源、第一刺激光源、第二刺激光源、视标装置、挡板、反射镜、红外滤光片、镜头和红外相机,所述瞳孔追踪测量系统包括单片机。该设备刺激光源时间可调,设备精确度高,两只瞳孔完全同步成像,瞳孔追踪测量算法精度高,可快速测量,使用方便。
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公开(公告)号:CN103996219A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410219481.5
申请日:2014-05-22
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: G06T17/00
摘要: 本发明提供了一种低成本多材料3D打印脑部医学模型的方法,包括:使用MR图像,快速地为脑部组织建立三维模型,使用3D打印方法分区域/分层地打印脑部不同的组织/器官,并分左右半脑打印颅骨和皮肤,其具体步骤包括:(1)预处理MR图像;(2)分割并提取图像中不同的组织/器官;(3)建立脑部组织/器官的三维模型;(3)将三维模型转换为横截面数据,选择打印材料,并进行3D打印。本发明基于MR图像的精确分割,可以精确地对脑部组织建立三维模型,并根据组织/器官的分布特征,使用分区域/分层的打印方式,将多材料3D打印过程转换为多次单种材料的3D打印,降低了对3D打印机的要求,大幅降低了脑部模型的打印成本。
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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:CN109717830B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201910059015.8
申请日:2019-01-22
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 中国人民解放军总医院
摘要: 本发明公开了一种基于眼动及头动参数监测的疲劳检测及促醒系统,包括:眼镜本体;图像采集模块;头动数据采集模块,用于采集佩戴者的头动数据;促醒模块,包括光刺激单元、声音刺激单元和振动刺激单元;电源模块;后台处理模块,其包括眼动数据分析模块、头动数据分析模块、疲劳程度分析模块及主控模块。本发明的基于眼动及头动参数监测的疲劳检测及促醒系统,通过眼动及头动数据融合评定,能自动判定人体疲劳程度,并依据人体疲劳等级进行预警,并施以声、光、振动相结合的促醒刺激,促使人体疲劳程度降低,使人体警觉度及作业能力提升;本发明采用基于MRCNN的人眼眨眼分析算法进行数据分析,能提高眨眼状态判断的准确性和效率。
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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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