一种具有微纳阵列结构的聚偏氟乙烯基铁电薄膜的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN115850779B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202211539689.6

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种具有微纳阵列结构的聚(偏氟乙烯‑三氟乙烯)铁电薄膜的制备方法:(1)将聚偏氟乙烯基聚合物粉末溶解在有机溶剂中,搅拌至完全溶解,得到均匀透明溶液;(2)取步骤(1)得到的均匀透明溶液滴注在导电基底上,干燥后去除有机溶剂得到透明的聚偏氟乙烯基薄膜;(3)将步骤(2)得到的聚偏氟乙烯基薄膜进行热处理的同时在针尖上施加电场,使其击穿空气形成电晕电场,并在不同图案的导电网栅上施加电场调控电晕电场的再分布,制备得到具有微纳阵列结构的聚偏氟乙烯基铁电薄膜。本发明提供的制备方法的工艺简单、过程可控、成本低廉和实用性强,所制备得到的聚(偏氟乙烯‑三氟乙烯)具有清晰的微纳阵列结构。

    一种药物有效性评价方法及装置
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116758062A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202311010109.9

    申请日:2023-08-11

    Abstract: 本说明书公开了一种药物有效性评价方法及装置,从医学影像中提取病灶区域的影像特征,并从目标类型的医学检测结果中提取目标类型的检测特征,从而将影像特征以及目标类型的检测特征输入预先训练的药物有效性评价模型,得到药物有效性评价模型输出的目标用户的药物有效性评价结果。可见,综合医学影像以及目标类型的医学检测结果,通过预先训练的药物有效性评价模型评价治疗目标用户的药物对目标用户的疾病的有效性的方式,不再依赖医生的经验和主观判断,降低了药物有效性评价的门槛,并提高了药物有效性评价的准确性。

    一种基于光声效应的无创血糖检测方法

    公开(公告)号:CN113876321B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202111321727.6

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于光声效应的无创血糖检测方法,将中红外激光聚焦到待测皮肤下毛细血管所在深度,进行平面内的逐点扫描,记录每个扫描点的光声信号强度数据,根据不同扫描点之间光声信号强度数据的差异计算出血糖浓度。无创血糖检测装置主要包括激光控制模块、激光器、聚焦透镜、扫描振镜、声学谐振腔、声传感器、数据采集模块、计算机等。本发明提供的方法及装置可提升无创血糖测量的精度和重复性,抑制不同待测皮肤特性、不同环境条件对测量结果的影响。

    一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法和装置

    公开(公告)号:CN116168842B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202211545394.X

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法和装置,包括如下步骤:步骤1:设置数值仿真程序控制系统的参数;步骤2:通过随机数发生器生成血液组织的部分参数;步骤3:设定的数值仿真程序的血液参数,结合步骤2中生成的血液组织的部分参数计算血氧测定需要的参数;步骤4:设定数值仿真程序的生物组织参数,并进行数值仿真,数值仿真程序包括光学吸收、散射、透射和反射的物理过程;等。本发明一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法和装置,本发明提供了一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法,该方法可以通过控制系统设定要求的数据集参数,快速自动生成可靠的数据集。

    成像方法、装置、系统、存储介质以及电子设备

    公开(公告)号:CN116506714A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310758909.2

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 本申请涉及一种成像方法、装置、系统、存储介质以及电子设备。所述方法包括:获取散斑图,所述散斑图由入射光经过散射介质形成,所述入射光携带多个目标对象的物体信息;根据所述散斑图的光强变化信息,确定所述散斑图中所包含的各个所述目标对象对应的散斑中心以及所述散斑中心的位置信息;以所述散斑中心作为图像中心对所述散斑图进行划分筛选,并确定筛选区域对应的自相关图像;根据所述自相关图像以及所述位置信息,确定所述多个目标对象对应的成像图像。本申请实施例提供的成像方法在还原成像图像的过程中,只需要采集一张散斑图即可,从而可以提高处理效率节省处理成本。

    一种基于柔性超声探头的光声断层成像方法及装置

    公开(公告)号:CN116482035A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310740819.0

    申请日:2023-06-21

    Abstract: 本发明提出了一种基于柔性超声探头的光声断层成像方法及装置,所述方法包括:获取待测物体经激光激发的光声信号;获取柔性超声探头阵列的形状函数,在观察视场内根据加权延时求和法重建光声图像,计算光声图像的熵,沿着光声图像的熵梯度下降的方向来优化柔性超声探头阵列的形状函数,得到柔性超声探头各阵元的位置信息;基于柔性超声探头各阵元的位置信息对待测物体经激光激发的光声信号进行处理,获得待测物体的光声断层图像重建结果。本发明可以在不知道待测物体复杂表面形状的条件下,准确获得贴附在其表面的柔性超声探头各阵元的准确位置,从而精确重建出待测物体上感兴趣区域的光声断层图像。

    一种水下复合材料声透镜
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116259302A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310543822.3

    申请日:2023-05-15

    Abstract: 本发明提供一种水下复合材料声透镜,包括设计原理、制作工艺及其仿真计算的简化方法,适用于MHz及以上频率的声波。该透镜由金属和环氧树脂材料复合而成。所述复合材料声透镜可实现多种用途的水下声波聚焦调控,包括单点自聚焦、长景深自聚焦和不同阶数的涡旋自聚焦,与传统水下声透镜相比,本发明能够实现更为丰富的功能。所述复合材料声透镜在满足平面声波聚焦和涡旋声波聚焦相位要求的同时,减小了材料声阻抗不匹配所造成的反射损失,避免了水下声固耦合效应所引起的相邻声通道之间的能量串扰损失和波阵面干扰,其聚焦强度提高大于45%,焦距的误差小于5%,有效解决了水下声波聚焦中波阵面调控、材料匹配和能量损失等问题。

    一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法和装置

    公开(公告)号:CN116168842A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211545394.X

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法和装置,包括如下步骤:步骤1:设置数值仿真程序控制系统的参数;步骤2:通过随机数发生器生成血液组织的部分参数;步骤3:设定的数值仿真程序的血液参数,结合步骤2中生成的血液组织的部分参数计算血氧测定需要的参数;步骤4:设定数值仿真程序的生物组织参数,并进行数值仿真,数值仿真程序包括光学吸收、散射、透射和反射的物理过程;等。本发明一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法和装置,本发明提供了一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法,该方法可以通过控制系统设定要求的数据集参数,快速自动生成可靠的数据集。

    一种多材料诊断方法、装置及应用

    公开(公告)号:CN116087244A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310354452.9

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 本发明涉及一种多材料诊断方法,包括:利用高能质子照相技术对待鉴别的多材料客体进行成像,获取发生核反应后的质子通量值和给定角度内发生多次库伦散射后的质子通量值;根据发生核反应后的质子通量值和给定角度内发生多次库伦散射后的质子通量值,求解得到多材料客体的多个体素的特征参数;获取多种已知材料的特征参数,将求解得到的多材料客体的多个体素的特征参数与已知材料进行比对,确定多材料客体中的材料。与现有技术相比,本发明利用高能质子照相技术进行两次成像得到两个质子通量值,然后结合二者反演出与密度、长度等物质的宏观变量无关的特征参数,通过与已知材料的特征参数比对实现多材料诊断,可以得到材料信息、材料分布。

    一种具有微纳阵列结构的聚偏氟乙烯基铁电薄膜的制备方法及其产品和应用

    公开(公告)号:CN115850779A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211539689.6

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种具有微纳阵列结构的聚(偏氟乙烯‑三氟乙烯)铁电薄膜的制备方法:(1)将聚偏氟乙烯基聚合物粉末溶解在有机溶剂中,搅拌至完全溶解,得到均匀透明溶液;(2)取步骤(1)得到的均匀透明溶液滴注在导电基底上,干燥后去除有机溶剂得到透明的聚偏氟乙烯基薄膜;(3)将步骤(2)得到的聚偏氟乙烯基薄膜进行热处理的同时在针尖上施加电场,使其击穿空气形成电晕电场,并在不同图案的导电网栅上施加电场调控电晕电场的再分布,制备得到具有微纳阵列结构的聚偏氟乙烯基铁电薄膜。本发明提供的制备方法的工艺简单、过程可控、成本低廉和实用性强,所制备得到的聚(偏氟乙烯‑三氟乙烯)具有清晰的微纳阵列结构。

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