一种耦合振膜的压电微机电扬声器

    公开(公告)号:CN118785059A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410745299.7

    申请日:2024-06-11

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 郭霞生 刘睿 章东

    Abstract: 本申请公开了一种耦合振膜的压电微机电扬声器,属于电声微扬声器领域,包括:振膜层,由SOI硅片经正反两面刻蚀形成;其中,反面刻蚀出背腔,用于提供声学腔体;正面刻蚀出弹簧结构,用于连接振膜层和SOI硅片基底部分;驱动层,由SOI硅片和压电多层膜组成;压电多层膜包含PZT层、顶电极和底电极;驱动层经刻蚀后形成悬臂梁结构和驱动层基底部分。针对现有技术中存在的微机电扬声器在中低频段频率响应不足的问题,本申请提供了一种耦合振膜的压电微机电扬声器,通过提高振动有效面积的同时,通过悬臂梁结构尽可能增大振膜位移振幅,实现声体积速度的最大值,从而有效提高扬声器的中低频响应。

    一种基于呼吸特征的活体超声图像融合去噪方法

    公开(公告)号:CN118396878A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410497253.8

    申请日:2024-04-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本申请公开了一种基于呼吸特征的活体超声图像融合去噪方法,属于超声图像领域,包括:采集超声图像,得到图像集合I;将I排列为二维矩阵Γ;根据Γ,获取图像中呼气顶点和吸气顶点所处的帧号集合p;根据集合I(p)中各图像与I中所有图像的互相关系数选择参考图像;获取待融合的目标图像It及It所属的呼吸周期序号ct和图像组号Gt;在每个呼吸周期中筛选出与It属于同一图像组且具有最大互相关系数的图像,得到的图像集合即选帧结果集合J;对F中的各图像,依次进行细节保留的各向异性扩散滤波和对数压缩;以It为导向图,以F中图像的均值为输入图像,通过导向滤波器进行结构转移滤波。针对现有技术中散斑噪声去噪精度低,本申请提高了去噪精度。

    基于矩阵奇异值滤波的电力设备局部放电超声定位方法

    公开(公告)号:CN118191525A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410296256.5

    申请日:2024-03-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于矩阵奇异值滤波的电力设备局部放电的超声定位方法,其包括通过麦克风阵列采集场景声信号,通过波束合成算法得到场景中声源强度空间分布,将时间上连续的多帧图像重整为一个二维的时空数据集,利用奇异值滤波算法处理时空数据集,抑制噪声信号,将处理后的二维数据集还原为多张不同时刻的声压分布图像。本发明通过奇异值滤波能够在较强背景噪声下提取能量较低的放电信号,在抑制噪声的同时避免出现块状或裂纹状的伪影,能够提升局部放电超声定位的准确性和鲁棒性。

    一种利用非线性信息熵定征生物组织的方法

    公开(公告)号:CN111462077B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202010242266.2

    申请日:2020-03-31

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用非线性信息熵定征生物组织的方法,属于组织定征和统计学中的假设检验技术领域。本发明首先扫描和存储组织的原始RF信号二次谐波数据;其次用非线性信息熵对一帧RF数据进行重构,利用小窗遍历二维RF信号矩阵获得熵图,以此反映生物组织回波的统计学特性;然后计算感兴趣和参考区域内每条扫描线上每一个或数个周期熵的均方根值;再用Kolmogorov–Smirnov检验把各区域内每条扫描线上熵的均方根值与参考区域的进行比较,计算相应p值;最后用感兴趣区域的算术平均p值除以参考区域的算术平均p值,得到相对p值。本发明解决了当前组织定征中检测复杂生物组织主观性强的问题,测量准确、容易实施。

    偏转聚焦去除管道栓塞物的可视化超声装置及控制方法

    公开(公告)号:CN113714200B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202111054144.1

    申请日:2021-09-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种偏转聚焦去除管道栓塞物的可视化超声装置及控制方法,所述超声装置包括集成有成像与疏通功能一体化的超声主机和超声换能器阵列,超声换能器阵列用于声‑电信号相互转换,并可依据不同的信号相位发射不同偏转角度的声束,超声主机用于驱动超声换能器阵列完成成像所需的发射与接收,以及去除管道内栓塞物超声的发射;所述控制方法为根据设置或默认参数计算处理声束的最终偏转角,进而实现相控偏转聚焦,可增强管道内栓塞物上方形成的流场以及流动导致的剪切力对管道内栓塞物的溶解作用,以达到稳定、良好的去除管道内栓塞物效果。

    超声多点聚焦发射的透皮给药装置及控制方法

    公开(公告)号:CN112023244B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202010965436.X

    申请日:2020-09-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种超声多聚焦发射的透皮给药装置及控制方法,所述给药装置包括超声主机和换能器阵列,超声主机控制换能器阵列发射超声波,换能器阵列的聚焦方式通过相位调制实现;所述控制方法包括自动进行多点聚焦发射和自动逐条移动给药发射声束,采用多点聚焦发射可在透皮给药的通路上形成连续的垂直向深度方向的较强声场,从而给药物粒子连续的推动力,有利于其到达皮下较深的病灶处,可以更好地进行药物地渗透。

    一种基于RF信号的肺部超声信号特征的识别方法

    公开(公告)号:CN113440167B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202110717974.1

    申请日:2021-06-28

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供一种基于RF信号的肺部超声信号特征的识别方法,属于信号处理领域,本发明的一种基于RF信号的肺部超声信号特征的识别方法,首先采集超声RF信号,将采集到的信号转换为二维频谱图,而后通过逐行处理二维频谱图得到方差平滑曲线的特征参数,并通过特征参数识别肺部超声信号特征。本发明利用超声RF信号做数据处理,能够保留更多有效信息,增加结果的准确度;并且通过分析超声RF信号的频谱图,得到不同频率分量的分布情况,从中选择很好体现信号条纹特征的高频区域进行计算,保证了本发明方法在肺部超声信号特征识别上的科学性以及创新性。

    基于超声图像识别血管中斑块的方法

    公开(公告)号:CN113222956A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110570605.4

    申请日:2021-05-25

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声图像识别血管中斑块的方法,具体步骤包括:选取包含颈动脉部位的超声灰度图像;将疑似血流区域提取出来;将提取出的图像设置一定透明度后与原先的图像叠加合成新图;在合成的新图上使用最大类间方差算法(OTSU)和snake算法算出血管内膜边界;将每条内膜边界划分为若干小段,将每一小段拟合成一条直线;取出小段上的每一个点到其拟合直线上的距离,进行累加并得到距离总值;设置距离总值的阈值,留下小于阈值的小段;对小段进行拟合,得到一条光滑的曲线;将光滑曲线图和开始寻找到的内膜图叠加,相邻的Y轴坐标相减,设置阈值,大于阈值部分认为是斑块;得到血管斑块。本发明提供的方法能够精确识别斑块。

    一种构造弯曲驻波操控粒子沿弯曲轨迹运动的方法

    公开(公告)号:CN106934234B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201710136661.0

    申请日:2017-03-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种构造弯曲驻波操控粒子沿弯曲轨迹运动的方法,属于声辐射力应用领域。本发明通过不规则栅格结构生成两束弯曲的半贝塞尔束,调节其无衍射性使其在空间上形成弯曲的驻波场,利用驻波场所形成的势阱的声辐射力,操控粒子沿着驻波的曲线轨迹运动。利用驻波形成的力学势阱来操控粒子,具有操控稳定等优点。相比于传统的使用一对相向的换能器激发驻波场操控粒子的方法,本发明中换能器放置在同一侧,提高了操控粒子的便利性,扩大了粒子的操控范围,同时实现了在自由空间,操控粒子沿曲线轨迹运动,扩展了粒子操控的维度。

    超声多点聚焦发射的透皮给药装置及控制方法

    公开(公告)号:CN112023244A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010965436.X

    申请日:2020-09-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种超声多聚焦发射的透皮给药装置及控制方法,所述给药装置包括超声主机和换能器阵列,超声主机控制换能器阵列发射超声波,换能器阵列的聚焦方式通过相位调制实现;所述控制方法包括自动进行多点聚焦发射和自动逐条移动给药发射声束,采用多点聚焦发射可在透皮给药的通路上形成连续的垂直向深度方向的较强声场,从而给药物粒子连续的推动力,有利于其到达皮下较深的病灶处,可以更好地进行药物地渗透。

Patent Agency Ranking