一种光纤光声引导手术装置

    公开(公告)号:CN114587591A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210269379.0

    申请日:2022-03-18

    Abstract: 本发明属于手术设备技术领域,公开了一种光纤光声引导手术装置,包括光声定位模块、超声探测模块和虚拟视觉显示模块;光声定位模块用于定位病灶和手术刀的位置并发送光声信号到超声探测模块,超声探测模块用于获取光声定位模块发送的光声信号并与术前CT/MRI影像进行图像配准,术中进行病灶和手术刀的影像配准,虚拟视觉显示模块用于发出激光触发信号到光声定位模块,显示超声探测模块的术中影像,并提示病灶和手术刀的距离范围。本发明利用光声效应,在手术过程中动态定位目标病灶和手术刀,借助虚拟视觉系统实时转化为直观的视觉引导;基于系统所提供的亚毫米定位,可提供手术刀尖到病灶的实时距离,最大限度地切除病变组织。

    一种用于波束成形的声学收发阵列排布方法和装置

    公开(公告)号:CN114584895A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210490651.8

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明公开一种用于波束成形的声学收发阵列排布方法和装置,通过在方形区域内随机生成N个粒子,并给定表征超齐构点阵受约束的自由度数目M与总自由度数目2N比值的序参量χ,并根据χ计算超齐构点阵受约束的自由度数目M,然后通过不断增大选取整数nx和ny,得到M个周期性边界条件对应的倒空间波矢,最后计算两个粒子坐标之间的关系和坐标关系的总势能ϕ,通过有约束非线性优化算法,使总势能ϕ接近理论最小值ϕmin,利用此时得到的该坐标分布排布声学收发阵列。通过本发明得到的超齐构无序排布的声收发阵列来排布声学器件,能够提供声学器件产生的声场的主瓣/最大旁瓣比,降低旁瓣对主瓣的影响,提高声源识别准确性,提升声信号传输精度和效率。

    一种有机-无机铁电高分子复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114171674A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111355257.5

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种有机‑无机铁电高分子复合薄膜的制备方法。该方法以一种表面具有一维周期性电势的石墨烯/铜高指数面为基底,将偏二氟乙烯‑三氟乙烯共聚物(P(VDF‑TrFE))粉末均匀溶解在四氢呋喃有机溶剂中,再加入研磨后的单晶钛酸铅(PbTiO3)介孔材料,充分搅拌以后取适量溶液旋涂在衬底上,进行真空干燥退火处理,得到有机‑无机铁电高分子复合薄膜。该方法制备的复合薄膜取向性好,展现优异的铁电性能,在柔性换能器件、传感器件和铁电存储器件中具有广阔的应用前景。

    一种基于光纤光声的点声源产生装置及其制作方法

    公开(公告)号:CN113820781A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111406780.6

    申请日:2021-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤光声的点声源产生装置及其制作方法,该装置包括:激光器;及光纤,所述光纤分为光纤起始段、光纤传输段和光纤发声段,所述光纤发声段包括纤芯、包裹在所述纤芯外的包层、包裹在所述包层外的涂覆层以及固定在所述纤芯外端面的吸光体;所述激光器发射脉冲激光,所述脉冲激光依次经过所述光纤起始段、所述光纤传输段和所述光纤发声段,最终被所述吸光体吸收,所述吸光体利用光声效应产生声波,即可产生点声源。本发明实施例在光纤末端制备尺寸极小的吸光体,利用光声效应激发出声波,可以得到高频、高质量的点声源。

    一种校正超声扫描显微镜样品倾斜的图像处理方法

    公开(公告)号:CN113495099B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111050811.9

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种校正超声扫描显微镜样品倾斜的图像处理方法,对超声回波数据进行希尔伯特变换后,提取X、Y方向中轴线处每个扫描点的回波数据数组,计算出回波强度最大值在数组中的索引位置,线性拟合所述索引位置与X、Y轴坐标之间的斜率,根据所述斜率逐点校正每个扫描点的深度坐标,最后根据校正后的深度坐标绘制C扫描图像。本发明采用图像处理算法对样品倾斜进行校正,不需要在实际扫描前进行复杂的实验调整,在样品倾斜程度较大时,可获得较好的C扫描成像效果。

    一种超声扫描显微镜实时自动对焦方法

    公开(公告)号:CN113588798A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110854539.3

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种超声扫描显微镜实时自动对焦方法,通过提取超声回波数据中第一脉冲回波峰值距离脉冲触发信号的延迟时间,计算聚焦深度误差,并根据PID控制算法,控制超声探头z向移动,对聚焦深度误差进行补偿。采用实时自动对焦后,可通过一次扫描对翘曲样品进行成像,不需要多次不同深度的传统C扫描,聚焦深度误差很小,对翘曲样品的成像均匀。

    一种硅音叉增强型光声光谱气体检测系统

    公开(公告)号:CN112504967A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011426380.7

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种硅音叉增强型光声光谱气体检测系统,包含激光调制器、激光器、光路调整模块、气体检测传感器、电容检测模块、锁相放大器、计算机。所述气体检测传感器采用MEMS工艺加工,包括光声腔、硅音叉和固定电极等。激光穿过光声腔,由于光声效应激发出声波,声波与硅音叉产生共振,硅音叉两个音叉臂与固定电极之间形成电容,该电容值通过电容检测模块转化成电压信号。电容检测模块和激光调制器的输出信号作为锁相放大器的两个输入信号。锁相放大器的输出信号交给计算机处理,最终得出待测气体的浓度。相比于传统的石英增强光声光谱技术,本发明使用硅音叉作为声传感器,使用MEMS工艺加工、集成,体积小,可批量生产。

    一种用于光声光谱检测的硅音叉传声器

    公开(公告)号:CN112504966A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011426378.X

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于光声光谱检测的硅音叉传声器,包含硅音叉、固定电极和绝缘基底,所述硅音叉包括音叉锚点、隔离梁以及传声部,所述传声部通过隔离梁连接音叉锚点,所述音叉锚点与绝缘基底固定连接,所述的固定电极为一对,且分别设置于传声部的两侧,所述绝缘基底中央设有通孔,且该通孔位于硅音叉的中央,硅音叉与固定电极之间形成可变电容,通过电容检测的方法测量声波强度,硅音叉采用双端约束结构,工作在反相振动模态,相比于传统的硅基传声器,本发明的Q值高,对环境噪声不敏感,相比于石英音叉,硅音叉使用MEMS工艺加工,体积小,可批量生产。

    三维超声合成孔径成像的接收变迹方法、装置、介质及设备

    公开(公告)号:CN119881911A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510335577.6

    申请日:2025-03-20

    Abstract: 本申请提供一种三维超声合成孔径成像的接收变迹方法、装置、介质及设备。该方法包括:步骤一:确定发射换能器的位置、以及所有接收换能器的位置、朝向和三维主瓣范围;步骤二:针对成像视场中的一个像素点,按照主瓣敏感原则确定每个接收换能器变迹系数的第一项乘子;步骤三:针对该像素点,按照背向散射原则确定每个接收换能器变迹系数的第二项乘子;步骤四:针对该像素点,利用所得到的变迹系数的第一项乘子和第二项乘子,完成波束合成;步骤五:重复步骤二、三和四,完成成像视场中所有像素点的波束合成。本申请能够提高三维超声合成孔径成像的整体质量。

    超声平面波谐波成像方法、介质及电子设备

    公开(公告)号:CN119837560A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510335576.1

    申请日:2025-03-20

    Abstract: 本申请提供一种超声平面波谐波成像方法、介质及电子设备。该方法包括:控制具有#imgabs0#个阵元的线性阵列进行发射和接收采集,确定用于成像的#imgabs1#个角度平面波,计算各个角度平面波对应的激励延时,得到共#imgabs2#组#imgabs3#阵元的平面波延时激励;将每个平面波延时激励重复#imgabs4#次形成激励组,对这些激励组进行排列,形成共#imgabs5#种不同的发射编码;使用所生成的#imgabs6#种不同的发射编码分别进行正脉冲和负脉冲发射,得到共#imgabs7#组#imgabs8#通道的编码发射回波数据;在编码发射回波数据进行特定的谐波解码,得到#imgabs9#个角度平面波发射的谐波回波数据;对#imgabs10#个角度平面波的谐波回波数据分别进行频域波束合成及信号处理,得到最终的超声图像。本申请能提高平面波回波信号中谐波分量的信噪比。

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