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高分辨率单光子发射断层成像系统(SPECT)
Ø 在单光子发射断层成像(SPECT)中, 放射性示踪剂被注入病人体内,根据对放射性示踪剂所发出的伽马射线的测量,SPECT可以重建出放射性示踪剂在人体内的分布图,该图可以反映人体组织结构及其活动功能。SPECT已经被用在肿瘤的早期诊断, 心血管疾病和脑部疾病的诊断,骨胳影像的显示等。基于国家自然科学基金的支持,我们国际上率先发展了非均匀衰减锥形投影SPECT解析重建方案。该方案可以同时对非均匀衰减,散射,检测器模糊效应进行解析校正,并去除泊松噪声。相比于平行光投影重建和扇形投影重建系统,
北京理工大学 2021-01-12
三维颅颌面部数字成像及诊断分析系统
成果简介: 三维颅颌面部成像仪及诊断分析系统,解决传统口腔临床面临的基于二维图像颅面测量丢失深度信息的问题。 系统基于立体视觉原理,开发高效、准确(精度<=0.1毫米)的三维面部成像仪,获取真实的面部软组织立体表面数据,结合高精度CBCT(Cone Beam Computed Tomography,锥体束计算机断层)图像,融合包含颅颌面部和口腔等软硬组织模型,重建出真实感三维颅颌面部数字模型。 同时,系统完成基于三维成像设备的临床三维颅颌面部测量诊断分析系统,提高颅颌面畸形、性别分析、颅面生长等临床诊断水平。 本研究结果为正畸科、正颌外科临床定量化手术设计、术后疗效评价提供新的技术方法,为正畸和正颌外科教学培训、多学科会诊及远程会诊提供新的工具,并为进一步的口腔虚拟手术及整形美容业的手术计划研究提供测量和规划工具。 三维颅颌面部成像仪及诊断分析系统,是牙颌数字化诊疗修复的基础系统。据不完全统计,我国口腔医疗机构总数超过 12 万,其中民营超过 4 万家。按照以上数字计算,我国口腔医疗数字化仅三维颅颌面部成像仪及诊断分析系统或同类产品就存在巨大的市场空间,若以目前市场产品价格估计,市场需求至少在 2000 亿以上。三维颅颌面部成像仪及诊断分析系统的应用和推广是推动口腔正畸修复的重要保障,具有巨大的市场空间,但鉴于国内在这方面的研究还不成熟,依然没有国产的能够投入临床的成熟产品,所以该系统的推广具有重要的经济意义和现实意义。
电子科技大学 2017-10-23
一种用于超分辨定位成像系统的样品池
本发明公开了一种用于超分辨定位成像系统的样品池,包括底座、压板、盖玻片、载玻片、第一螺栓、第二螺栓、进穿板接头与出穿板接头,载玻片安装于压板上,盖玻片安装于底座上,压板腔体外表面与底座腔体内表面间隙配合,并通过第一螺栓连接压板与底座,第二螺栓安装于压板上,通过调节第一螺栓与第二螺栓实现样品空间厚度的改变,进穿板接头与出穿板接头均安装于压板上,实现样品空间与外界环境的连通,通过向进穿板接头注入新的液态生化试剂,从
华中科技大学 2021-04-14
一种部件轴向对心检测装置的成像系统
一种部件轴向对心检测装置的成像系统,属于机器视觉成像系统,解决现有成像系统结构复杂、操作繁琐、精度不佳、影响对心操作问题。本发明中,支撑臂位于底座上并能够相对于底座上下调节,旋合连接的电子摄像机和光学镜头固定于支撑臂一端,固定于支座的平面镜和光源,连接于支撑臂另一端;光学镜头、平面镜和光源几何中心处于同一平面,平面镜与电子摄像机的成像平面呈 45°角;光源出射光线与电子摄像机的成像平面平行。本发明操作简单、无需过多调节、变换,可同时呈现物体两垂直方向的图像,不影响对心物体的空间结构及其操作过程,提高
华中科技大学 2021-04-14
低散斑噪声光学相干层析成像(OCT)系统
本成果利用光学斩波器改变样品光空间分布来抑制OCT图像中的制散斑噪声。优势如下:光学斩波器改变样品光空间分布所带来不同散斑噪声模式的潜在数量非常多,足够满足任何实际应用中的要求。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、技术分析 OCT作为一种利用相干光的干涉来实现对生物组织或工业产品成像的技术,不可避免地会出现散斑噪声现象。散斑作为一种噪声存在于OCT图像中,具体表现为强度较高的随机信号,这类散斑会降低图像的分辨率和对比度,严重影响到了成像的质量和后期对图像进行定量分析的准确性。散斑噪声会降低图像信噪比,掩盖图像细节,使得OCT图像中原本连续清晰的组织结构变得具有较强颗粒感,导致难以分辨,对后续的图像处理、识别等操作带来不良影响。同时,它也限制了OCT系统对疾病诊断或工业检测的能力。因此抑制OCT系统中的散斑噪声对提高OCT成像质量、临床诊断准确率和工业质检具有重要意义。 针对传统OCT所存在的问题,本成果独辟蹊径,利用光学斩波器改变样品光空间分布来抑制OCT图像中的制散斑噪声。优势如下:光学斩波器改变样品光空间分布所带来不同散斑噪声模式的潜在数量非常多,足够满足任何实际应用中的要求。此外,光学斩波器的结构简单、成本很低,便于实用化。而且,散斑噪声抑制效果对光学斩波器所处位置以及转速的波动极不敏感,将其加入到样品光路中任意位置均可。因此其对系统稳定性要求也低,使用灵活,可适应于长时间、非稳定的工作条件。
北京理工大学 2022-08-17
高精度图像对焦伺服控制器及显微成像系统
        技术成熟度:技术突破         领域存在着景深影响效率的突出问题,本产品以高性能异构处理器为核心运算单元,以嵌入式手段通过视觉流与控制流的严格对位,高性能实时完成视频控制信息的结算,并直接输出电机驱动信号控制相关执行机构完成闭环控制。         本产品主要面向高性能伺服闭环控制的视频应用领域,能够显著提升显微工业自动化领域的视频对焦及对位处理的效率及精度,亦可实现宏观领域的视觉嵌入化控制闭环应用。         意向开展成果转化的前提条件:中试放大及产业化工艺开发资金支持
东北师范大学 2025-05-16
上海欣曼科教设备有限公司
    上海欣曼科教设备有限公司是原上海模型厂改制后的股份制企业,专业从事现代医学教学仪器设备研究开发、生产、销售的高科技企业,主要开发生产系列医学急 救、护理、解剖、妇幼等医学教学模型 设备、体质检测、实验室仪器设备;并代理美国纳斯、挪威Leardal(挪度)、德国3B系列医学教学模型,是目前国内规模较大,品种齐全的医学模型、仪 器 生产企业及销售企业。    公司拥有国际最先进的全自动模型制造设备和技术,采用国际公认的无毒、耐磨、不变形专用塑料和不溶解颜料达到国际环保标准。生产的医学教学模型设 备以其造 型逼真、工艺标准、材料考究、质量先进等特点,并出口国外,被卫生部、教育部作为全国各大医学、卫生、护士院校、医院上等级评估考核达标,指定推荐使用产 品。    公司凭借独特的开发能力和高质量的产品,并以合理的价格在全球推广“欣曼”品牌;凭借中国教育系统技术、信息优势,不断更新和提高产品性能,以科学的管理,完善的售后服务体系嬴得用户的信赖,产品已普及全国各地,赢得了客户的广泛认同和赞誉。    本厂生产:心肺复苏模拟人;人体解剖模型;人体骨骼模型;人体针灸系列模型;体质检测器材等。 企业网站: http://www.xinman8.com http://www.xinmans.com http://www.shanghaixinman.com
上海欣曼科教设备有限公司 2021-01-15
睿尔曼智能科技(北京)有限公司
睿尔曼智能科技(北京)有限公司(简称:睿尔曼),成立于2018年,是一家专注于超轻量仿人机械臂研发、生产及销售的国家级高新技术企业,公司位于北京市中关村科技园石景山园首特产业园。 睿尔曼作为超轻量仿人机械臂的引领者,坚信一切源于创新,始终将产品研发,技术创新置于首位,经过多年技术攻关,突破减速器、电机、驱动器、控制器等核心零部件技术瓶颈,打造出了拥有完全自主知识产权的全球最轻量的仿人机械臂,目前产品已广泛的应用于新零售、新餐饮、商业服务、医疗健康、检验检疫、教育科研、工业生产、航空航天等各领域。 睿尔曼以智能通用模块化机械臂本体作为切入点,融合先进的软硬件与人机交互技术,通过自主研发和持续创新为客户提供高性价比、高可靠性、易操作的机械臂及解决方案。睿尔曼凭借多年的机器人相关产品研发经验,与北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学等多所高校建立战略合作关系,形成多方位、专业互补的创新研发平台。并将互惠共赢作为目标,链接行业上下游,与行业优秀同仁共同携手打造核心生态产业链。让机械臂成为通用的智能化工具,让机器人走入千家万户,为智慧生活助一臂之力。
睿尔曼智能科技(北京)有限公司 2021-12-07
基于偏振成像的水下考察勘探成像观察仪(产品)
成果简介:对于自然光照明的水下场景,不同距离上目标场景的偏振信息不 同。当采用线/圆偏振光照明时,目标场景的退偏度一般均大于水体散射光 的退偏度,利用该特性来滤除传输路径上的水体后向散射光。本成果研究了自然光在水下传输的偏振变化规律,提出一种利用目标和背景偏振差异进行 水下低对比度图像复原的方法,利用偏振成像及其图像处理技术,研制水下 考察勘探成像观察仪(照相机或摄像机),实现在日光照明或全色主动照明条 件下对海洋、湖泊、水库等的水下观察、勘探和救
北京理工大学 2021-04-14
十字滑块塞拉门机构
本发明十字滑块式塞拉门机构涉及的是一种高速列车塞拉门的开关与密封机构,特别适用于地铁或者高速列车的门的开关与密封。由步进电机、丝杠、丝杠螺母、支座、主轴、十字滑块、导杆、塞拉门体、导向轮、导向槽组成; 主轴固定在支座上,十字滑块的其中一个孔与主轴配合并能延主轴滑动,十字滑块的另一个相互垂直的孔与导杆相配合,塞拉门体与该导杆用螺钉固联,在导杆上装有导向轮,导向轮限制在导向槽内运动,导向槽做成直线加圆弧的形状,当导向轮在十字滑块的带动下沿导向槽移动时就带动塞拉门实现门的开与关,并实现了塞拉运动;其中十字滑块的运动是通过步进电机驱动丝杠旋转,使丝杠螺母作直线移动,丝杠螺母与十字滑块固联。
南京工程学院 2021-04-13
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