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高分辨率激光散斑血流成像仪
上海交通大学 2021-04-13
高分辨率单光子发射断层成像系统(SPECT)(产品)
成果简介: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
北京理工大学 2021-04-14
高速高分辨率碳纳米管X射线源
本项目已完成完成了小试阶段,进入中试阶段,拥有独立知识产权,采用独有的兼备高电流密度和大发射电流的碳纳米管场致发射阵列为电子源,并设计了精细的聚焦透镜的电子枪,制备出的高速碳纳米管X射线管及碳纳米管CT球管,具有快速启动、超低剂量辐射、高分辨率、低功耗、运动闪拍等传统X射线管无法实现的性能,可满足新一代CT设备或全数字X光透射成像设备中的要求,进而推动整个CT产业和全数字X光成像设备步入全新的发展阶段。微焦点管:分辨率0.5-30µm可调,束流5-200µA;,医用CT球管:0.3-1.2mm可调,
电子科技大学 2021-04-14
超高分辨率微波光子实时成像雷达
本成果利用光子技术实现宽带微波毫米波信号的产生、复用和处理,突破了传统雷达面临的带宽和响应速度瓶颈,将有效满足智能化装备的应用需求。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 智能化将彻底地改变人们生活和工作的方式,已是人类社会发展不可逆转的趋势。对于室外装备来说,能够在各种天气条件下实时高分辨地获取环境信息是其智能工作的前提。例如,智能驾驶、周界安全、人群目标跟踪、低空管制等都迫切需要全天候实时高分辨成像技术的支持。微波毫米波雷达是目前唯一能全天候、全天时工作的传感器,但受限于低频电磁波本身的局限,其分辨率一般较差,难以在民用领域广泛使用。 本成果利用光子技术实现宽带微波毫米波信号的产生、复用和处理,突破了传统雷达面临的带宽和响应速度瓶颈,将有效满足智能化装备的应用需求。 创新点: 1.宽带可重构雷达信号产生 2.光域多阶边带抑制对消与稳定反馈控制技术 3.光基宽带微波光子正交混频接收技术 4.基于高分辨率一维距离像的雷达目标识别 5.高效精确的微波光子雷达二维ISAR成像 技术指标: 信号带宽:12GHz;成像分辨率:1.3cm×1.3cm 知识产权及获奖 1.中国光学十大进展提名 2.中国工业博览会高校展区特等奖
南京航空航天大学 2022-08-12
图像级超高分辨率高性能 激光雷达
Pandar128 图像级超高分辨率高性能激光雷达
上海禾赛科技有限公司 2022-03-01
超高分辨率4K HDMI采集卡
产品详细介绍  同三维T201是北京同舟视达科技有限公司推出的最新的 HDMI 4K 采集卡,可采集 1 路 4Kx2KHDMI 超高清视频信号(4096×2160@30fps或3840×2160@30fps)。同三维T201高清4K HDMI采集卡采用高速 PCI-Express×4 接口,达到 600-800MB/s 传输带宽,并采用高速大容量图像缓存技术,轻松达到更高的传输速率和质量;色彩空间转换、画面反转、缩放和去隔行等图像处理在 FPGA 内完成,极大地减少了 CPU 的负担,高效率 DMA 传输方式进一步解放了 CPU 的能力,从而让 CPU 专注于用户指定的工作。4K HDMI 采集卡  产品特性  采集 1 路 4Kx2K HDMI 超高清视频信号。  输入视频信号可达 4096x2160@30fps 或 3840x2160@30fps。  可采集 HDMI 中的 LPCM 音频信号。  微软 AVStream 标准驱动,可支持大部分 Windows 上的多媒体视频软件或流媒体软件。  超小尺寸:122.18mmx68.88mm,符合 Low-Profile 规格。  请注意:  1. 因版权保护原因,用户不得将本产品用于蓝光播放机输出高清信号的采集。  高级特性  高性能 DMA 传输功能。  支持手工设定有效画面区域功能,可用于画面的剪裁和对特殊输入信号时序的支持。  输入支持多阶画面缩放功能,具有三种针对画面宽高比的缩放模式。  支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。  硬件色彩转换,可输出 YUYV、UYVY、NV12、I420、RGB24、RGB32 色彩格式。  输入支持色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma;并可单独调节 R,G,B 三色的亮度、对比度。  输入支持画面水平、垂直反转功能。  固件可升级。 【产品规格】产品规格 主机接口 PCI-Express x4, Half-length, 700MB/s 传输带宽 输入接口 2 个 HDMI 接口2个板载扩展接口,通过线缆转接出HDMI接口 HDMI视频输入 4 路 4Kx2K HDMI 超高清视频信号(4 切 1) HDMI视频输入 4 路 LPCM 音频信号(4 切 1) 标 准 HDMI输入格式 符合HDMI 1.4a 标准,支持4096×2160@30fps 8-bit 输出格式 40×30-3840×2160,帧率:1-100 fps 视频采样率 HDMI:297MHz 色彩空间 YUYV、UYVY、 NV12、I420、RGB24、RGB32 视频处理 色彩空间转换 硬件色彩转换 去隔行 垂直滤波去隔行;运动自适应去隔行 画面缩放 硬件5-Tap缩放 画面反转 水平;垂直 画面剪裁 有 图像调节 亮度/对比度/色调调节饱和度调节/黑白,彩色控制伽玛值调节 (Gamma)单独调节R/G/B三色的亮度、对比度 其 他 操作系统支持支持 以下操作系统的x86和x64版本:Windows XP ProfessionalWindows Server2003Windows VistaWindows Server 2008Windows 7Windows Server 2008 R2 兼容软件 Windows Media EncoderAdobe Flash Media Live EncoderReal Producer PlusVideoLAN for Windows 板载内存 256MB DDR2,工作频率为 160 Mhz,位宽 64bit 升级 固件可升级 安装 可插入PCI-Express x4, x8 或 x16 插槽;可安装在全高(4U)的机箱内 几何尺寸 122.18mmx68.88mm 功耗 <= 6W 工作温度范围 0-50 摄氏度 保存温度范围 -20-70 摄氏度 保存湿度范围 5%-90 %   标准附件  Low-Profile 挡板 1 根  请注意:  1. PCI-Express 实际传输带宽与主机芯片组和计算机主板相关,可能低于此处所写数值。  2. 实际输出帧率受 PCI-Express 接口传输带宽限制,可能低于设定值。高清HDMI 采集卡  超高清画质  支持最新 HDMI 1.4a 标准,支持 4K 超高清分辨率,4K 分辨率是一种新兴的数字电影及数字内容的解析度标准,其横向解析度约为 4000 像素。4K 至少能提供近千万像素的显示品质,显示细腻度为全高清的 4 倍。在此分辨率下,观众将可以看清画面中的每一个细节,每一个特写,影片色彩鲜艳、文字清晰锐丽,4k 电视机毫无疑问将成为未来电视的一个发展方向。  3D HDMI  3D 电视的消费者的认知度在逐渐增高,3D 技术的改进完善,价格日益平民化,3D 电视销量将持续攀升,3D 功能将成为主流中高档彩电的标配。T201-HDMI-4K 支持最新 HDMI 1.4a 标准,支持 3D 格式,打造立体影像产品。让您在家也可享受不一样的 3D 体验。  真正 HDMI 数字接口  提供最高质量 HDMI 输入,具有自适应均衡器,支持长达 30 米的 HDMI 输入电缆,完全满足特定环境用户的需求。提供 4 路 HDMI 输入,2 路通过挡板引入,2 路板上接口,可外接至机箱前端,可选择其中 1 路作为当前采集接口,方便用户使用。  专业级视频处理功能  色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma;并可单独调节R,G,B三色的亮度、对比度;提供运动自适应去隔行效果,运动画面不会发生拖尾现象,使得运动画面更加清晰。  出众的图像质量  实时高质量采集,可以得到全分辨率超高清无压缩视频采集,确保从超高清素材输出生成的超高清节目完全保留了原始的图像质量。真正的镜像采集,不存在任何损失或降低图像质量的压缩视频,还原色彩更加高清逼真。有了高质量的素材,您的创造力可以得到尽情发挥。  高性能  高速PCI-Express×4接口,达到600-800MB/s传输带宽,并采用高速大容量图像缓存技术,轻松达到更高的传输速率和质量;色彩空间转换、画面反转、缩放和去隔行等图像处理在FPGA内完成,极大地减少了CPU的负担,高效率 DMA传输方式进一步解放了CPU的能力,从而让CPU专注于用户指定的工作。  全面兼容  采用标准的 AV Stream 驱动,兼容使用 DirectShow 接口的各种音视频采集软件和使用 DirectSound 接口的音频采集软件,您无需二次开发,如:Windows Media Encoder;Adobe Flash Media Live Encoder;Real Producer Plus;VideoLAN for Windows。  兼容多个应用程序同时采集  具有SimuStream 功能,您可以同时使用多个应用程序同时采集单一信号源,每个通道不会降低帧率影响工作效率。  超强稳定性  所有芯片和电容元件使用进口高质量元件,采用 8 层板设计,信号品质优于同类产品,轻松通过超长时间全负荷工作,可连续工作 24h x7 不间断。  硬件“软升级”  采用同三维专用视频处理引擎,具有高度的灵活性,您可以在不更换硬件的情况下,使用固件和驱动升级的方法升级同三维视频处理引擎,在不需要更换芯片的条件下同样达到硬件升级的效果,极大程度地降低了维护成本,享受完美服务。  【应用领域】  1、教育课件录制、多媒体录播录像、会议录制、视频会议,远程教育培训;  2、大屏幕拼接、电视墙行业、虚拟演播室、虚拟现实、工控等设备;  3、安检 X 光机、雷达图像信号、VDR纪录仪;  4、医疗 X 光机、CT机、胃肠机等;  此款同三维T201 HDMI 4K 采集卡可以说是目前国内市场上少有的多功能、多用途、稳定性强、采集视频格式多等优点,支持 DirectShow 应用软件为您的采集和流传输提供更多的选择,欢迎来电咨询:010-51295660。我们将竭诚为您服务。
北京同舟视达科技有限公司 2021-08-23
高分辨率红外甲烷传感器Prime1
产品详细介绍 高分辨率红外甲烷传感器Prime1详细介绍:  0.01%的高分辨率,量程为0-10%Vol;0.1%分辨率,量程为10-100%Vol  工作不受供电极性影响 线性电压输出或模拟催化燃烧电桥输出 工作电压范围3.0V-5.0V  工作电流典型值为80mA 最新的MEMS探测器技术  检测量程:0-100%LEL甲烷,0-100%LEL碳氢化合物或0-100%Vol甲烷  默认量程:高分辨率0-100%Vol甲烷 全金属结构,绝缘外壳  体积小 灵活的电路访问设置  用户可以通过硬件连接进行标定  宽温度工作范围
深圳市新世联科技有限公司 2021-08-23
消化道肿瘤内镜下智能早诊早筛体系建立及应用(内镜精灵——内镜医生的第三只眼)
本项目结合计算机视觉、自然语言处理、内镜影像学、早期肿瘤诊疗学技术,创建消化道肿瘤内镜下智能早诊早筛体系,大幅提高内镜检查质量和消化道肿瘤早诊早筛水平。 一、项目分类 显著效益成果转化 二、成果简介 消化道肿瘤是严重威胁全球人群健康的重大疾病。早诊早治是改善患者生存率的重要策略,然而,项目组多年流行病学研究揭示,我国消化道早期肿瘤检出率低、漏诊误诊率高,检查质量参差不齐,严重危害患者生命。 基于此,本项目结合计算机视觉、自然语言处理、内镜影像学、早期肿瘤诊疗学技术,创建消化道肿瘤内镜下智能早诊早筛体系,大幅提高内镜检查质量和消化道肿瘤早诊早筛水平。具体为:1)首创消化内镜全局智能监测与无盲区扫查技术,开辟内镜质控新路径。使胃镜检查盲区率降低45%、肠镜检查合格率提高1.78倍、腺瘤检出率提高1.12倍,确立我国在该领域的领先地位;2)发明“逻辑拟人化”消化道高危病灶动态探查方法,使胃瘤变漏诊率降低78%,推动智能内镜临床应用;3)创建实时监测与智能反馈内镜检查质量方法,使医生胃癌前状态检出率提高1.33倍,肠腺瘤检出率提高0.88倍,显著提高消化内镜检查质量;4)研制消化内镜人工智能辅助诊断主机,实现实时动态多模态预测,系统延迟小于 48ms,全面满足临床需求。 在消化内镜人工智能领域发表论文影响因子排名世界第一,引领研究方向,共发表相关研究论文52篇,其中中华系列论文25篇,SCI论文27篇,影响因子9分及以上21篇,单篇最高45分。制定专家共识及行业指南3项、国家专业医疗质量控制指标18项。该项目获批国家发明专利34项,成功转化发明专利14项,所孵化产品获国家医疗器械创新审批,获中国、欧盟II类注册认证共7项。在中德500余家三甲及基层医院落地应用,覆盖近2000万人;技术相关应用直接经济效益达5亿元,社会经济效益显著。 获2021年湖北省技术发明一等奖、2021年欧洲消化疾病周国家学术奖、2020年中国十佳消化道领域临床研究奖等。樊代明院士和李兆申院士评价该成果极大推动我国消化道早癌防治事业的发展。
武汉大学 2022-08-15
超细硅酸铝生产技术
超细硅酸铝是一种新型的白色颜料,是一种可改善颜料的着色力,遮盖力和附着力等增效作用的功能性硅酸盐。明显地改进涂料白度,干膜遮盖力,储藏稳定性及耐候性,所制造的涂料用于公路标表线和斑马线,可增大使用寿命和清晰度,是在发达国家中此种用途的首选颜料。此外,超细硅酸铝还大量用于印染,皮革,油墨,造纸,塑料,橡胶等生产中。 将净化处理后的水玻璃和工业硫酸铝溶液分别稀释,并制成一定浓度,在搅拌反应槽中进行反应生成硅酸铝,经陈化处理后,过滤,洗涤,干燥,粉碎及表面处理即可制成超细硅酸铝产品。 年产5000吨的生产装置,建设总投资约为1500-2000万吨,产品远远满足不了广阔的市场需要。
武汉工程大学 2021-04-11
超快高储能柔性器件
本项目以制备超快高储能柔性器件为导向,建立基于界面纳米复合材料的新技术。通过水热法和电化学方法在柔性导电基底上构建纳米阵列/金掺杂二氧化锰的三维纳米复合电极,作为正极;通过水热法和热处理法在柔性导电基底上生长多孔氧化铁纳米复合材料,作为负极,组装全固态薄膜器件。利用纳米复合材料的多方面优势加速电子/离子在活性材料中的传递,进而达到超快高储能的目的。基于纳米复合材料的全固态薄膜器件可展现出超快充电能力(10 V/s),比常规电容器的充电时间快10-100倍。这是国际上基于金属氧化物赝电容薄膜型超级电容器研究领域的一个重大突破。此外,本项目以开发超快超柔储能器件为导向,开发了一种热力学诱导自发组装和原位掺杂结合碳热还原的方法来实现石墨烯纳米筛粉体和薄膜的宏观可控制备,解决了传统石墨烯材料纵向物质传输差的局限。通过控制碳热温度,可以调节石墨烯纳米筛表面的孔密度,即孔径大小可控(10~100 nm)。与传统石墨烯薄膜电极相比,石墨烯纳米筛表面丰富的孔结构使得其作为电极材料时拥有更大的比表面积,而且电解质离子可以在垂直于平面的轴向上传递,缩短了离子传输路径。
华中科技大学 2021-04-10
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