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1.
背景:为实现更多种类的量子点编码,量子点的荧光发射峰必定出现重叠,这就造成了量子点编码识别的困难。 目的:应用小波变换对重叠峰展开技术,对两种相邻波长量子点的编码进行识别。 方法:在显微镜引导下,以375 nm的紫外光激发单个量子点编码微球的荧光光谱,被光纤光谱仪采后,应用小波变换对数据多维展开,然后经过样条函数处理,再通过小波反变换重构波谱展开的光谱。 结果与结论:为了使处理数据的长度为2n,在原始数据进行了插值运算。经过小波变换处理后,峰位置保持不变,能够提取编码荧光光谱的特征值。通过小波变换,混合微球的荧光光谱被展开,能够识别出两种量子点编码,提高了识别的分辨率。通过提高对相邻光谱的编码的识别,量子点编码的颜色必将增加,从而显著丰富编码的信息量。结果提示用小波变换对光谱进行处理后,可以实现对不同波长的荧光展开,提高了识别效率,为实现肿瘤标志物的高通量检测奠定基础。  相似文献   
2.
目的:为避免在实施经外路埋侵入式青光眼激光滤过术时,孔空透后激光继续对周围特别是深部组织的伤害。方法:提出采用面产时监视手术过程,并建立了孔功穿时色彩突变或亮度突变的识别反馈控制系统。结果:通过面亮阵CCD识别反馈控制系统达到了对二氧化碳激光器的控制。结论:此系统有效地避免激光对组织的过照射。具有较高的临床应用价值。  相似文献   
3.
背景:为实现更多种类的量子点编码,量子点的荧光发射峰必定出现重叠,这就造成了量子点编码识别的困难.目的:应用小波变换对重叠峰展开技术,对两种相邻波长量子点的编码进行识别.方法:在显微镜引导下,以375 nm的紫外光激发单个量子点编码微球的荧光光谱,被光纤光谱仪采后,应用小波变换对数据多维展开,然后经过样条函数处理,再通过小波反变换重构波谱展开的光谱.结果与结论:为了使处理数据的长度为2~n,在原始数据进行了插值运算.经过小波变换处理后,峰位置保持不变,能够提取编码荧光光谱的特征值.通过小波变换,混合微球的荧光光谱被展开,能够识别出两种量子点编码,提高了识别的分辨率.通过提高对相邻光谱的编码的识别,量子点编码的颜色必将增加,从而显著丰富编码的信息量.结果提示用小波变换对光谱进行处理后,可以实现对不同波长的荧光展开,提高了识别效率,为实现肿瘤标志物的高通量检测奠定基础.  相似文献   
4.
目的:开发出射频CO2激光青光眼治疗系统。方法:系统以25W射频激光器神工SGRF-25为基础,以WinCE为系统开发平台,采用EVC4.0编写系统应用软件,通过软硬件的设计与调试,进行系统的开发。该系统使用多线程微秒定时,完成精密的PWM(脉冲宽度调制)。系统主要包括激光器控制、CCD图像采集、病例管理三部分内容。结果:很好地完成了整个系统的开发。激光输出功率准确、稳定,界面友好,CCD图像采集成像清晰。结论:本系统为青光眼手术治疗提供了安全保障和便捷操作,基本满足了当今医院青光眼手术和信息化管理的要求。  相似文献   
5.
以25W射频激光器神工SGRF-25为基础,以WinCE为系统开发平台,采用EVC4.0编写系统应用软件,通过软硬件的设计与调试,进行系统的开发.该系统使用多线程微秒定时,完成精密的脉冲宽度调制.系统主要包括激光器控制、CCD图像采集、病例管理3部分内容,很好地完成了整个系统的开发.激光输出功率准确、稳定,界面友好,CCD图像采集成像清晰.结果提示,该系统为青光眼手术治疗提供了安全保障和便捷操作,基本满足了当今医院青光眼手术和信息化管理的要求.  相似文献   
6.
7.
一种新型青光眼激光滤过术--自控式脉冲CO2激光手术系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的 为解决现有激光巩膜切除术存在的不足,寻求一种新的治疗青光眼的有效方法。方法 在提出经外路激光巩膜切除术的研究工作中,研制出由脉冲CO2激光器、指示激光器、CCD摄像头、图像采集卡、激光器与微机的接口电路、微机和软件等几部分组成的自控式脉冲CO2激光手术系统,应用该系统对30只日本大耳白兔眼进行了动物实验。结果 动物实验表明,研制出的自控式脉冲CO2激光手术系统。行巩膜切除联合虹膜切除具有明显的优越性。 结论 该自控式脉冲CO2激光手术系统可成为临床治疗青光眼的有效手段之一。  相似文献   
8.
目的 为满足临床进行腔内灌注热化疗的需要 ,研制 1台能精确控制温度和流速的热化疗仪。方法 采用精密蠕动泵、单片机控制 (MCU)系统、比例积分微分 (PID)算法和自制的小于 0 .5mm直径的温度传感器。结果 完成 1台热化疗仪样机 ,在温度为 30℃~ 6 0℃范围内 ,控制精度小于± 0 .3℃ ;流量控制范围 0~ 70 0ml/min ,精度小于1.7ml/min。结论 经体模实验证实 ,该热化疗仪操作简单、工作稳定、控制精确 ,可用于腔内灌注热化疗实验  相似文献   
9.
为了使用线阵CCD高速采集系统直接记录声带振动影像(即波形),通过设计取景器克服线阵CCD成像无法实时观察这一困难.线阵CCD高速采集系统通过取景器和喉镜相连接即可记录声带振动的波形.  相似文献   
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