一种基于无屏蔽原子磁力仪的心磁测量方法,包括步骤1,抑制地磁场干扰,调节两组补偿线圈的电流,控制第一组补偿线圈产生与地磁场三分量方向相反的磁场,控制第二组补偿线圈抑制环境磁场抖动;步骤2,测量轴方向磁场补偿,在原子磁力仪外围设置第三组补偿线圈,调节第三组补偿线圈的电流,以补偿原子磁力仪测量轴方向上的剩余磁场;步骤3,通过原子磁力仪中各通道的磁场信号和测量轴方向上的磁场信号做梯度,最终在无磁屏蔽环境下实现100fT/Hz1/2的灵敏度。本发明还提供实施基于无屏蔽原子磁力仪的心磁测量方法的测量系统。本发明造价低廉,运行成本低,易于实现原子磁力仪在无磁屏蔽环境下高信噪比的心磁测量。
📄 2020111040027
📂 A61B5_243
👤 浙江工业大学
📅 2020-10-15
本发明公开了一种磁场检测系统及方法,用于测量磁场的磁传感器组由多个磁传感器组成,磁传感器包括传感器探头和传感器控制器;传感器探头包括用于采集背景噪声和背景磁场梯度信息的第一磁传感器探头和用于采集被测磁场的多个第二磁传感器探头;本方案通过对背景磁噪声及其梯度的采集,计算出空间中任意位置的共模磁噪声,用于提升测量位置的信号质量,减少测量误差,进一步提高生物磁检测的准确性和灵敏度。
📄 202110170116X
📂 A61B5_243
👤 浙江工业大学
📅 2021-02-05
一种滤除心磁信号基线漂移的方法,包括:a)根据原始心磁信号选取移动平均滤波较合适的滤波窗口长度。移动平均对原序列有修匀或平滑的作用,使得原序列的上下波动被削弱;b)在该窗口长度下,利用移动平均滤波法对原始心磁信号进行平滑处理,得到第一次滤波处理后的基线;c)为防止质量过差的心磁信号在第一次滤波后的基线仍有突变波动区域,再一次对其进行中值滤波,得到第二次滤波后的基线;d)通过含有基线漂移噪声的原始心磁信号与光滑的基线漂移噪声计算得到消除基线漂移噪声的心磁信号,并对其进行低通滤波,以滤除高频噪声。本发明有效去除了原始信号中的基线漂移噪声,自动化程度较高,运行时间成本较低,提高了心磁信号信噪比。
📄 2020107982139
📂 A61B5_243
👤 浙江工业大学
📅 2020-08-10
本发明公开一种便携式多生物信号放大器。本发明包括多信号采集模块、信号放大及衰减模块和MCU主控模块。所述多信号采集模块的信号输入端作为整个放大器的信号输入端,信号输出端与信号放大及衰减模块的信号输入端相连;所述信号放大及衰减模块的衰减控制端与MCU主控模块的I/O端口相连,信号输出端作为整个放大器的信号输出端。本发明根据采集模块采集到的生物电信号幅值小、频率低、随机性大、噪声性能差以及输入阻抗大的特点,设计增益与带宽合适、阻抗匹配、驱动能力足够大、噪声干扰小和共模抑制比与电源抑制比高的集成电路,可将几种不同的生物电信号采集放大到同一后续电路可识别的电压幅值并进行检测。
📄 2018100741401
📂 A61B5_24
👤 杭州电子科技大学
📅 2018-01-25
本发明公开了一种极弱脑磁场异常监测装置,包括地磁屏蔽舱、头戴式监测仪和灌胶组件,所述头戴式监测仪的后端与灌胶组件的前端活动安装,所述灌胶组件的后端与地磁屏蔽舱的内侧固定安装,所述地磁屏蔽舱包括金属机壳。该极弱脑磁场异常监测装置,实现了当被测人员坐立在金属机壳内后,将头戴式监测仪穿戴在被测人员头部,再将舱盖沿转轴偏转,使得被测人员处于金属材质的地磁屏蔽舱内进行脑磁场监测,因金属内部的电磁性质,而使得地磁屏蔽舱的内部处于消除地球磁场影响的空间环境,再配合金属壳件对被测人员脑部的小范围屏蔽,使得利用本发明进行脑磁场采集到的数据的准确性得到极大提升。
📄 2021111888327
📂 A61B5_245
👤 燕山大学
📅 2021-10-12
本发明公开了一种膜片钳电生理数据处理方法及系统,通过膜片钳微电极采集得到离子通道电流数据;通过自适应二次线性拟合函数对离子通道电流数据进行去除基线漂移处理得到基线矫正电流数据;基于预设采样频率对基线矫正电流数据进行离散化处理和高频滤波处理得到滤波电流信号序列;通过虚假最近邻法计算得到最佳嵌入维度,基于平均位移法计算得到最佳延迟时间,通过滤波电流信号序列、最佳嵌入维度、最佳延迟时间进行第二相空间重构得到最佳向量集和相空间重构矩阵;通过奇异值分解算法和香农公式计算得到主成分向量集和各向量对应的信息熵,通过预设信息熵阈值进行判别得到主向量序列,通过奇异矩阵重构得到电生理特征数据。
📄 2024116088020
📂 A61B5_24
👤 南通大学
📅 2024-11-12
本实用新型公开了一种乳腺检测仪的电连接件,包括环形的透光部,透光部的内圈可拆卸安装有内圈导电部,内圈导电部的后端设置有螺杆,螺杆穿过透光部后套装有螺母,透光部的外圈可拆卸安装有外圈导电部,外圈导电部分为第一外圈导电部和第二外圈导电部,装配简单,结构紧密,且拆卸方便,易于清洗,内圈导电部的后端设置连接螺杆,用于与检测仪壳体连接,实现一体化安装,装配后,外圈导电部和内圈导电部分别与正负极电连接,透光部则便于红光穿透,使用时,电流通过正极导电部导入脸部后,通过负极导电部导出,实现快速离子导入功能。
📄 2020213921782
📂 A61B5_24
👤 德逸(中山)电子技术有限公司
📅 2020-07-15