一种基于生物阻抗评估人体四肢水肿的装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN103340626B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201310305424.4

    申请日:2013-07-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明工开了一种基于生物阻抗评估人体四肢水肿的装置及其使用方法,该装置包括安装在护具上的微处理器,以及分别与微处理器连接的刺激电流发生模块、电阻抗测量模块,以及显示与控制模块。本发明的装置借助置于被测部位表面的电极,通过微处理器控制,产生不同频率的刺激电流作用于被测部位,并根据测得的被测部位阻抗值,结合被测者身高h、体重w、被测部位周长l实时计算评估水肿的指标。通过综合同频率测量的生物阻抗,能够避免单一频率测量引起的误诊。

    一种便携式模数全深度频移搜索型经颅多普勒检测装置及方法

    公开(公告)号:CN108433742A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810268644.7

    申请日:2018-03-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种便携式模数全深度频移搜索型经颅多普勒检测装置及方法,装置包括:探头、探头激发和回波接收模块、滤波及放大模块、信号解调和正交调整模块、AD双通道采样模块、控制模块及上位机。方法包括步骤:探头发射声波后射入颅内,及接收血流回波信号;滤波和放大,并经模拟解调得到实际血流频移信号及正交调整;形成数据包及控制传输;对接收的实际流频移信号预处理,利用全深度频移搜索方法获得超声波波束发射方向上整体深度的血流分布和方向信息,经离散傅里叶和伪彩色变换后根据选择的所需深度血流生成区域声谱图。本发明能够显示超声波束发射方向上整个深度的血流分布情况,简化信号复杂度,使得系统更加小型化便携化。

    一种基于生物阻抗评估人体四肢水肿的装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN103340626A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310305424.4

    申请日:2013-07-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于生物阻抗评估人体四肢水肿的装置及其使用方法,该装置包括安装在护具上的微处理器,以及分别与微处理器连接的刺激电流发生模块、电阻抗测量模块,以及显示与控制模块。本发明的装置借助置于被测部位表面的电极,通过微处理器控制,产生不同频率的刺激电流作用于被测部位,并根据测得的被测部位阻抗值,结合被测者身高h、体重w、被测部位周长l实时计算评估水肿的指标。通过综合同频率测量的生物阻抗,能够避免单一频率测量引起的误诊。

    一种温度补偿的光声无创血红蛋白检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN111671436A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010434752.4

    申请日:2020-05-21

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 赵兴群 肖扬 夏翎

    Abstract: 本发明公开了一种温度补偿的光声无创血红蛋白检测装置及检测方法,属于无创检测技术领域。本发明公开的检测方法通过多波长脉冲激光与血液中血红蛋白分子相互作用(光声效应)产生的超声信号来计算血红蛋白浓度,而不是使用光信号,因此避免了散射光的影响,较现有方法能够大幅减小人体组织干扰,提高灵敏度;使用温度补偿的方法进一步提高了测量精度。本发明公开的实现上述检测方法的装置主要包括:激光光源模组、超声换能器、信号处理电路、显示器、微控制器以及温度传感器。本发明适用于贫血人群筛查。

    一种使用高次曲面拟合的新型骨密度计算方法及装置

    公开(公告)号:CN108720858A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810510069.7

    申请日:2018-05-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种使用高次曲面拟合的新型骨密度计算方法及装置,装置包括:图像采集模块,用于采集获得空拍图像、标准模体和待测骨骼高能低能X线图像;图像预处理模块,用于对图像进行预处理,获得高能低能图像X线入射强度测量值、标准模体和待测骨骼高能低能X线出射光强测量值;拟合模块,用于进行高次曲面拟合,求出拟合表达式中各参数值,以得到骨密度计算公式;骨密度计算模块,用于将待测骨骼高能低能X线出射光强测量值代入骨密度计算公式,求得待测骨骼的骨密度值。本发明极大的降低了散射和衍射带来的影响,拟合方法更符合X射线的衰减规律,因而更易收敛,系统更加稳定,计算得到的骨密度值准确度比较理想。

    超声波眼科测量装置及方法

    公开(公告)号:CN101785683A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201019026101.5

    申请日:2010-02-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种超声波眼科测量装置及方法。超声波眼科测量装置包括超声换能器、控制单元、超声波发射单元、超声波接收单元、数据采集单元、显示单元以及按键单元。控制单元包括相互连接的MSP430单片机和CPLD芯片。由MSP430单片机输出发射脉冲至超声波发射单元,触发超声换能器发射超声波。超声波经人体角膜反射后输出至超声波接收单元,经过放大,其中一路反射波输出至比较电路,另一路输出至数据采集单元。由比较电路输出的反射波控制CPLD芯片输出计数脉冲至MSP430单片机,经转换得到眼角膜的厚度和眼轴长度,并通过显示单元进行显示。本发明可以利用超声波反射波法测量人体角膜厚度和眼轴长度,原理简单,测量精度高,且对被测物体表面要求较低。

    超声波眼科测量装置
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202020457U

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:CN201120034105.0

    申请日:2011-01-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种超声波眼科测量装置包括超声换能器、控制单元、超声波发射单元、超声波接收单元、数据采集单元和按键单元;控制单元包括MSP430单片机和CPLD芯片;超声波发射单元的输入端连接CPLD芯片的输出,其输出端连接至超声换能器;超声波接收单元的输入端连接超声换能器,其输出端连接至CPLD芯片;数据采集单元包括依次连接的滤波电路、A/D转换电路及FPGA芯片,滤波电路的输入连接超声波接收单元的输出,FPGA芯片的输出端连接至MSP430单片机的输入端;显示单元和按键单元分别与MSP430单片机的输出端和输入端相连。本实用新型可以利用超声波反射波法测量人体角膜厚度和眼轴长度,原理简单,测量精度高,且对被测物体表面要求较低。

    铁路车轴电脑超声波探伤仪

    公开(公告)号:CN2283856Y

    公开(公告)日:1998-06-10

    申请号:CN96243393.4

    申请日:1996-12-18

    Abstract: 一种铁路车轴电脑超声波探伤仪主要包括由超声波发射/接收电路、衰减器、程控放大器、检波器、模/数转换器、程控数据实时压缩电路、中央处理器、时序电路、控制电路、显示器、打印机接口、通信接口和键盘等组成。配合直探头车轴探伤和横波车轴探伤及小角度车轴探伤的专用软件,使仪器的针对性更强,能根据预定的质量标准判定被检车轴是否合格,具有性能稳定可靠、检测结果正确、输出结录方便和操作使用简便等优点,适合铁路检修部门使用。

    一种便携式模数全深度频移搜索型经颅多普勒检测装置

    公开(公告)号:CN209220327U

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201820433407.7

    申请日:2018-03-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种便携式模数全深度频移搜索型经颅多普勒检测装置,装置包括:探头、探头激发和回波接收模块、滤波及放大模块、信号解调和正交调整模块、AD双通道采样模块、控制模块及上位机。所述探头发射声波后射入颅内,及接收血流回波信号;滤波和放大,并经模拟解调得到实际血流频移信号及正交调整;控制模块形成数据包并控制传输;上位机对接收的实际流频移信号预处理,利用全深度频移搜索方法获得超声波波束发射方向上整体深度的血流分布和方向信息,经离散傅里叶和伪彩色变换后根据选择的所需深度血流生成区域声谱图。本实用新型能够显示超声波束发射方向上整个深度的血流分布情况,简化信号复杂度,使得系统更加小型化便携化。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于生物阻抗评估人体四肢水肿的装置

    公开(公告)号:CN203354542U

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201320432906.1

    申请日:2013-07-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于生物阻抗评估人体四肢水肿的装置,该装置包括安装在护具上的微处理器,以及分别与微处理器连接的刺激电流发生模块、电阻抗测量模块,以及显示与控制模块。本实用新型的装置借助置于被测部位表面的电极,通过微处理器控制,产生不同频率的刺激电流作用于被测部位,并根据测得的被测部位阻抗值,结合被测者身高h、体重w、被测部位周长l实时计算评估水肿的指标。通过综合同频率测量的生物阻抗,能够避免单一频率测量引起的误诊。

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