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公开(公告)号:CN118319337A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410758087.2
申请日:2024-06-13
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: A61B5/397 , A61B5/395 , A61B5/313 , A61B5/305 , A61B5/26 , A61B5/296 , A61B5/00 , G16H50/70 , G16H50/30 , G06F18/10 , G06F18/241 , G06F18/214 , G16H50/20
Abstract: 本发明提供一种脑卒中风险预测系统、方法及数据采集设备,该系统包括数据采集模块和风险预测模块,数据采集模块用于至少获取被测对象的右手的第一生物电信号、左手的第二生物电信号、右足的第三生物电信号和左足的第四生物电信号,并根据获取的被测对象的第一生物电信号、第二生物电信号、第三生物电信号和第四生物电信号至少得到三路差分信号;风险预测模块根据三路差分信号和预先构建的风险预测模型进行被测对象的脑卒中风险预测,可以无创又便捷地进行脑卒中风险预测。
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公开(公告)号:CN118236045A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410659539.1
申请日:2024-05-27
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本申请公开了一种多通道脉搏采集系统和方法,包括源信号获取装置、调控装置和数据转存装置。源信号获取装置通过多点脉搏传感器获取脉压电信号,源信号获取装置还通过释外压模块设置采集脉压电信号的采集环境参数;调控装置用于对脉压电信号进行信号预调节处理;数据转存装置用于将获取的脉压电信号进行模数转换,并将模数转换后获取的脉压数字信号以脉压数据的方式进行存储,其中,脉压数据包括传感器ID信息和施压条件信息。由于在获取脉压电信号时,可以对各自独立的压电传感器进行脉压电信号的采集,还可以对每个压电传感器进行独立施压,使得脉压数据更能贴合和复原全部把脉脉象数据,提高脉象后处理的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN115836863B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211484692.2
申请日:2022-11-24
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本申请公开了一种用于脊柱弯曲筛查的生物电信号处理装置和方法,首先对四肢左右对侧相同部位的生物电信号进行监测,以分别获取左右两侧的生物信号监测数据;再对左右两侧的生物信号监测数据进行数据特征提取,以获取左右两侧的生物信号特征数据;然后将左右两侧的生物信号特征数据进行差异化比较获取的生物特征差异数据输入脊柱弯曲筛查数学模型;最后依据脊柱弯曲筛查数学模型输出的筛查匹配参数作为脊柱弯曲筛查结果输出的依据。通过应用脊柱弯曲对四肢左右对侧相同部位的生物电信号具有差异特性,来进行脊柱弯曲的筛查,使得脊柱弯曲筛查的效率及其准确性都能得到显著提高。
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公开(公告)号:CN114431840A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210362253.8
申请日:2022-04-08
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: A61B5/02
Abstract: 本发明提供的一种脉搏采集装置、脉搏采集方法和系统,脉搏采集装置对被测对象施加连续变化的压力,采集得到被测对象在连续变化的压力下的一组脉搏信号,使脉搏信号更为丰富、多样。进而在该组脉搏信号中找到峰峰值最大的目标脉搏信号,并将其作为中脉的脉搏信号;或者,提取该组脉搏信号的上包络,将上包络最大值对应的目标脉搏信号作为中脉的脉搏信号。之后根据压力和中脉的脉搏信号得到沉脉的脉搏信号和浮脉的脉搏信号,实现了浮中沉三种脉象的自动识别,提高了检测的自动化程度。
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公开(公告)号:CN106526945A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611168016.9
申请日:2016-12-16
Applicant: 北京大学
IPC: G02F1/1334 , C09K19/46 , C09K19/12 , C09K19/30
CPC classification number: G02F1/1334 , C09K19/12 , C09K19/3003 , C09K19/46 , C09K2019/122 , C09K2019/123 , C09K2019/3004 , C09K2019/3016 , G02F2001/13345
Abstract: 本发明公开了一种兼具温控和电控功能的液晶调光膜,其特征在于:所述液晶调光膜包括高分子网络骨架和相液晶分子,所述高分子网络骨架由聚合物分散液晶网络结构与聚合物稳定液晶网络结构组成,所述高分子网络骨架包括含有网孔的高分子基体,所述网孔内部有垂直排列的高分子网络;所述液晶分子分散在所述高分子网络骨架内部,所述液晶分子为具有近晶相~胆甾相的转变。本发明的兼具温控和电控功能的液晶调光膜是一种全新的多重响应的智能化薄膜,在建筑节能等领域拥有广阔的应用前景。
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