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公开(公告)号:CN101862183A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010200557.1
申请日:2010-06-13
Applicant: 北京大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于心磁特征进行心脏磁场测量区域的确定方法,该方法通过心脏磁场的最大值Tmax、最小值Tmin和心磁零点T0,以及对应的坐标点Mmax、Mmin和M0,以心磁零点M0与最大值点Mmax、最小值点Mmin间的距离为半径画圆来分别确定含有最大值的心磁正向区域和含有最小值的心磁反向区域,进而得到覆盖了心磁正向和反向区域的矩形区域。本发明可快速、方便地获得心磁信号的测量范围,不但能尽可能多地获取有用的心磁信息,而且在此范围上进行测量,绘制心磁地图的等磁线与测量区域边框近似相切,为后续相关研究及诊断信息的提取提供有利条件。
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公开(公告)号:CN1470883A
公开(公告)日:2004-01-28
申请号:CN03146051.8
申请日:2003-07-15
Applicant: 北京大学
IPC: G01R33/035
Abstract: 本发明提供了一种高温超导射频量子干涉仪(HTc rf SQUID)的探头,包括由三条不闭合的环线构成的超导薄膜空心共面谐振器、与该空心共面谐振器相分离的超导薄膜磁通聚焦器、SQUID器件、微波耦合环,SQUID器件位于磁通聚焦器上方,空心共面谐振器位于SQUID器件上方,处于SQUID器件和微波耦合环之间。本发明的探头,由于空心共面谐振器和磁通聚焦器分离,所以磁通聚焦器的面积可以做得较大,从而可得到更大的有效面积,可提高磁场灵敏度。进一步设计空心共面谐振器的尺寸,该探头可以工作在1.23~1.42GHz频率范围之间,中心频率约为1.3GHz,从而躲开无线通讯频段的干扰。
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公开(公告)号:CN1352469A
公开(公告)日:2002-06-05
申请号:CN01140224.5
申请日:2001-12-06
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种超导薄膜谐振器,属于射频超导量子干涉仪(rf SQUID)制造和应用领域。本发明的超导薄膜谐振器,由镀在单晶衬底上的非闭合的超导薄膜外环构成:外环开口处的两端是梳齿式结构,两端的梳齿相互交叉,利用梳齿间的耦合电场构成电容;外环的其余部分构成电感。外环内部有超导薄膜,用作磁通聚焦器。本发明采用的梳齿式结构,可以通过增减梳齿数目和长度来调节谐振频率。本发明应用在超导量子干涉仪制造和应用领域中,可以简化SQUID探头制造工艺流程,提高SQUID探头参数的一致性,提高成品率。在应用中由于能保持较高的谐振频率和磁聚焦效率,所以SQUID系统可以获得高的磁通灵敏度和磁场灵敏度。
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公开(公告)号:CN105193414B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201510524887.9
申请日:2015-08-25
Applicant: 中国人民解放军第三〇九医院 , 北京大学
Inventor: 张琛 , 唐发宽 , 林乐健 , 邸春霞 , 华宁 , 唐雪正 , 陆宏 , 杨阳 , 杨虎 , 徐丽 , 薛宇航 , 王晓静 , 胡慧 , 郭峥山 , 陈艺灵 , 张辰 , 王达 , 廖雪斌 , 杨灿 , 程书含 , 杨涛 , 马平 , 王越 , 王守证 , 戴远东
IPC: A61B5/05
Abstract: 本发明公开了一种快速确定心脏磁场极值的方法,属于心脏磁场信号测量技术。该方法利用心磁信号是矢量的特征,从信号源的本征特性出发,通过有界闭区域上连续函数的极值确定法,合理地确定心磁信号的有效区域。本发明既不会遗漏最强点信号,同时又不必包含没有诊断价值的信号,完全避免根据人体结构确定测量覆盖范围所带来的各种弊端,确保测量的结果有足够的心磁研究和医学诊断价值,为后续相关研究及诊断信息的提取、促进心磁图技术的临床应用提供有利条件。
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公开(公告)号:CN106048266A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610564869.8
申请日:2016-07-18
Applicant: 北京大学
CPC classification number: C22B60/026 , C22B3/0012 , C22B3/0077 , C22B60/0278
Abstract: 本发明公布了一种对大量钍中微量铀的分离富集方法,先通过草酸沉淀法将绝大部分钍除去,得到含有钍、铀、铝、铁和锆的上清液;将上清液浓缩后,利用萃取法或碳酸盐沉淀法将铀分离富集出来。其中萃取法采用季鏻盐离子液体或叔胺萃取体系选择性萃取铀,萃取液进一步通过反萃得到含铀水相。其中,综合草酸沉淀、P6,4,4,4NTf2萃取和碳酸胍反萃联用的方法,在钍铀浓度比为2.78×103和2.29×105时,Th的去污因子分别为2.99×106和1.20×106,铀的回收率分别为90%和75%。
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公开(公告)号:CN102529343A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010623654.1
申请日:2010-12-30
Applicant: 北大方正集团有限公司 , 北京大学 , 北京方正印捷数码技术有限公司
IPC: B41J2/01 , B41J29/393
CPC classification number: B41J2/21 , B41F19/007
Abstract: 本发明提供一种数码喷墨印刷设备在间歇式轮转印刷设备上进行多色喷墨印刷的控制方法,包括:判断当前页是否是第一页;如果是第一页,则通过将页面长度减去成像部件组与基准之间的间距来计算当前页需要印刷的图像长度,所述基准为承印体运动方向上最先进行印刷的成像部件组,并在延迟所述间距之后获取当前页的长度为所计算的长度的图像数据;如果不是第一页,则获取上一页未印刷的长度为所述间距的图像数据和当前页的长度为所述计算的长度的图像数据。相应地,提供一种控制系统。本发明将数码喷墨印刷技术与传统印刷技术相结合,在增加新工艺的同时,不仅保有了原有传统印刷的生产效率,而且还大大提高了介质材料的利用率。
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公开(公告)号:CN101862183B
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201010200557.1
申请日:2010-06-13
Applicant: 北京大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于心磁特征进行心脏磁场测量区域的确定方法,该方法通过心脏磁场的最大值Tmax、最小值Tmin和心磁零点T0,以及对应的坐标点Mmax、Mmin和M0,以心磁零点M0与最大值点Mmax、最小值点Mmin间的距离为半径画圆来分别确定含有最大值的心磁正向区域和含有最小值的心磁反向区域,进而得到覆盖了心磁正向和反向区域的矩形区域。本发明可快速、方便地获得心磁信号的测量范围,不但能尽可能多地获取有用的心磁信息,而且在此范围上进行测量,绘制心磁地图的等磁线与测量区域边框近似相切,为后续相关研究及诊断信息的提取提供有利条件。
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公开(公告)号:CN101897576A
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN201010229258.0
申请日:2010-07-18
Applicant: 北京大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于心脏单电流偶极子模型确定心脏磁场测量范围的方法,该方法首先在人体胸前或背后建立一个三维直角坐标系,在坐标系中计算得到心脏磁场的最大值Tmax、最小值Tmin,以及对应的坐标点;根据心磁最大值和心磁最小值及其坐标,确定心脏单电流偶极子的位置和幅值;以心脏单电流偶极子为心脏电流源在心磁测量平面上模拟激发磁场,形成心磁地图,利用心磁幅值的衰减程度,在上述心磁地图上确定一合理的心磁测量范围。本发明可快速确定心磁测量范围,同时根据具体测量需要,灵活地确定多点心磁测量覆盖范围的大小,有利于尽可能多地获取有用的心磁信息。
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公开(公告)号:CN101836860A
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN201010197087.8
申请日:2010-06-10
Applicant: 北京大学
Inventor: 王倩 , 高吉 , 高智 , 肖址敏 , 谷红芳 , 魏玉科 , 蔡文艳 , 刘政豪 , 张辰 , 吴迪 , 杨涛 , 马平 , 王越 , 聂瑞娟 , 王福仁 , 王守证 , 戴远东
IPC: A61B5/05
Abstract: 本发明公开了一种心脏磁场最大值和最小值的点位确定方法,该方法首先在人体胸前或背后建立坐标系,选择一穿过心脏磁场正向区域和反向区域的直线,在该直线上设置5个测量点并在垂直于此直线的两条直线上设置了另外4个辅助测量点,利用插值方法得到心磁最大值和最小值,进而得到最大值和最小值对应的点位。本发明可快速、方便地获得心磁信号的最大值和最小值的位置和信号幅度,以此为依据,从信号源的本征特性出发,可合理确定多点心磁测量所需覆盖的有效区域,既不会遗漏较强的有用信号,同时又不必包含没有诊断价值的较弱信号,完全避免根据人体结构确定测量覆盖范围所带来的各种弊端,为后续相关研究及诊断信息的提取、促进心磁图技术的临床应用提供有利条件。
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公开(公告)号:CN2638073Y
公开(公告)日:2004-09-01
申请号:CN03275753.0
申请日:2003-07-15
Applicant: 北京大学
IPC: G01R33/035
Abstract: 本实用新型提供了一种工作频率可以更高的高温超导射频量子干涉仪系统,包括探头、射频工作电路,探头通过一根射频线与射频工作电路相连接。所述探头包括:由三条不闭合的环线构成的超导薄膜空心共面谐振器、与该空心共面谐振器相分离的超导薄膜磁通聚焦器、SQUID器件、微波耦合环,SQUID器件位于磁通聚焦器上方,空心共面谐振器位于SQUID器件上方,且处于SQUID器件和微波耦合环之间。进一步设计探头中的空心共面谐振器的尺寸,该探头可以工作在1.23~1.42GHz频率范围之间,从而使得所述高温超导射频量子干涉仪系统可以工作在该频段范围内,从而避开了手机干扰频段。
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