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公开(公告)号:CN101494448A
公开(公告)日:2009-07-29
申请号:CN200810052143.1
申请日:2008-01-22
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: H03H21/00 , H03H17/02 , H03K19/173
Abstract: 本发明涉及数字滤波设备领域的基于FPGA设计的串行自适应消噪模块,该模块的信号转换电路的两个输入端分别与原始信号s(n)及噪声输入信号r(n)相连接,信号转换电路输出的输入信号s1(n)和参考信号r1(n)分别连接到串行LMS滤波器电路的两个输入端,该信号转换电路输出的缩小倍数b、调整信号m分别与μ值计算电路的输入端、输出调整电路的一个输入端相连接,μ值计算电路输出的μ值连接到串行LMS滤波器电路的第三个输入端,串行LMS滤波器的输出信号y(n)连接到输出调整电路的另一个输入端,输出调整电路输出消除噪声的信号Y(n)。本发明采用串行LMS滤波器电路,能够快速自动调整参数来消除噪声,提高了LMS滤波器的性能,降低了LMS滤波器成本,可广泛应用于信号去噪的应用中。
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公开(公告)号:CN105962935B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201610415788.1
申请日:2016-06-14
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: A61B5/0482 , A61B5/0478
Abstract: 本发明专利涉及一种用于运动学习功能改善的脑电神经反馈训练系统及其方法,包括脑电采集模块、脑电分析模块、神经反馈模块、辅助设备模块和反馈输出模块,在各模块间使用无线或有线方式相连接,脑电采集模块与脑电分析模块相连接,该脑电采集模块采集脑电信号并传输给脑电分析模块,脑电分析模块对脑电信号进行特征提取和分类并传输给神经反馈模块,神经反馈模块与脑电分析模块及反馈输出模块、辅助设备模块相连接实现脑电神经反馈训练的优化和调整功能。本发明可针对运动学习神经反馈场景开展针对性的训练,减少了神经反馈训练过程中的准备时间和专业性要求,扩大了神经反馈训练的应用场景,提高了神经反馈训练对运动学习能力的改善效果。
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公开(公告)号:CN104978035A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510447832.2
申请日:2015-07-27
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: G06F3/01
Abstract: 本发明涉及一种基于体感电刺激诱发P300的脑机接口系统及其实现方法,其技术特点是:脑机接口系统包括体感电刺激编码器、阵列式电刺激电极、脑诱发电位检测电路、脑诱发信号处理和分类模块;体感电刺激编码器可产生电刺激信号与阵列式电刺激电极的输入端相连接;阵列式电刺激电极将电刺激信号传递到人体的不同部位;脑诱发电位检测电路拾取人脑对不同刺激部位的反应信号,并输出到脑诱发电位处理和分类模块;脑诱发电位处理和分类模块进行特征提取和分类并识别和解码人脑对不同位置的注意选择。本发明可以在不影响使用者视、听感觉的情况下,无创地获取操纵脑机接口的必要信息,这种新颖的脑机接口模式可扩展脑机接口的应用范围。
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公开(公告)号:CN101150304B
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN200610015693.7
申请日:2006-09-18
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
Abstract: 本发明涉及数字滤波设备领域的基于FPGA设计的快速自适应消噪模块。该模块由信号转换电路、μ值计算电路、LMS滤波器电路及输出调整电路连接构成,原始信号s(n)及噪声输入r(n)分别连接到信号转换电路的两个输入端,信号转换电路输出的输入信号s1(n)和参考信号r1(n)分别连接到LMS滤波器电路两个输入端,参考信号r1(n)还与μ值计算电路的输入端相连接,μ值计算电路输出的μ值连接到LMS滤波器电路的第三个输入端,LMS滤波器电路的输出信号y(n)与调整信号m相连接到输出调整电路,其输出端输出去除噪声的信号Y(n)。本发明采用了定点最小均方算法,根据输入信号的特点自动计算滤波器参数,快速自动调整参数来消除噪声,提高了常规LMS滤波器电路的性能,同时具备很强的通用性。
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公开(公告)号:CN101150304A
公开(公告)日:2008-03-26
申请号:CN200610015693.7
申请日:2006-09-18
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
Abstract: 本发明涉及数字滤波设备领域的基于FPGA设计的快速自适应消噪模块。该模块由信号转换电路、μ值计算电路、LMS滤波器电路及输出调整电路连接构成,原始信号s(n)及噪声输入r(n)分别连接到信号转换电路的两个输入端,信号转换电路输出的输入信号s1(n)和参考信号r1(n)分别连接到LMS滤波器两个输入端,参考信号r1(n)还与μ值计算电路的输入端相连接,μ值计算电路输出的μ值连接到LMS滤波器的第三个输入端,LMS滤波器的输出信号y(n)与调整信号m相连接到输出调整电路,其输出端输出去除噪声的信号Y(n)。本发明采用了定点最小均方算法(LMS),可以根据输入信号的特点自动计算滤波器参数,快速自动调整参数来消除噪声,提高了常规LMS滤波器的性能,同时具备很强的通用性。
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公开(公告)号:CN203815711U
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201320863443.4
申请日:2013-12-19
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
Abstract: 本实用新型涉及一种新型具有球面弧形衬底的视网膜假体,包括微电极阵列、微电极阵列引出线部分和外加电刺激引入部分,其主要技术特点是:所述微电极阵列为球面弧形视网膜表面微电极阵列。本实用新型采用球面弧形视网膜表面微电极阵列使得视网膜中心位置与视网膜表面较好地贴合在一起,而微电极设置在球面弧形的凸面上,可使微电极有效地接触视网膜表面,从而提高电刺激效率,减小视网膜表面微电极阵列的刺激电流,延长了微电极阵列的使用时间,有效地保护了视网膜,同时,采用具有生物相容性的球面弧形聚氯代二甲苯材料作为柔性衬底,便于电极阵列的制造与植入。
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公开(公告)号:CN203873757U
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201420247257.2
申请日:2014-05-15
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: A61B5/085
Abstract: 本实用新型涉及一种新型呼吸阻塞部位检测仪,其主要技术特点是:在机壳上设有三个导联接口并通过导联线与胸部电极、鼻-颈后部电极和咽喉部电极相连接;检测电路包括中央处理器模块、刺激电路模块、人体电极、前级检测电路模块、数字处理模块和输出模块,中央处理器模块依次与刺激电路模块、人体电极、前级检测电路模块、数字处理模块相连接,该数字处理模块的输出端与中央处理器模块相连接,该中央处理器模块与输出模块相连接将检测结果进行输出。本实用新型通过胸部电极、鼻-颈后部电极和咽喉部电极分别对胸部、鼻-颈后部和咽喉部进行检测,可以对患者的阻塞部位进行判断,确定呼吸阻塞的病变位置,帮助医生有针对性地进行治疗。
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公开(公告)号:CN203677059U
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201320744467.8
申请日:2013-11-21
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: A61B5/00
Abstract: 本实用新型提供了一种痛觉刺激仪,所述痛觉刺激仪包括双波长激光模块、激光电源、控制电路板、水冷机、机械光路、红外成像监测模块和PC机;该痛觉刺激仪,根据不同激光波长穿透人体表面作用于人体皮肤痛觉神经产生光热刺激痛的原理制成,使得测定结果更准确,采用非接触的方式特异性兴奋伤害性感受器,感觉强度可调,在安全刺激的同时不会灼伤皮肤也不会对身体产生伤害,消除了病人痛苦,减少了感染及血源传播疾病的几率,具有极高的临床实践价值。
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公开(公告)号:CN203524665U
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201320637111.4
申请日:2013-10-16
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: A61B5/04
Abstract: 本实用新型涉及一种脊髓监护仪,其技术特点是:在机壳设有显示屏、控制按钮、前置放大器输入接口、刺激器输出接口和电源接口并与控制电路相连接,控制电路前置放大器、刺激器、放大滤波电路、A/D转换模块、自适应滤波器、CPU、显示控制面板、电源电路;前置放大器、放大滤波电路、A/D转换模块、自适应滤波器依次相连接,该自适应滤波器、显示控制面板与CPU相连接。本实用新型设计合理,其采用模拟带通滤波器及数字滤波器相结合的处理方式,并通过基于FPGA的径向基神经网络滤波方式进行信号分析与处理,能够快速有效地提取出了有效信号,解决了诱发电位快速拾取和自动识别的问题,提高了检测的准确率并缩短判别所需要的时间。
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公开(公告)号:CN203408155U
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201320523653.9
申请日:2013-08-26
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: A61F7/12
Abstract: 本实用新型公开了一种亚低温治疗-血管内热交换体温精确控制装置,该装置由血管内导管系统、体外盐水循环系统和热交换控制器三部分组成。血管内导管系统与体外盐水循环系统通过管道连接,组成闭环的盐水流动通道。循环水泵控制无菌盐水在这个闭环通道中流动,而热交换线圈浸泡在制冷剂中,通过加热制冷装置可以改变制冷剂的温度,从而调节无菌盐水的温度。热交换控制器由加热制冷装置、温度控制系统和显示操作单元组成,通过电路实现连接。热交换控制器可以改变体外盐水循环系统中盐水的温度,从而使血管内导管系统得到温控盐水,使之通过导管系统的球囊表面与患者血液进行热交换,从而达到为中枢系统高危患者或低体温患者进行核心体温调节的目的。
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