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公开(公告)号:CN118534178A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410664893.3
申请日:2024-05-27
Applicant: 西安交通大学 , 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
Abstract: 一种用于特征电流识别的磁电传感器及其制造方法,包括磁致伸缩材料、压电材料、基座、两个永磁体和聚磁材料;压电材料粘接于磁致伸缩材料表面,形成磁电复合材料,磁电复合材料一端由基座固定,形成悬臂梁结构,两个永磁体分别粘接于悬臂梁自由端的上下表面,磁化方向与悬臂梁长度方向垂直;聚磁材料设置在磁电复合材料外侧,用于汇集通电导线上的特征电流产生的交流磁场。本发明的磁场传感器,相比于传统的磁电传感器,无需偏置磁场,驱动简单,能耗低,可探测极微弱特征电流。
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公开(公告)号:CN114452008A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210126554.0
申请日:2022-02-10
Applicant: 西安交通大学医学院第二附属医院
Abstract: 本发明公开了一种ICU室麻醉深度检测看护台,包括看护台,所述看护台的顶端处滑动连接有一块看护板,所述看护板的两端处均固定连接有一块滑块一,所述看护台的左右内侧壁上均开设有一个与滑块一相匹配的滑槽一,两块所述滑块一的顶端均固定连接有一个竖直设置的连接弹簧,所述看护板的底壁上固定设置有多片震动片,所述看护台的侧壁上开设有一个接口,所述接口与多片震动片相连接。本发明能在病人的体征出现变化时震动,及时提醒麻醉师处理,从而能使病人在第一时间得到有效的医疗处理,同时不会发出过大的噪音,不会对病人造成影响,能将看护台固定住,使其不再移动,有利于对病人的治疗。
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公开(公告)号:CN113907839A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111402314.0
申请日:2021-11-24
Applicant: 西安交通大学医学院第二附属医院
Abstract: 本发明属于医疗器械技术领域,尤其为一种带有血栓捕获部件的支架取栓器,包括微导管,所述微导管内部设置有微导丝,所述微导丝顶端安装有支架主体,所述支架主体中间设置有收缩导丝,所述支架主体顶端设置有震动丝,所述震动丝顶部设置有信号块,所述信号块顶端安装有穿刺钻头,所述微导管顶端安装有捕获部件,所述捕获部件内部设置有放置舱;本发明的带有血栓捕获部件的支架取栓器,利用支架主体和收缩导丝能有效将血栓进行固定,利用震动丝能将血栓震荡使其从血管壁上脱落,利用信号块能在取栓工作中发射电子信号使医生能随时确定穿刺钻头的位置,利用放置舱和封闭气囊能将血栓整体全部取出,可弯软管能使捕获部件根据血管的路径弯折。
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公开(公告)号:CN104669604B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510080099.5
申请日:2015-02-14
Applicant: 西安交通大学 , 宾科精密部件(中国)有限公司
IPC: B29C65/60
Abstract: 一种编织纤维增强复合材料板材热压连接装置,包括铆钉供给系统,铆钉供给系统和铆钉自动安装系统配合连接,热风加热系统、板材打孔系统、铆钉自动安装系统、铆接系统、伺服转台系统安装在支架上,被连接板材通过连接在伺服转台系统上的气动夹紧装置安装在伺服转台系统上,随着伺服转台系统的转动,依次经过热风加热系统对被连接部分的加热,板材打孔系统对被连接部分的扎孔,铆钉自动安装系统进行铆钉的安装,铆接系统进行热压铆接形成连接接头了,本发明减少对编织纤维增强复合材料板材连接过程中对纤维的损伤,同时实现自动化生产,降低连接成本。
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公开(公告)号:CN106291544A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610570190.X
申请日:2016-07-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01S13/89
CPC classification number: G01S13/89
Abstract: 本发明公开了一种混合模式成像装置及方法,成像装置包括:通过物理接口连接的发射机和接收机;所述的发射机包括调制模块、第一信号处理模块与发射模块;所述的接收机包括接收模块、第二信号处理模块、目标定位与相干成像模块和混合成像模块;混合成像模块根据非相干发射信号与非相干接收信号、目标定位与相干成像模块所得到的目标位置信号与第二信号处理模块输出的环境参数,估计目标特征参数,并结合相干成像结果,通过融合处理的方法完成目标成像。通过该发明可以同时保留相干雷达成像系统和非相干雷达成像系统的优点,即成像系统本身具有目标定位功能,且成像分辨率能突破雷达孔径的限制。
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公开(公告)号:CN104046951B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201410264533.0
申请日:2014-06-13
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种在医用钛合金表面制备镨掺杂氮化钛涂层的方法,包括下列步骤:在医用钛合金表面上采用磁控溅射的方法制备氮化钛涂层;将带有氮化钛涂层的医用钛合金转移到等离子体浸没式离子注入机的真空室A内,该真空室A内的两端分别设有镨靶和试样盘A,带有氮化钛涂层的医用钛合金固定在试样盘A上,调节真空室A的真空度,阴极使用镨靶当作离子源,调节试样盘A的转速,并依靠水冷对试样盘A降温,然后在常温下进行镨离子注入,在医用钛合金表面制备得到镨掺杂氮化钛涂层。本发明制备的镨掺杂氮化钛涂层,在血浆中的抗腐蚀性明显优于普通氮化钛涂层,血管内皮细胞可以在该涂层大量增殖并铺展,显著的改善了医用钛合金的生物学性能。
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公开(公告)号:CN119918285A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510085822.2
申请日:2025-01-20
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/20 , H01Q21/00 , H01Q1/28 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种低副瓣方向图综合方法、装置、设备及存储介质,涉及天线技术领域,包括以下步骤:根据待优化天线阵列的结构对称性对阵因子响应表达式进行简化并采用向量形式表示;以最小化副瓣区域内离散采样点上的最大简化阵因子响应为优化目标,以保持待优化天线阵列主瓣增益以及阵元权值的初始上界和下界为约束,将低副瓣方向图综合问题建模为线性规划问题;对线性规划问题进行求解,得到优化阵元权值与对应的阵因子方向图,若该系统EIRP或G/T值不满足对应的设定值,则对阵元权值的初始上界和下界进行调整,并重新对线性规划问题进行求解。本发明降低了凸优化问题的优化变量维数与约束个数,在全局最优的情况下大幅提高运算效率。
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公开(公告)号:CN118519078A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410849819.9
申请日:2024-06-27
Applicant: 西安交通大学 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
Abstract: 本发明属于传感器技术领域,公开了电驱动双机制协同式磁电传感器、探测器及磁场探测方法,传感器包括非对称磁电复合异质结、夹具和永磁体;夹具固定夹持在非对称磁电复合异质结的一端,永磁体设置在非对称磁电复合异质结的另一端,形成悬臂梁结构;非对称磁电复合异质结包括两层压电层和磁致伸缩功能层,两层压电层分别复合在磁致伸缩功能层的两侧以构成的非对称结构。本发明单端加持、末端附磁铁的双压电片式磁机电传感器构型,电激励工作模式下通过电驱动电读出,实现“非磁攻磁”,突破传统通过线圈加磁驱动带来的难以小型化和功耗高的难题。
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公开(公告)号:CN118383935A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202310405095.4
申请日:2023-04-17
Applicant: 西安交通大学医学院第一附属医院
IPC: A61F9/007
Abstract: 本发明公开了一种白内障碎核器,属于白内障治疗技术领域,包括:第一支撑板,所述第一支撑板的顶部安装有第二支撑板,所述第二支撑板的顶部安装有超声波发射器,所述超声波发射器的顶部设置有超声波发射头,且超声波发射器与超声波发射头电性连接,所述超声波发射器的表面安装有频率调节钮,所述超声波发射器的一侧安装有吸物组件,所述第二支撑板的顶部且位于超声波发射器的一侧安装有两个电动伸缩杆,且两个电动伸缩杆的顶部安装有横向调节组件。本发明在实现对晶体核进行超声波粉碎的基础上,还可以粉碎后的晶体核进行吸出,且可以根据患者的面部进行调节并对患者的面部进行固定。
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公开(公告)号:CN116470939A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310425428.X
申请日:2023-04-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04B7/0426 , H04B7/0413 , H04B7/0404 , H04W72/044 , H04B17/391 , H04B17/382
Abstract: 本发明公开一种频率选择性信道中最优天线方向图的计算方法及系统,方法包括以下步骤:天线方向图进行频率和空间的二维建模:将关注的空间区域按球面划分为M×N个空间区域,在每一份空间区域里,天线的辐射特性相同;基于发送端和接收端的下行链路系统,建立天线方向图矩阵、多径环境矩阵和信道矩阵的关系;列出频率选择性信道下信道容量和天线方向图、多径环境的关系;使信道容量最大的天线方向图为最优天线方向图,约束为发射天线的总功率为P,得到优化问题;解算优化问题德得到最优的天线方向图并确定发端天线的功率分配,给出了频选信道下最优的天线方向性;给出了频选信道下无线环境可以达到的容量上界。
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