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公开(公告)号:CN107800405B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201711282866.6
申请日:2017-12-05
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: H03H21/00
Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA设计的径向基函数神经网络自适应增强器电路,其技术特点是:由信号转换电路、径向基函数电路、信号调整电路、LMS滤波器电路及输出调整电路连接构成,信号转换电路的输入端与原始信号相连接,其输出端与信号调整电路及径向基函数电路的输入端相连接,该径向基函数电路的输出端与信号调整电路另一个输入端相连接,信号调整电路的两个输出信号分别连接到LMS滤波器电路上,输出调整电路的输入端分别与LMS滤波器电路的输出端、调整信号m及调整信号n相连接并输出去除噪声的信号。本发明设计合理,提高了常规LMS滤波器的性能,实现了快速计算功能,保证其性能的稳定可靠,可满足对体感诱发电位实时监护的要求。
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公开(公告)号:CN103705249A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310755669.7
申请日:2013-12-27
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: A61B5/1455
Abstract: 本发明涉及一种具有电磁屏蔽功能的脉搏血氧探头,包括上壳体、下壳体、弹簧夹紧机构、光源发射装置、光电转换装置和传感器线缆;其主要技术特点是:在光源发射装置的下部设有第一电磁屏蔽玻璃,在光电转换装置的上部设有第二电磁屏蔽玻璃,所述第一电磁屏蔽玻璃和第二电磁屏蔽玻璃通过导线耦合连接并由传感器线缆引出接地。本发明设计合理,在光源发射装置下部和光电转换装置上部分别安装电磁屏蔽玻璃并通过导线耦合连接引出接地,能够有效地屏蔽环境中的电磁干扰及高频手术器干扰,有效地发挥电磁屏蔽的作用;本发明通过完善的金属屏蔽体和良好接地,减少外界电磁场对检测信号的影响,提高信噪比,保证了测量的精度。
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公开(公告)号:CN103690300A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310726578.0
申请日:2013-12-19
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种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。本发明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:CN103622704A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310680539.1
申请日:2013-12-10
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: A61B5/1455
Abstract: 本发明涉及一种宽动态范围的脉搏血氧测量系统,其主要技术特点是:包括双光束发光单元、前级检测放大电路、直流消除电路、缓冲放大单元、中央处理器模块和输出模块,所述的中央处理器模块分别与双光束发光单元、前级检测放大电路、直流消除电路、缓冲放大单元以及输出模块相连接,所述的前级检测放大电路、直流消除电路、缓冲放大单元依次相连接。本发明设计合理,其对透过组织末端的两路光进行采样测量和前级放大之后,加入数字反馈直流消除电路,在提高光电信号强度的同时以数字反馈方式降低信号中的直流分量,实现更大范围的双光束信号同步放大,提高信噪比,从而增大信号检测的动态范围。
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公开(公告)号:CN103948370A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410203633.2
申请日:2014-05-15
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明涉及一种基于体感诱发电位信号的脊髓损伤状况监测方法,其主要技术特点是:包括步骤1、获得体感诱发电位信号,采用短时傅里叶变换方法将体感诱发电位信号在时域和频域上进行分解,得到时域信号和频域信号;步骤2、根据体感诱发电位信号在时域信号和频域信号上的变化率进行异常预警判断。本发明将体感诱发电位(SEP)信号分解为时域信号和频域信号并监测其变化率,自动地实现地对脊髓损伤状况的监测功能,解决了现有技术判据不全面引起的误差问题,提高了监测的准确率,减小了判断误差,有效地缩短了判断时间,同时,对于出现异常情况能够技术发出预警,防止脊髓损伤事故的发生。
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公开(公告)号:CN103948390A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410203931.1
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: 本发明涉及一种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。本发明采用三通道阻抗法原理并通过胸部电极、鼻-颈后部电极和咽喉部电极进行检测,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:CN102921101A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210442929.0
申请日:2012-11-08
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所 , 天津医科大学眼科中心
Abstract: 本发明涉及一种宽视野视网膜微电极阵列,其主要技术特点是:所述的电极阵列部分由柔软聚酯衬底、视网膜刺激电极阵列构成,刺激电极阵列嵌入在柔软聚酯衬底上,刺激电极阵列呈矩形且水平方向的长度大于垂直方向的长度,在柔软聚酯衬底设有固定孔;电极阵列引出部分由柔软聚酯衬底及嵌入在其上的电极引线构成;所述的外接电刺激点阵部分由外接电刺激部分衬底及外接刺激点阵构成,外接刺激点阵嵌入在柔软聚酯衬底上,刺激电极阵列通过电极引线与外接刺激点阵相连接。本发明采用呈矩形排列且水平方向大于垂直方向长度的电极阵列,在水平方向可以刺激更多的视锥细胞和视杆细胞,从而提供水平方向较宽的视野,同时,不会增加微电极阵列加工的难度。
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公开(公告)号:CN108378862A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810271759.1
申请日:2018-03-29
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: A61B5/22 , A61B5/1455
Abstract: 本发明涉及一种带有血氧监测功能的肌松监测仪,包括电源模块、血氧监测模块、肌松监测模块、存储模块、显示模块、中央控制单元和外部传感器探头,中央控制单元与血氧监测模块、肌松监测模块、存储模块、外部传感器探头相连接,血氧监测模块、肌松监测模块根据外部传感器探头的信号同时监测血氧饱和度指标和肌松指标。本发明内设有血氧监测模块、肌松监测模块并通过外部传感器探头同时监测血氧饱和度指标和肌松指标,便于医生观察上述指标,并根据患者的状态及时调整手术进程,特别是在术中缺氧的情况下可以紧急采取救助措施,保障患者的安全和术后的恢复;可以减少患者因监测需要佩带的传感器数量,同时减少监护仪使用对患者产生的干扰。
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公开(公告)号:CN107800405A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711282866.6
申请日:2017-12-05
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: H03H21/00
CPC classification number: H03H21/0043
Abstract: 本发明涉及一种基于FPGA设计的径向基函数神经网络自适应增强器模块,其技术特点是:由信号转换电路、径向基函数电路、信号调整电路、LMS滤波器电路及输出调整电路连接构成,信号转换电路的输入端与原始信号相连接,其输出端与信号调整电路及径向基函数电路的输入端相连接,该径向基函数电路的输出端与信号调整电路另一个输入端相连接,信号调整电路的两个输出信号分别连接到LMS滤波器电路上,输出调整电路的输入端分别与LMS滤波器电路的输出端、调整信号m及调整信号n相连接并输出去除噪声的信号。本发明设计合理,提高了常规LMS滤波器的性能,实现了快速计算功能,保证其性能的稳定可靠,可满足对体感诱发电位实时监护的要求。
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公开(公告)号:CN103622704B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310680539.1
申请日:2013-12-10
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: A61B5/1455
Abstract: 本发明涉及一种宽动态范围的脉搏血氧测量系统,其主要技术特点是:包括双光束发光单元、前级检测放大电路、直流消除电路、缓冲放大单元、中央处理器模块和输出模块,所述的中央处理器模块分别与双光束发光单元、前级检测放大电路、直流消除电路、缓冲放大单元以及输出模块相连接,所述的前级检测放大电路、直流消除电路、缓冲放大单元依次相连接。本发明设计合理,其对透过组织末端的两路光进行采样测量和前级放大之后,加入数字反馈直流消除电路,在提高光电信号强度的同时以数字反馈方式降低信号中的直流分量,实现更大范围的双光束信号同步放大,提高信噪比,从而增大信号检测的动态范围。
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