一种呼吸阻塞部位检测仪

    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

    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。

    一种宽视野视网膜微电极阵列

    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

    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。

    可抗个体差异的运动想象布尔决策型脑机接口方法

    公开(公告)号:CN112000223A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010765204.X

    申请日:2020-08-03

    Abstract: 本发明涉及可抗个体差异的运动想象布尔决策型脑机接口方法,其技术特点是:通过双动作运动想象脑电实验采集脑电数据,提取双动作运动想象脑电数据的显著稳态区分性特征量,获得双动作该特征量相差的正负号并将其作为决策对照;在进行脑机接口控制时,根据决策对照选择实施运动想象的双动作次序,采集脑电提取特征量获得差值正负号作为布尔型变量,根据该布尔型变量向双指令控制设备发出控制命令。本发明设计合理,其决策准确率高,具备抗个体差异性的优势,不仅提高了基于运动想象的脑机接口双指令系统的可靠性,而且还具有计算量很小、快速有效的特点,在基于运动想象的脑机接口决策领域具有重要的应用价值。

    一种诱发电位信号的快速提取方法

    公开(公告)号:CN108309292A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810309412.1

    申请日:2018-04-09

    Abstract: 本发明涉及一种诱发电位信号的快速提取方法,其主要技术特点是:将信号采集模块的测量电极安放在被试头皮上;测量电极通过多通道放大器同步获取多通道诱发电位信号并输入到信号提取模块,同时参考信号输入到信号提取模块;信号提取模块对多通道诱发电位信号进行单次提取并去除无用信号并输出单次提取信号到信号滤波模块;信号滤波模块对信号提取模块输出的单次提取信号进行滤波,输出最优单次提取信号。本发明可实时地采集反映大脑反应的脑电信号,并通过实时的分析提取出与外界刺激和大脑反应有关的诱发电位成分,解决了信号实时检测这一动态随机问题,提高了信号提取速度与精度,且具有较好的鲁棒性。

    一种基于脑机接口与人工智能的智能轮椅控制方法

    公开(公告)号:CN106726209A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611049200.1

    申请日:2016-11-24

    CPC classification number: A61G5/10 A61G5/04 A61G2203/18

    Abstract: 本发明涉及一种基于脑机接口与人工智能的智能轮椅控制方法,其技术特点包括:在使用者头皮上安放测量电极,通过无线或有线的形式将使用者的脑电信号接入,通过脑机接口方法获取使用者的运动控制信息,根据激光雷达生成环境地图,使用超声波测距和/或摄像头的方法获取障碍物信息,避开障碍物并生成运动路径规划,控制轮椅的运动,并在运动控制中使用机器学习方法实现自适应和自学习的反馈。本发明不仅能够帮助用户实现轮椅的安全有效的控制功能,还可基于使用者的控制习惯实现自学习和自适应的控制输出,且不需要在使用环境中布置摄像头或者其他传感器,由轮椅上的摄像头及传感器即可完成人工智能协同控制,扩大了脑控智能轮椅的应用范围。

    基于交叉调制频率的稳态视觉诱发电位脑-机接口方法

    公开(公告)号:CN105242784A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510654691.1

    申请日:2015-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种基于交叉调制频率的稳态视觉诱发电位脑-机接口方法,其技术特点是采用交叉调制频率编码方法作为稳态视觉诱发电位的诱发方式,在利用屏幕刷新率分频获得一个频率为F的刺激基础上引入一个交替频率,通过改变交替频率fi=F/(i+1),产生不同的交叉调制频率成分F±fi(i=1,…,2×F-1),从而实现利用一个刺激频率编码2×F-1个不同目标。与传统目标呈现方式相比,本发明所能实现的目标数目提高了2×F-1倍,克服了原有可供选择的闪烁频率点受限这一缺点,从而为推动脑-机接口实用化进程奠定基础,与现有的多频组合编码相比,本发明实现更容易,具有重要的理论研究和实际应用意义。

    一种具有电磁屏蔽功能的脉搏血氧探头

    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

    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。

    一种具有球面弧形衬底的视网膜假体

    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

    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。

    一种宽动态范围的脉搏血氧测量系统

    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

    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。

    一种神经网络的运动想象脑电信号分类方法

    公开(公告)号:CN117251807B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311533871.5

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本发明提供了一种神经网络的运动想象脑电信号分类方法,包括以下步骤:S1、采集多个信道的脑电信号;S2、选择基准通道;S3、使用标准化互信息构建包含N阶近邻连接关系的邻接矩阵A;S4、使用S3得到的邻接矩阵A训练神经网络模型生成运动想象脑电信号识别模型;S5、采集患者多个信道的实时运动想象脑电信号;S6、识别出运动想象脑电信号。本发明有益效果:通过使用运动想象过程中的脑功能连接网络的特征进行连接通道选择,具有神经生理学意义,同时使用的通道连接数量少,可以有效减少网络模型训练中的计算量,在GCN网络训练过程中引入了自适应矩阵,可以对调节邻接矩阵进行训练,将无向图转为有权有向图,可以有效调整通道间的影响关系。

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