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公开(公告)号:CN119564385A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411755096.2
申请日:2024-12-03
Applicant: 中国海洋大学 , 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
Abstract: 本发明公开一种用于髋关节置换手术的柔性压力监测系统,属于生物医用器械技术领域。该柔性压力监测系统包括柔性前端信号采集模块、后端信号处理模块和上位机系统,柔性前端信号采集模块与后端信号处理模块连接,后端信号处理模块与上位机系统连接;所述柔性前端信号采集模块包括柔性压力传感器,柔性压力传感器置于髋关节处;柔性压力传感器包括柔性基底、电极层、间隔层、敏感层和封装层。本发明柔性压力监测系统弥补了髋关节置换手术过程中仅凭经验判断手术效果的不确定性,可以为外科医生提供手术过程中髋关节处清晰的压力分布,为假体的选择与适配提供客观的力学数据。
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公开(公告)号:CN118207202A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410634246.8
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国海洋大学 , 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
Abstract: 本发明公开一种用于细胞靶向传递的磁控藻类微型机器人、制备方法与应用,属于微型机器人领域。该制备方法包括以下步骤:选取圆筛藻为载体,先用戊二醛溶液进行处理,以固定圆筛藻细胞壁并保存完整的细胞结构;然后用磷酸缓冲盐溶液处理,以提高圆筛藻细胞的通透性;采用浸镀磁化方法将磁铁矿纳米颗粒覆盖在预处理后的圆筛藻上,得到磁控藻类微型机器人;将磁控藻类微型机器人和人类骨髓间充质干细胞、成纤维细胞联合培养,使得细胞被结合到磁控藻类微型机器人上,得到携带细胞的磁控藻类微型机器人。本发明所制得的磁控藻类微型机器人同时具有较佳的可降解性能和机械性能,并且可通过磁场的操控进行导航和定位,以实现细胞靶向传递。
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公开(公告)号:CN118207202B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410634246.8
申请日:2024-05-22
Applicant: 中国海洋大学 , 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
Abstract: 本发明公开一种用于细胞靶向传递的磁控藻类微型机器人、制备方法与应用,属于微型机器人领域。该制备方法包括以下步骤:选取圆筛藻为载体,先用戊二醛溶液进行处理,以固定圆筛藻细胞壁并保存完整的细胞结构;然后用磷酸缓冲盐溶液处理,以提高圆筛藻细胞的通透性;采用浸镀磁化方法将磁铁矿纳米颗粒覆盖在预处理后的圆筛藻上,得到磁控藻类微型机器人;将磁控藻类微型机器人和人类骨髓间充质干细胞、成纤维细胞联合培养,使得细胞被结合到磁控藻类微型机器人上,得到携带细胞的磁控藻类微型机器人。本发明所制得的磁控藻类微型机器人同时具有较佳的可降解性能和机械性能,并且可通过磁场的操控进行导航和定位,以实现细胞靶向传递。
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公开(公告)号:CN119779545A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411981724.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国海洋大学 , 中北融创(厦门)感知技术研究院有限公司
IPC: G01L9/12 , G01L19/00 , B32B15/095 , B32B15/02 , B32B27/02 , B32B27/36 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B9/02 , B32B9/04 , B32B33/00 , B32B27/28 , B32B37/06 , B32B37/12 , B32B38/00 , B32B38/14 , C09D175/04 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开一种双层离子增强的高量程高线性度织物基柔性压力传感器及其制备方法,属于水下柔性压力传感器技术领域。该柔性压力传感器包括第一复合层和第二复合层,在第一复合层和第二复合层之间设置有多孔材料;第一复合层和第二复合层在多孔材料的两侧呈对称布置;第一复合层从外至内依次包括柔性基底、镍布电极和离子膜层,柔性基底是采用织物和TPU薄膜热键合制成,织物处于外侧;离子膜层是将第一离子溶液采用丝网印刷的方式涂覆在镍布电极上形成;将第一复合层、多孔材料和第二复合层进行热键合,再在第一复合层和第二复合层的外侧采用PDMS包裹,即得所述柔性压力传感器。本发明柔性压力传感器具有超高量程,高线性度、高灵敏度等优点。
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公开(公告)号:CN119068211B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411561845.8
申请日:2024-11-05
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G06V10/44 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/08
Abstract: 本发明属于图像补全技术领域,公开了基于异常注意力和FNO的叶绿素浓度补全方法及系统,所述系统包括空间域双流注意力网络和频率域融合补全网络,所述空间域双流注意力网络将周均值叶绿素浓度场、破损的叶绿素浓度场作为输入,经过空间稳定注意力模块和空间异常注意力模块同时输出空间域上的稳定特征向量、异常特征向量;频率域融合补全网络将空间域上的稳定特征向量、异常特征向量作为输入,在频率域上经过融合补全后输出补全的叶绿素浓度场,并伴随得到重构的周均值叶绿素浓度场、破损的叶绿素浓度场,用于进行判别训练。通过本发明提高补全的准确性。
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公开(公告)号:CN118859146B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202410404057.1
申请日:2024-04-05
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所) , 河南省科学院物理研究所 , 中国海洋大学 , 东南大学
Inventor: 吴佳静 , 李清亮 , 崔铁军 , 魏志强 , 张金鹏 , 常博源 , 王建业 , 宋亚辉 , 聂婕 , 殷波 , 贾东宁 , 温琦 , 魏子良 , 郭相明 , 张玉生 , 张雅彬 , 赵强
IPC: G01S7/41 , G01S13/89 , G06N3/0455 , G06N3/09 , G06N3/096
Abstract: 本发明公开了一种基于多头多尾VIT模型的全方位非均匀低空波导剖面反演方法,包括如下步骤:步骤1,针对非均匀蒸发波导区域里的蒸发波导高度信息,求出非均匀蒸发波导空间模拟的最优结果;步骤2,将计算得出的海杂波功率图和非均匀蒸发波导高度图组成深度学习反演模型所需的训练数据集;步骤3,建立一个基于深度神经网络多头多尾VIT模型的网络模型:步骤4,输出非均匀蒸发波导剖面空间变化图。本发明所公开的方法及装置,将原有的Transformer网络进行优化,提出了多头多尾的网络结构来构建非均匀蒸发波导的全空间变化图和海杂波功率图的非线性映射。
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公开(公告)号:CN119541692A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510103868.2
申请日:2025-01-23
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G16C20/30 , G16C20/70 , G06F17/13 , G06N3/042 , G06N3/0442 , G06N3/0464
Abstract: 本发明属于海洋预测技术领域,公开了基于异质性感知和方程嵌入的叶绿素a预测方法及系统,步骤1、获取叶绿素a浓度预测相关输入数据:步骤2、空间异质性测量:将原始输入区域进行子区域划分,得到子区域的空间异质性水平;步骤3、异质性感知时空演变建模:构建多层自适应异质性感知网络,输出异质性感知时空演变特征;步骤4、设计流体运动方程嵌入的物理约束引导预测网络,计算未来叶绿素a的时空演变特征序列;步骤5、将时空演变特征序列进行重塑和聚合解码操作,并将相应时段的子区域预测序列进行合并得到最终的预测结果。通过本发明实现空间异质性感知和方程物理知识嵌入的时空演变建模,提高了叶绿素a浓度预测的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN119370304A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411918065.4
申请日:2024-12-25
Applicant: 中国海洋大学 , 青岛海研电子有限公司
Abstract: 本发明公开了一种磁力耦合可调速推进器及其控制方法,属于水下航行与电力推进技术领域,该推进器的电机、主动组件和从动组件设置在舱体内部,电机驱动轴连接主动组件,主动组件上设置若干个第一永磁体,从动组件上设置若干个第二永磁体,第一永磁体与第二永磁体磁力配合;在舱体外部设置叶轮,叶轮与从动组件连接;磁控制器包括圆盘和电磁铁,圆盘与主动组件转动连接,圆盘上可拆卸设置若干个电磁铁,电磁铁设置在第一永磁体和第二永磁体之间,主动组件带动从动组件转动时,改变电磁铁的状态,能对叶轮进行调速。该推进器消除了传统机械传动中的摩擦损耗,使推进器具备多模式调速功能,能适应更多应用场景,提高了传动效率。
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公开(公告)号:CN119257013A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411537900.X
申请日:2024-10-31
Abstract: 本发明提供了一种基于SMA的智能宠物项圈,涉及智能穿戴技术领域。本发明的基于SMA的智能宠物项圈,在需要对宠物进行脉搏、温度等监测时,当压力传感器监测压力数值低于设定值时,主控芯片触发SMA动作模块正向动作以带动项圈基体收紧;在不需要对宠物进行脉搏、温度等监测时,或者压力传感器监测压力数值过大时,主控芯片触发SMA动作模块反向动作以带动项圈基体松弛;如此,以实现智能宠物项圈与宠物的颈部自适应配合,确保传感器模块监测的数据准确,且不影响宠物的健康生长。另外,对智能宠物项圈的传感器模块及其他模块进行优化改进,以提高智能宠物项圈监测数据的精度和应用性能。
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公开(公告)号:CN119078319A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411569745.X
申请日:2024-11-06
IPC: B32B27/28 , B81C1/00 , B82Y30/00 , A61B5/00 , A61B5/021 , B32B27/40 , B32B27/08 , B32B3/08 , B32B3/30 , B32B7/12 , G08B21/04 , G08B7/06
Abstract: 本发明公开一种穿戴式柔性压力传感器、制备方法以及水下生理信息监测系统,属于水下柔性电子传感器技术领域。该柔性压力传感器包括电极层、间隔层、敏感层和封装层,所述电极层包括聚酰亚胺薄膜,在聚酰亚胺薄膜的一侧设置有柔性板层,柔性板层与导线连接;所述间隔层为环形结构,采用纳米胶加工制成;所述敏感层包括TPU薄膜,在TPU薄膜上形成有金字塔形微结构;电极层和敏感层通过间隔层粘接为一体,且使得金字塔形微结构与柔性板层相接触;在电极层、导线和敏感层的外侧包覆有封装层。本发明穿戴式柔性压力传感器可直接佩戴在水下人员的手腕上,进行脉搏压力实时监测,使用方便,能够有效提升水下工作人员的安全性。
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