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公开(公告)号:CN115085694A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210524452.4
申请日:2022-05-13
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明涉及一种四极杆射频电源自调谐方法及系统,该系统包括:下位机、电机、谐振电路,谐振电路包括第一可调电感、第二可调电感、第一固定电容、第二固定电容,第一固定电容和第二固定电容串联形成电容串联支路,第一可调电感、第二可调电感分别与电容串联支路串联,第一可调电感与电容串联支路中的第一固定电容连接,第二可调电感与电容串联支路中的第二固定电容连接,下位机与电机连接,电机与第一可调电感、第二可调电感连接。针对原有电路采用手动调谐方式达到谐振状态,调节精度差、操作繁琐的缺点,采用递归思想,自动调谐算法达到谐振状态,效率高、精度高、操作简单;采用调节电感的方法调谐,避免使用高精密可调电容,降低了成本。
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公开(公告)号:CN114609319A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210133900.8
申请日:2022-02-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N30/86
Abstract: 本发明公开了一种基于噪声估计的谱峰识别方法,包括以下步骤:1)输入原始色谱数据R0,预处理后采用S‑G平滑算法进行平滑处理得到数据R2;2)获取峰顶点集合P;3)计算数据R1中的每个点的信噪比估计值;4)寻找峰顶点集合P中每个峰的峰起点:5)寻找每个峰的峰终点:6)根据每个峰顶点pcurrent以及对应的峰起点、峰终点得到数据R1中所有的色谱峰。本发明将基于直方图统计的信噪比估计用到峰识别算法中,并改进了直方图统计,采用中值直方图方式,减少了计算复杂度;本发明采用基于噪声估计算法相比较于传统的小波变换算法,具有算法复杂度低、峰识别速度更快且识别精度相当的优点,但更适用于商业应用。
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公开(公告)号:CN105426696A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510989322.8
申请日:2015-12-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种多节点帕金森病症状定量评估系统,其包括:多个运动与肌电检测模块,每个运动与肌电检测模块具有第一微处理器、运动传感器和肌电传感器,第一WiFi通信模块,以及第一电源管理模块;语音记录模块,其具有顺次电连接并且均分别连接于第二电源管理模块输出端的麦克风、信号调理电路、模数转换器、第二微处理器以及第二WiFi通信模块;终端处理设备,其具有显示屏、扬声器和第三WiFi通信模块。本发明还公开了一种多节点帕金森病症状定量评估方法。本发明可通过患者身体不同部位的运动与肌电信号对患者的运动功能进行客观评估,并对每个运动功能评定内容给出量化指标。
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公开(公告)号:CN114899075B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202210425732.X
申请日:2022-04-21
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 苏州国科医工科技发展(集团)有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: H01J43/30
Abstract: 本发明公开一种电子倍增器增益自调节电路,其包括:放大单元用于将电子倍增器输出电流信号转换放大为电压信号;比较单元包括设有第一阈值电压的第一比较器和设有第二阈值电压的第二比较器;放大后的电压信号分别经第一比较器和第二比较器进行阈值电压比较;计数单元包括对第一比较器输出计数的第一计数器和对第二比较器输出计数的第二计数器;控制单元用于计算第一计数器输出和第二计数器输出比值;比值小于比值阈值时,控制单元调节电子倍增器两端的直流电压使得电子倍增器增益增加进入自调节状态,直至比值等于1进入稳定状态。本发明通过双阈值电压比较、计数后相除再比较的方法,实现电子倍增器增益在线、实时自动调节,操作简单。
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公开(公告)号:CN114840040B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202210416377.X
申请日:2022-04-20
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G05D23/20
Abstract: 本发明涉及基于可控硅的ES I源辅助气温控系统,包括:可控硅相位控制加热电路、双路保护电路,上述加热电路包括控制电路、隔离电路、执行电路,执行电路包括可控硅、加热电源,控制电路与控制器、双路保护电路、隔离电路连接,隔离电路与可控硅连接,可控硅与加热电源连接。使用可控硅相位控制技术,精确控制加热温度。采用光耦触发可控硅,解决了电路易受电网电压的波动和电源波形畸变的影响及同步问题。当温度超过第一设定上限值时,第一保护电路启动,停止加热,当温度降到第一设定上限值以下时,恢复加热。若第一保护电路失效,温度继续升高,超过第一设定上限值达到第二设定上限值时,第二保护电路启动,切断加热电源且不可自动恢复。
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公开(公告)号:CN113051771B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202110383086.0
申请日:2021-04-09
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于粒子群算法的三重四极杆质谱仪参数优化方法及系统,该方法包括以下步骤:1)参数优化过程转变为粒子更新过程;2)初始化参数;3)初始化粒子位置;4)计算粒子目标函数值:5)确定单个粒子历史最佳位置#imgabs0#和N个粒子的全局历史最佳位置#imgabs1#6)更新粒子的惯性参数;7)更新粒子的速度和位置;8)则输出最优解。1)本发明应用粒子群的思路进行三重四极质谱仪的参数优化,可以在短时间内找到相对最优的解(参数组合),以使得三重四极质谱仪工作在较好的状态。本发明的方法进行参数优化则可以逼近甚至达到全局的最优解,使质谱仪可以工作在比较好的状态,从而能够得到满意的实验结果。
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公开(公告)号:CN115879382B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310193970.7
申请日:2023-03-03
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及基于改进PSO的三重四极杆质谱自动调谐方法、设备、介质,该方法包括步骤:初始化调谐参数、模型参数;获取调谐参数对应的谱峰强度、半峰宽和质量数偏差;判断分辨率参数与质量轴参数是否满足终止条件,否则更新质量轴参数,通过改进的PSO算法模型更新分辨率参数,并跳转至获取谱峰强度、半峰宽和质量数偏差步骤;是则输出分辨率与质量轴参数,判断分辨率参数与质量轴参数是否满足终止条件;是则输出参数;否则通过改进的PSO算法模型更新透镜参数和离子源参数、分辨率参数,并跳转至获取谱峰强度、半峰宽和质量数偏差步骤;本发明引入模拟退火算法,通过改进多惯性权重选择,对三重四极杆质谱仪进行自动调谐,实现对谱图质量的优化。
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公开(公告)号:CN113936990B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202111220578.4
申请日:2021-10-20
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: H01J49/42
Abstract: 本发明提供了一种应用于三重四极杆质谱仪小孔锥的空气过滤装置,包括气帘锥、支撑架、过滤器和遮挡组件,气帘锥的第一端内圈密封连接至质谱仪陶瓷盘的外围,陶瓷盘内圈设置小孔锥,且小孔锥设有透气孔,气帘锥的第二端内圈安装遮挡组件的一端,遮挡组件的外围通过支撑架固定连接至过滤器的外围,遮挡组件的另一端与过滤器的出气端相连接。本发明所述的应用于三重四极杆质谱仪小孔锥的空气过滤装置,通过遮挡组件密封小孔锥,且通过过滤器过滤截留空气中的颗粒物、水分的措施,降低由气孔渗漏至质谱仪内腔空气的污染颗粒密度,有效消除了四极杆污染,倍增器老化等问题,延长部件的使用寿命,降低仪器的维护成本。
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公开(公告)号:CN115879382A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202310193970.7
申请日:2023-03-03
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及基于改进PSO的三重四极杆质谱自动调谐方法、设备、介质,该方法包括步骤:初始化调谐参数、模型参数;获取调谐参数对应的谱峰强度、半峰宽和质量数偏差;判断分辨率参数与质量轴参数是否满足终止条件,否则更新质量轴参数,通过改进的PSO算法模型更新分辨率参数,并跳转至获取谱峰强度、半峰宽和质量数偏差步骤;是则输出分辨率与质量轴参数,判断分辨率参数与质量轴参数是否满足终止条件;是则输出参数;否则通过改进的PSO算法模型更新透镜参数和离子源参数、分辨率参数,并跳转至获取谱峰强度、半峰宽和质量数偏差步骤;本发明引入模拟退火算法,通过改进多惯性权重选择,对三重四极杆质谱仪进行自动调谐,实现对谱图质量的优化。
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公开(公告)号:CN114798034A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210427504.6
申请日:2022-04-21
Applicant: 天津国科医工科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供一种集成氮气发生器的实验桌系统,包括:实验桌,其包括外壳、空腔;氮气发生器,其设置于所述空腔内;其中,所述空腔内设有液质联用仪的质谱仪的机械泵组件,所述外壳顶表面用以支撑质谱仪的其余部件。质谱仪的机械泵组件与氮气发生器共同设置于外壳内,质谱仪的其余部件安装于外壳顶壁,质谱仪与实验桌系统本体共同形成的液质联用仪搬运时,无需拆卸质谱仪与氮气发生器之间的管路,也无需拆卸机械泵组件与质谱仪其余部件之间的管路,可快速搬运液质联用仪。此外,机械泵组件设置于外壳内,降低机械泵组件产生的实验室噪音。
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