一种经颅磁刺激治疗仪磁场和温度检测的专用设备及方法

    公开(公告)号:CN115979335A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211535585.8

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明是有关于一种用于经颅磁刺激治疗仪磁场和温度检测的专用设备及方法,其专用设备包括:仿生头部模体、专用支架、磁场测量探头、温度测量模块、装置主机、控制电脑和数据线。仿生头部模体设在专用支架底部,磁场测量探头设在专用支架顶部,装置主机通过数据线分别与磁场测量探头、温度测量模块和控制电脑连接。方法设计与头部电磁特性等效的仿生头部模体,测量模体所在空间内的磁场和线圈表面的温度;对磁场测量结果进行计算分析,获得最大磁感应强度、空间磁场分布、输出频率、刺激脉冲宽度和线圈表面温度的测量结果。该方法适用于经颅磁刺激治疗仪研发和临床使用中核心参数的检测与校准,保证经颅磁刺激治疗仪使用的安全性与有效性。

    基于光学游标珐珀干涉的空气折射率波动测量装置和方法

    公开(公告)号:CN113607691B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110910780.3

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本申请公开了基于光学游标珐珀干涉的空气折射率波动测量装置和方法,本装置包括:光源系统、解调系统、光电转换单元、平面镜单元、反射镜单元;光源系统用于产生波长不能的两束原始光束,平面镜单元和反射镜单元用于形成两束干涉光束,光电转换单元用于得到干涉信号,解调系统用于对干涉信号进行解调,计算空气折射率波动;本方法步骤包括:同时产生两束波长不等的原始光束,进而得到两束原始光束对应的干涉光束以及干涉信号,通过判断两个干涉信号是否同时到达干涉峰值,计算空气折射率波动。本装置结构简单,操作方便。

    基于可移动真空波纹管的空气折射率测量装置和方法

    公开(公告)号:CN113607690B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110910779.0

    申请日:2021-08-10

    Inventor: 崔建军 张鹏 陈恺

    Abstract: 本申请公开了基于可移动真空波纹管的空气折射率测量装置和方法,本装置包括:真空波纹管、第一谐振平面镜、第二谐振平面镜、反射镜、光源装置、控制模块、光电探测单元;光源系统同时产生两束波长不等的光束,谐振平面镜、真空波纹管和反射镜用于形成测量干涉光束,光电探测器用于生成测量干涉信号,控制模块控制真空波纹管的拉伸长度和反射镜的位置,同时对测量干涉信号进行解调,计算空气折射率。本方法包括:同时得到两束波长不等的光束的测量干涉光束,进而得到测量干涉信号,在真空波纹管的两种拉伸长度下分别对测量干涉信号进解调判断,计算空气折射率。本申请抗干扰能力强,且能够实现10‑9的测量精度。

    一种全自动位移、应变传感器校准装置

    公开(公告)号:CN113310412B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110596924.2

    申请日:2021-05-31

    Inventor: 崔建军 张鹏 陈恺

    Abstract: 本发明公开一种全自动位移、应变传感器校准装置,属于测试计量领域。包括激光器、分光镜安装板、分光镜、测量镜安装板、测量镜、夹具连接件、活动夹具、显微镜、定位条、传感器装夹块、传感器装夹上盖、精密定位台、精密定位台罩壳。激光器与分光镜安装板、分光镜、测量镜安装板、测量镜共同构成精密位移测量系统,固定于装置一侧。活动夹具通过夹具连接件固定在测量镜安装板上。传感器装夹块与传感器装夹上盖构成固定夹具,并由定位条固定在精密定位台罩壳上。显微镜固定在精密定位台罩壳一侧。精密定位台被精密定位台罩壳罩住保护起来。本发明可实现位移、应变传感器的全自动、高精度、快速校准。

    一种基于光纤测温原理的“量热法”SAR值测量装置

    公开(公告)号:CN113432751A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110698172.0

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本发明是有关于一种基于光纤测温原理的“量热法”SAR值测量装置,由“量热法”SAR值测量的模体和光纤测温装置组成。模体横截面为椭圆,其上部设有平台,平台与椭圆的短轴外径相切,平台上有设有注水口,模体内填充与人体躯干组织平均电磁学特性参数一致的溶液。光纤测温装置由计算机、光纤测温探头和测温装置主机组成,通过电脑串口与测温装置主机进行通信,实现与测温装置主机的通信和对荧光式光纤温度传感器的控制。本发明模体整体体积、质量小,方便运输,无需测量等效负载,无需拆卸外壳能直接测量SAR值;能实时监测模体内溶液、MRI扫描间和MRI扫描腔的温度变化,并能记录和导出温度监测数据,具有普遍适用性。

    一种应变传感器校准装置及校准方法

    公开(公告)号:CN112880629A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110047572.5

    申请日:2021-01-14

    Abstract: 本发明涉及测试计量领域,具体涉及一种应变传感器校准装置及校准方法。该应变传感器校准装置包括底座,所述底座左端设置有左支撑柱,所述左支撑柱上端有横向设置的等强度梁,所述等强度梁上固定有应变传感器,所述底座右端设置有右支撑柱,所述右支撑柱上端连接有横梁,所述横梁上安装有螺旋微分头和弹簧,所述弹簧与等强度梁相连,所述底座上设置有位移平台,所述位移平台上安装有位移传感器,应变传感器、位移平台与位移传感器分别与上位机电连接。本发明采用螺旋微分头对等强度梁进行应变加载,通过位移平台上的位移传感器获得梁表面一系列相应挠度和测量点位置,由公式计算出等强度梁对应的应变值,使校准的精度得到很大提升。

    一种一体式应变校准系统

    公开(公告)号:CN111288955A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010154141.4

    申请日:2020-03-07

    Abstract: 一种一体式应变计校准系统,包括螺母、连接块、上板、上座、下座、下板、激光器,上板与上座可拆卸连接,上板可拆卸连接角锥棱镜,上座的下端可拆卸连接夹持块,下板的顶端可拆卸连接下座,下板可拆卸连接两组上下对应设置的调整镜、反射镜,下座可拆卸连接夹持块,两个夹持块之间插入连接应变计,激光器的输出光路上设有偏振分光镜,偏振分光镜的反射光方向上设置有后参考镜,偏振分光镜的反射光的反方向上相对于偏振分光镜对称设置有前参考镜,偏振分光镜的透射光方向上设置有1/4波片,1/4波片的右方设置有反射镜,调整镜、角锥棱镜上下对应设置。本发明装夹和拆卸方便,拉伸、压缩实验均可实现,并且测量精度高。

    一种自动振弦应变传感器标定装置

    公开(公告)号:CN111288940A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010154157.5

    申请日:2020-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种自动振弦应变传感器标定装置,包括底板和伺服电机安装座,伺服电机安装座固定安置在底板的上表面,伺服电机安装座上设置有伺服电机。本发明的有益效果是:采用精密光栅和伺服电机组成全闭环机构,确保长度变化量精度;采用两个监测传感器实时监测被检传感器夹持部位的滑动情况,保证了装置运行精度;采用两条导杆机构,加强设备结构强度;设计专用防滑夹持具,解决了拉伸或压缩力易使传感器夹持部位产生相对滑动而影响传感器标定准确性的问题;传感器安装位与支撑导杆和光栅尺读数头处在同一平面,减少因机构形变造成的阿贝误差。

    一种变温式应变传感器校准装置与方法

    公开(公告)号:CN113587839B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202110904642.4

    申请日:2021-08-07

    Abstract: 本发明公开一种变温式应变传感器校准装置与方法,属于测试计量领域,包括:立柱、等强度悬臂梁、光纤光栅应变传感器、紧固件、激振电机、黑体炉、挠度补偿块、光纤光栅解调系统、计算机和精密挠度计;黑体炉左端与立柱固定连接,等强度悬臂梁右端的底部通过紧固件与激振电机相连,等强度悬臂梁左端穿过黑体炉与立柱相连,等强度悬臂梁上表面粘贴固定有光纤光栅应变传感器,挠度补偿块设置在等强度悬臂梁右端的上方,光纤光栅解调系统与光纤光栅应变传感器相连,精密挠度计设置在挠度补偿块上端,计算机分别与光纤光栅解调系统和精密挠度计电连接。实现动态应变、静态应变以及应变温度补偿系数等参数的一站式校准。

    基于光学游标珐珀干涉的空气折射率波动测量装置和方法

    公开(公告)号:CN113607691A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110910780.3

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本申请公开了基于光学游标珐珀干涉的空气折射率波动测量装置和方法,本装置包括:光源系统、解调系统、光电转换单元、平面镜单元、反射镜单元;光源系统用于产生波长不能的两束原始光束,平面镜单元和反射镜单元用于形成两束干涉光束,光电转换单元用于得到干涉信号,解调系统用于对干涉信号进行解调,计算空气折射率波动;本方法步骤包括:同时产生两束波长不等的原始光束,进而得到两束原始光束对应的干涉光束以及干涉信号,通过判断两个干涉信号是否同时到达干涉峰值,计算空气折射率波动。本装置结构简单,操作方便。

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