基于心脏单电流偶极子模型确定心磁测量范围的方法

    公开(公告)号:CN101897576B

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201010229258.0

    申请日:2010-07-18

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于心脏单电流偶极子模型确定心脏磁场测量范围的方法,该方法首先在人体胸前或背后建立一个三维直角坐标系,在坐标系中计算得到心脏磁场的最大值Tmax、最小值Tmin,以及对应的坐标点;根据心磁最大值和心磁最小值及其坐标,确定心脏单电流偶极子的位置和幅值;以心脏单电流偶极子为心脏电流源在心磁测量平面上模拟激发磁场,形成心磁地图,利用心磁幅值的衰减程度,在上述心磁地图上确定一合理的心磁测量范围。本发明可快速确定心磁测量范围,同时根据具体测量需要,灵活地确定多点心磁测量覆盖范围的大小,有利于尽可能多地获取有用的心磁信息。

    一种超导薄膜谐振器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1352469A

    公开(公告)日:2002-06-05

    申请号:CN01140224.5

    申请日:2001-12-06

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种超导薄膜谐振器,属于射频超导量子干涉仪(rf SQUID)制造和应用领域。本发明的超导薄膜谐振器,由镀在单晶衬底上的非闭合的超导薄膜外环构成:外环开口处的两端是梳齿式结构,两端的梳齿相互交叉,利用梳齿间的耦合电场构成电容;外环的其余部分构成电感。外环内部有超导薄膜,用作磁通聚焦器。本发明采用的梳齿式结构,可以通过增减梳齿数目和长度来调节谐振频率。本发明应用在超导量子干涉仪制造和应用领域中,可以简化SQUID探头制造工艺流程,提高SQUID探头参数的一致性,提高成品率。在应用中由于能保持较高的谐振频率和磁聚焦效率,所以SQUID系统可以获得高的磁通灵敏度和磁场灵敏度。

    一种心脏磁场最大值和最小值的点位确定方法

    公开(公告)号:CN101836860B

    公开(公告)日:2011-10-26

    申请号:CN201010197087.8

    申请日:2010-06-10

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种心脏磁场最大值和最小值的点位确定方法,该方法首先在人体胸前或背后建立坐标系,选择一穿过心脏磁场正向区域和反向区域的直线,在该直线上设置5个测量点并在垂直于此直线的两条直线上设置了另外4个辅助测量点,利用插值方法得到心磁最大值和最小值,进而得到最大值和最小值对应的点位。本发明可快速、方便地获得心磁信号的最大值和最小值的位置和信号幅度,以此为依据,从信号源的本征特性出发,可合理确定多点心磁测量所需覆盖的有效区域,既不会遗漏较强的有用信号,同时又不必包含没有诊断价值的较弱信号,完全避免根据人体结构确定测量覆盖范围所带来的各种弊端,为后续相关研究及诊断信息的提取、促进心磁图技术的临床应用提供有利条件。

    基于心脏单电流偶极子模型确定心磁测量范围的方法

    公开(公告)号:CN101897576A

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN201010229258.0

    申请日:2010-07-18

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于心脏单电流偶极子模型确定心脏磁场测量范围的方法,该方法首先在人体胸前或背后建立一个三维直角坐标系,在坐标系中计算得到心脏磁场的最大值Tmax、最小值Tmin,以及对应的坐标点;根据心磁最大值和心磁最小值及其坐标,确定心脏单电流偶极子的位置和幅值;以心脏单电流偶极子为心脏电流源在心磁测量平面上模拟激发磁场,形成心磁地图,利用心磁幅值的衰减程度,在上述心磁地图上确定一合理的心磁测量范围。本发明可快速确定心磁测量范围,同时根据具体测量需要,灵活地确定多点心磁测量覆盖范围的大小,有利于尽可能多地获取有用的心磁信息。

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