用于设计磁屏蔽装置的方法和装置以及磁屏蔽装置

    公开(公告)号:CN116029058A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111243525.4

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明提供了一种用于设计磁屏蔽装置的方法和装置以及磁屏蔽装置,该方法包括:确定磁屏蔽装置内部的感兴趣区域,感兴趣区域为预期实现磁场屏蔽效果的区域,磁屏蔽装置包括嵌套设置的N层壳体;确定完备参数集,完备参数集用于描述N层壳体中的至少一层壳体的几何结构以及感兴趣区域与至少一层壳体中的每层壳体的相对位置关系;基于完备参数集获取描述几何结构的一组结果参数,其中,结果参数能够使感兴趣区域内的磁感应强度满足预设阈值。该方法更加科学且效率高,不仅使优化后的磁屏蔽性能与等间距方案相比有大幅度提升,还解决了解析法不能对非同心结构磁屏蔽装置进行优化的问题。

    基于原子磁强计的脑机接口系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN107562188A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710582001.5

    申请日:2017-07-17

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了基于原子磁强计的脑机接口系统及其使用方法。本发明结合原子磁强计的工作特点,设计了具备实用性的脑磁帽、磁屏蔽装置;采用原子磁强计探头与光源分离的方案提高系统集成度,强化系统便携性;给出了可以大幅提高运速度、减少处理流程复杂度的脑磁信号处理流程;并就该系统可能应用的场景,给出了可行的通信和外围支持系统的方案。采用本发明提出的脑机接口系统,可以方便地通过脑磁信号完成对本地和远程应用系统的控制,具备实用性和很好的扩展性能。

    一种基于源空间脑磁信号解码的脑机接口系统及应用方法

    公开(公告)号:CN113918008B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202111004557.9

    申请日:2021-08-30

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于源空间脑磁信号解码的脑机接口系统及应用方法。本系统包括脑磁信号采集装置,用于佩戴于受试者头部,采集受试者脑磁信号并发送给数据采集工作站;数据采集工作站,用于同步接收脑磁信号采集装置采集到的多通道脑磁信号并发送给实时分析工作站;实时分析工作站,用于对收到的脑磁信号进行实时预处理、溯源和解码,并将解码信息发送给多模态刺激呈现装置和外部受控设备;多模态刺激呈现装置,用于呈现诱发受试者脑神经活动的刺激信息或者实时分析工作站解码后的神经反馈信号;外部受控设备,用于根据收到的解码信号进行相应处理。本发明能够实现对多通道高通量的全脑神经活动磁信号实时提取、预处理和溯源分析。

    一种基于源空间脑磁信号解码的脑机接口系统及应用方法

    公开(公告)号:CN113918008A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111004557.9

    申请日:2021-08-30

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于源空间脑磁信号解码的脑机接口系统及应用方法。本系统包括脑磁信号采集装置,用于佩戴于受试者头部,采集受试者脑磁信号并发送给数据采集工作站;数据采集工作站,用于同步接收脑磁信号采集装置采集到的多通道脑磁信号并发送给实时分析工作站;实时分析工作站,用于对收到的脑磁信号进行实时预处理、溯源和解码,并将解码信息发送给多模态刺激呈现装置和外部受控设备;多模态刺激呈现装置,用于呈现诱发受试者脑神经活动的刺激信息或者实时分析工作站解码后的神经反馈信号;外部受控设备,用于根据收到的解码信号进行相应处理。本发明能够实现对多通道高通量的全脑神经活动磁信号实时提取、预处理和溯源分析。

    基于原子磁强计的脑机接口系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN107562188B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201710582001.5

    申请日:2017-07-17

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了基于原子磁强计的脑机接口系统及其使用方法。本发明结合原子磁强计的工作特点,设计了具备实用性的脑磁帽、磁屏蔽装置;采用原子磁强计探头与光源分离的方案提高系统集成度,强化系统便携性;给出了可以大幅提高运速度、减少处理流程复杂度的脑磁信号处理流程;并就该系统可能应用的场景,给出了可行的通信和外围支持系统的方案。采用本发明提出的脑机接口系统,可以方便地通过脑磁信号完成对本地和远程应用系统的控制,具备实用性和很好的扩展性能。

    基于自旋锁定技术探测震荡磁场的磁共振成像方法及应用

    公开(公告)号:CN104914389B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201510236319.9

    申请日:2015-05-11

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了基于自旋锁定技术探测震荡磁场的磁共振成像方法及应用,命名为自旋锁定下的震荡激发(Spin‑Locked Oscillatory Excitation,SLOE)。SLOE包括对于主磁场和射频场非均匀性不敏感的自选锁定准备序列和自旋回波‑平面回波成像序列采集。本方法核心是在自旋锁定准备序列后不再施加任何额外的激发脉冲,所得到的信号全部是由震荡磁场激发偏转的磁化矢量信号。在数据的处理过程中,由于每一次扫描的震荡电流初始相位是随机的,因此统计上使用检验信号时间序列上的波动来探测激活信号。本发明解决传统探测神经元放电序列的缺陷,大大提高了探测微小震荡磁场的灵敏度,进而有望推动在活体上成功用磁共振探测到神经元放电并推动该领域的技术革新。

    基于自旋锁定技术探测震荡磁场的磁共振成像方法及应用

    公开(公告)号:CN104914389A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510236319.9

    申请日:2015-05-11

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了基于自旋锁定技术探测震荡磁场的磁共振成像方法及应用,命名为自旋锁定下的震荡激发(Spin-Locked Oscillatory Excitation,SLOE)。SLOE包括对于主磁场和射频场非均匀性不敏感的自选锁定准备序列和自旋平面回波采集。本方法核心是在自旋锁定准备序列后不再施加任何额外的激发脉冲,所得到的信号全部是由震荡磁场激发偏转的磁化矢量信号。在数据的处理过程中,由于每一次扫描的震荡电流初始相位是随机的,因此统计上使用检验信号时间序列上的波动来探测激活信号。本发明解决传统探测神经元放电序列的缺陷,大大提高了探测微小震荡磁场的灵敏度,进而有望推动在活体上成功用磁共振探测到神经元放电并推动该领域的技术革新。

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