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公开(公告)号:CN105204072B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201510589421.7
申请日:2015-09-16
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/02
Abstract: 本发明及一种高密度电法仪中的磁电极,高密度电法仪通过高密度大线连接通讯电路、微处理器、三路同步模数转换电路和三分量磁传感器,构成三分量磁传感器需要将所需传感器的三个方向互相正交,三个方向互相正交的磁传感器构成高密度电法磁电极。本发明用高密度电法测量地下空间电流流动在各磁电极处产生的磁场信号,不仅克服了现有高密度电法金属电极或不极化电极使用中的不足,也克服了瞬变电磁方法需要在地面敷设较大的发射线圈,工作量大,地面接收线圈单一,获取的数据较少,工作效率低的不足。解决了高密度电法金属电极或不极化电极使用中较难或不能打入电极的问题与不足,增加了高密度电法仪的使用范围和实用性,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN105204072A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510589421.7
申请日:2015-09-16
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/02
Abstract: 本发明及一种高密度电法仪中的磁电极,高密度电法仪通过高密度大线连接通讯电路、微处理器、三路同步模数转换电路和三分量磁传感器,构成三分量磁传感器需要将所需传感器的三个方向互相正交,三个方向互相正交的磁传感器构成高密度电法磁电极。本发明用高密度电法测量地下空间电流流动在各磁电极处产生的磁场信号,不仅克服了现有高密度电法金属电极或不极化电极使用中的不足,也克服了瞬变电磁方法需要在地面敷设较大的发射线圈,工作量大,地面接收线圈单一,获取的数据较少,工作效率低的不足。解决了高密度电法金属电极或不极化电极使用中较难或不能打入电极的问题与不足,增加了高密度电法仪的使用范围和实用性,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN105093339A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510589292.1
申请日:2015-09-16
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明涉及一种高密度电法仪的磁电一体化转换装置及测量方法,是由主处理器经接口与电极接头Jx连接,主处理器经接口Lx和接口Ox与磁电极连接,主处理器经驱动电路与继电器P连接,高密度大线中A.B.M.N分别经继电器与金属电极连接,高密度大线中Z.M.N.V+.GND分别经接口Lx和接口Ox与磁电极E连接构成。与现有技术相比,能够单独或混合使用金属电极或磁电极,提高工作效率、节省施工成本,增大信息量,为高密度电法仪器的发展及其理论研究开辟了一条新路径。解决了高密度电法施工过程中较难或不能打入电极的难题;金属电极和磁电极混合使用,不仅将电磁法引入到高密度电法中,而且使测量数据得到相互补充和认证,提高了精度,大大扩展了高密度勘探应用范围。
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公开(公告)号:CN102780492B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201210277144.2
申请日:2012-08-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种高密度电法仪发射波形的自定义编码方法。高密度发射机发射信号采用的是基于随机高斯白噪声的自定义编码,编码过程由选择主频、混频处理及按编码原则进行整形编码组成,形成的自定义编码后再由高密度发射机向地下发射。主频的个数、幅度、主频的范围及各主频的位置是由使用者根据具体勘探目标的需要来确定,加大了对信号选择的灵活性,该码型对地电勘测十分有利,它既可以人为的设计勘探深度又可以有效的压制噪声干扰信号有利于突显地电体的激电性质,同时可以提高深部探测的分辨率。具有良好的自相关峰,抗干扰能力强,有利于后期的信号去噪处理。
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公开(公告)号:CN102488525B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201110416139.0
申请日:2011-12-14
Applicant: 吉林大学
IPC: A61B5/1455
Abstract: 本发明涉及一种去血氧波动干扰的肝储备功能检测装置。是由光电指夹传感器经光源驱动电路和微处理器分别与数据存储和液晶显示模块连接,光电指夹传感器经信号分离电路、信号放大电路和A/D转换电路与微处理器连接,微处理器与无线通讯模块连接,计算机通过蓝牙与无线通讯模块连接构成。将作为指示剂的吲哚氰绿(ICG)色素的浓度谱与血氧吸收光谱分离处理,抑制低血氧和血氧波动对色素浓度测量的干扰,实现对静脉注入ICG色素的稀释浓度曲线准确测量,达到无创和连续测量色素血浆消失率K和15分钟滞留率R15等心血管及肝脏血流动力学参数的目的,通过检测肝脏储备功能水平,准确预测手术的风险性,选择适当的治疗方式,可有效降低手术病死率和术后并发症的发生。
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公开(公告)号:CN102008296B
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201010602899.6
申请日:2010-12-24
Applicant: 吉林大学
IPC: A61B5/021 , A61B5/02 , A61B5/0402
Abstract: 本发明涉及一种基于脉搏波信号和心电信号测量动脉血压装置及测量方法。是由微处理器通过控制线分别与脉搏波信号测量单元、心电信号测量单元、通讯模块、数据存储模块和液晶显示模块连接构成。本发明的装置体积小,适合长时间佩带连续无创检测并记录血压值。相对于现有血压测量技术,本发明在血压测量过程中摆脱了对充气袖带的依赖,除此之外本装置所应用的血压计算方法运算量小,可以在计算能力有限的微处理器上实现,成本低廉,使用方便。
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公开(公告)号:CN102780492A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210277144.2
申请日:2012-08-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种高密度电法仪发射波形的自定义编码方法。高密度发射机发射信号采用的是基于随机高斯白噪声的自定义编码,编码过程由选择主频、混频处理及按编码原则进行整形编码组成,形成的自定义编码后再由高密度发射机向地下发射。主频的个数、幅度、主频的范围及各主频的位置是由使用者根据具体勘探目标的需要来确定,加大了对信号选择的灵活性,该码型对地电勘测十分有利,它既可以人为的设计勘探深度又可以有效的压制噪声干扰信号有利于突显地电体的激电性质,同时可以提高深部探测的分辨率。具有良好的自相关峰,抗干扰能力强,有利于后期的信号去噪处理。
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公开(公告)号:CN109984773A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910233513.X
申请日:2019-03-26
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 吉林大学第一医院
Abstract: 本发明公开了一种微小血管检查与识别系统与方法,该系统包括:多频超声血管成像探头、多路选择器、T/R转换开关、用户控制输入系统、可调脉冲发射器、回波接收器、时间增益补偿单元、AD转换器、波束合成单元、信号处理单元、图像处理单元、血管检查识别系统和显示系统。本发明的微小血管检查与识别系统采用高频超声探头来检测微小血管,并采用多频率探测探头和超快速复合多普勒成像技术,无需要造影剂即可实现极低流速微小血管的探测,并能根据不同的检测区域和不同成像分辨率/速度灵敏度的需要,选择不同的工作频率和工作模式,且具有多普率动态回看和血管微结构三维重建功能,便医师反复观测评估,有助于医生诊断。
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公开(公告)号:CN105093339B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201510589292.1
申请日:2015-09-16
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明涉及一种高密度电法仪的磁电一体化转换装置及测量方法,是由主处理器经接口与电极接头Jx连接,主处理器经接口Lx和接口Ox与磁电极连接,主处理器经驱动电路与继电器P连接,高密度大线中A.B.M.N分别经继电器与金属电极连接,高密度大线中Z.M.N.V+.GND分别经接口Lx和接口Ox与磁电极E连接构成。与现有技术相比,能够单独或混合使用金属电极或磁电极,提高工作效率、节省施工成本,增大信息量,为高密度电法仪器的发展及其理论研究开辟了一条新路径。解决了高密度电法施工过程中较难或不能打入电极的难题;金属电极和磁电极混合使用,不仅将电磁法引入到高密度电法中,而且使测量数据得到相互补充和认证,提高了精度,大大扩展了高密度勘探应用范围。
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公开(公告)号:CN105242319A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510589458.X
申请日:2015-09-16
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/00
Abstract: 本发明涉及一种能接收磁电信号的高密度电法仪及测量方法,是由上位机经主控制器、六通道24位高速A/D同步转换电路、电极MN调理电路、X轴调理电路、Y轴调理电路和Z轴调理电路与高密度电法发射机连接,高密度电法发射机分别与电极ABMN和金属电极及磁电极连接构成。本发明能够单独或混合使用金属电极或磁电极,将磁测方法引入到高密度电法中,使测量结果得到相互补充,使无法进行高密度电法勘探的工区能够实现高密度电法勘探,进而弥补诸如:地质雷达、EH4等物探仪器探测深度浅,抗干扰能力弱的不足。提高了工作效率,节省了施工成本。解决了高密度电法因较难或不能打入电极而无法勘探的问题,如坚硬的马路、裸露岩石区。
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