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公开(公告)号:CN112294286B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202011304167.9
申请日:2020-11-19
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: A61B5/0532 , A61B5/00
Abstract: 一种人体腹部阻抗测量装置,包括:阻抗测量组件及本地控制终端,阻抗测量组件包括脐周测量传感器、与脐周测量传感器电连接的电极贴片及定位纸;脐周测量传感器包括:传感器外壳;设置于传感器外壳内的控制电路板和传感探针电路板,控制电路板与传感探针电路板电连接;与传感探针电路板相连的传感探针,传感探针分布于若干个同心圆上,传感探针垂直伸出于传感器外壳的底面;设置于传感器外壳侧壁上的一对定位针,定位针以传感器外壳的底面的中心相对称,定位针的底端与传感探针的底端平齐;定位纸上设置有与传感探针对应的探针通孔以及与定位针对应的定位通孔。本发明可对人体腹部单点穴位阻抗进行测量及获取腹部穴位阻抗分布,定位精确,精度高。
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公开(公告)号:CN109557382A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811458743.8
申请日:2018-11-30
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01R29/08
Abstract: 一种电磁辐射测量方法,步骤如下:步骤一、选择设备金属壳体表面已有的缝隙作为传感接收天线;步骤二、在缝隙的边沿设置馈电点,在馈电点处连接馈线,形成缝隙天线;步骤三、馈线的另一端通过阻抗变换器与同轴传输线相连,利用阻抗变换器使缝隙天线的阻抗与同轴传输线的阻抗相匹配;步骤四、将同轴传输线与电磁辐射检测电路相连,将缝隙天线接收到的信号传输至电磁辐射检测电路,实现对电磁辐射信号检测。本发明利用设备金属壳体自身具有的缝隙结构作为传感接收天线,在缝隙边沿设置馈电点形成缝隙天线,通过缝隙天线接收设备内部的电磁辐射信号,无需额外设置探头,可在探测设备不受影响的情况下,对电磁辐射进行较为全面的测量。
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公开(公告)号:CN103197209B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310102445.6
申请日:2013-03-27
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种局部放电工频同步信号传感装置,主要解决现有工频同步信号提取需要接入高压二次回路、现场不易操作、安全性差的问题。本发明包括传感器,过压保护电路、一级放大电路、窄带滤波选频电路、自动增益控制电路、二级放大电路和电源转换模块;整个装置固定于高压设备或线路安全距离之外处获得工频信号,输入给过压保护电路保护其他器件和滤除高频成分;再依次通过一级放大电路,窄带滤波选频电路,自动增益控制电路和二级放大电路,对信号进行选频与增益可控的放大。本发明能够脱离市电电源,具有安全性和接收灵敏度高,与工频信号的相位误差小,操作简单的优点,可用于为局部放电信号采集提供可靠,稳定的同步触发信号。
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公开(公告)号:CN103149507B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201310036619.3
申请日:2013-01-30
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 外置式特高频局部放电检测传感器,包括金属屏蔽外壳、微带天线、同轴电缆连接器,金属屏蔽外壳为底部开口的盒体且长侧壁的下底边为弧形,微带天线设置于金属屏蔽外壳内;微带天线为矩形贴片天线,导体贴片长边上各设置有内凹的弧形切口,弧形切口以导体贴片的几何中心为对称中心对称设置,微带天线通过介质基板设置于金属屏蔽外壳内,微带天线的接地板为金属屏蔽外壳;在金属屏蔽外壳内设置有集成电路板,集成电路板上设置与微带天线相连的低噪放大电路、检波电路、通过同轴电缆连接器将信号输出的放大电路及电源电路。本发明将微带天线、集成电路板与屏蔽外壳集于一体,灵敏度高,信号失真小,信噪比特性好,能最大限度保留局放信号的特征信息。
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公开(公告)号:CN116035553A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310080376.7
申请日:2023-01-31
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种人体复合参数测量与光电治疗一体化诊疗设备,该设备采用人体分布温度与阻抗高精度测量方法,提取人体分布温度和阻抗特征参数并结合中医脐全息理论生成建议治疗参数,通过红外光与生物电电流治疗手段实现了新型的小型化诊疗一体化设备;通过人体温度与阻抗同步检测功能实时监测治疗状态来自动调节治疗强度达到自适应控制,实现治疗过程的高效性与安全性;并引入反向施疗理念,治疗结束后通过对治疗区域进行人体温度与阻抗检测实现治疗效果评价,构成闭环的检测、治疗与评价一体化功能;该设备实现了人体温度及阻抗分布测量与光电同步治疗功能,实现组合式同步诊疗,能够满足现代化的诊疗需求。
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公开(公告)号:CN112577623A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011447332.6
申请日:2020-12-09
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 一种接触式人体皮肤温度分布测量传感器,包括:阵列式温度传感探头、信号调理单元、信号采集单元、主控单元及通信单元,阵列式温度传感探头包括传感器外壳以及设置于传感器外壳内的传感电极、传感电极电路板、隔温层及控制电路板,信号调理单元、信号采集单元、主控单元及通信单元设置于控制电路板上;传感电极为NTC热敏电阻,若干个传感电极以阵列的形式设置于传感电极电路板上,传感电极阵列与三个电阻连接成非平衡惠斯通电桥;隔温层设置于传感电极电路板上,传感电极的头部穿过隔温层、露出于隔温层的表面,尾部通过电极引线与传感电极电路板相连。本发明的传感器可以实现人体体表某一区域温度分布的测量,且测量精度高。
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公开(公告)号:CN112294286A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011304167.9
申请日:2020-11-19
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 一种人体腹部阻抗测量装置,包括:阻抗测量组件及本地控制终端,阻抗测量组件包括脐周测量传感器、与脐周测量传感器电连接的电极贴片及定位纸;脐周测量传感器包括:传感器外壳;设置于传感器外壳内的控制电路板和传感探针电路板,控制电路板与传感探针电路板电连接;与传感探针电路板相连的传感探针,传感探针分布于若干个同心圆上,传感探针垂直伸出于传感器外壳的底面;设置于传感器外壳侧壁上的一对定位针,定位针以传感器外壳的底面的中心相对称,定位针的底端与传感探针的底端平齐;定位纸上设置有与传感探针对应的探针通孔以及与定位针对应的定位通孔。本发明可对人体腹部单点穴位阻抗进行测量及获取腹部穴位阻抗分布,定位精确,精度高。
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公开(公告)号:CN104729627B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201510080012.4
申请日:2015-02-13
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01F23/284
Abstract: 油水界面测量传感器,包括间隔布置的信号发射模块和信号接收模块;信号发射模块包括传感器外壳、集成电路板、极化天线和信号产生电路、同轴电缆连接器,极化天线与信号产生电路相连,同轴电缆连接器与信号产生电路相连,以向信号产生电路供电;信号接收模块包括传感器外壳、集成电路板、极化天线和信号接收电路、同轴电缆连接器,极化天线与信号接收电路相连,同轴电缆连接器与信号接收电路相连,以向信号接收电路供电和传输数据;信号发射模块的极化天线与信号接收模块的极化天线平行且极化方向相同,信号接收模块接收信号发射模块发射的信号。本发明的接收模块接收发射模块发射的电磁波,避免了信号绕射、多径传输带来的影响,测量结果更准确。
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公开(公告)号:CN104729627A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510080012.4
申请日:2015-02-13
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01F23/284
Abstract: 油水界面测量传感器,包括间隔布置的信号发射模块和信号接收模块;信号发射模块包括传感器外壳、集成电路板、极化天线和信号产生电路、同轴电缆连接器,极化天线与信号产生电路相连,同轴电缆连接器与信号产生电路相连,以向信号产生电路供电;信号接收模块包括传感器外壳、集成电路板、极化天线和信号接收电路、同轴电缆连接器,极化天线与信号接收电路相连,同轴电缆连接器与信号接收电路相连,以向信号接收电路供电和传输数据;信号发射模块的极化天线与信号接收模块的极化天线平行且极化方向相同,信号接收模块接收信号发射模块发射的信号。本发明的接收模块接收发射模块发射的电磁波,避免了信号绕射、多径传输带来的影响,测量结果更准确。
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公开(公告)号:CN116774166A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310547452.0
申请日:2023-05-15
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/38
Abstract: 本发明公开了一种基于电磁散射的背景欺骗式干扰方法,包括:确定用于作为背景对目标区域进行干扰的地形区域;对地形区域进行采样,获得采样点的高程信息;将地形区域作为面元后,基于采样点将该面元划分为多个子面元,并利用小斜率近似法和高程信息计算每个子面元的电磁散射系数;基于每个子面元的电磁散射系数,得到地形区域的电磁散射系数σ假;根据地形区域的电磁散射系数σ假和目标区域的电磁散射系数σ真生成欺骗式干扰场景的电磁散射系数σ总;基于欺骗式干扰场景的电磁散射系数σ总生成干扰回波信号后,将干扰回波信号发送至敌方SAR平台形成干扰。本发明提高了干扰的实时性和干扰背景的逼真度以及多样性,可以应用于对SAR的欺骗式干扰中。
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