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公开(公告)号:CN106382980A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201611093434.6
申请日:2016-12-02
Applicant: 中北大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明涉及光学领域和微纳系统领域,具体为基于回音壁模式的端面耦合光栅芯片级多环波导腔级联矢量高灵敏声传感器,包括中心环形波导腔,中心环形波导腔四周均匀耦合有方位环形波导腔,中心环形波导腔上还耦合有纳米端面耦合输入光栅,每个方位环形波导腔上还耦合有纳米端面耦合输出光栅,每个纳米端面耦合输出光栅都和光电探测器连接,光电探测器和AD采集模块连接,AD采集模块和FPGA处理器连接,FPGA处理器再与PC机连接。本发明与传统声探测系统相比,解决了传统声探测系统存在的灵敏度低、信号传输损耗大、抗电磁干扰能力差等问题,实现高灵敏度、长探测距离、能够在强电磁干扰等极端环境正常工作的声信号探测。
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公开(公告)号:CN119757836A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510263353.9
申请日:2025-03-06
Applicant: 中北大学 , 华阳新材料科技集团有限公司
Abstract: 本申请属于电压信号测量技术领域,具体涉及一种负压吸盘式电压信号测量装置,柔性吸盘的边缘固定在腔体底部的边缘,柔性吸盘的中心设有开口,开口通过导通管联通弹性空腔,导通管可移动地贯穿腔体的顶部,第一环形电极和第二环形电极设置在柔性吸盘上腔体的外侧,第一环形电极位于靠近腔体的边缘一侧,第二环形电极位于靠近柔性吸盘的中心一侧,第一环形电极和第二环形电极不接触。本发明通过柔性吸盘形成的负压吸附力,使得电极与待测物体表面紧密接触,避免了因接触不良导致的测量误差;同时,设计了双环形电极,两者相互配合,提高了信号的纯净度和测量精度。综合以上效果,本发明在电压信号测量技术领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119067118A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411044797.5
申请日:2024-08-01
Applicant: 中北大学
IPC: G06F40/295 , G06F18/10 , G06F18/214 , G06F18/25 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本申请涉及自然语言处理领域,具体提供了一种基于自然语言处理的中医医案的命名实体识别方法,该方法包括如下步骤:S1,获取医案数据,预处理后得到标准数据集;S2,构建命名实体识别模型;S3,对命名实体识别模型进行训练和测试;S4,将待识别文本输入训练后的命名实体识别模型,命名实体识别模型输出预测结果。本申请中BERT模型关注全局依赖性,距离较远的文本之间的依赖关系被关注,BiLSTM模型关注了词汇间的直接顺序和局部上下文。将BERT模型输出的文本序列信息与经过BiLSTM模型、多头注意力机制处理后的文本序列信息进行拼接融合,多头注意力机制增强了相邻信息间的序列信息关联,从而本申请方法对中医医案进行命名实体识别的准确率较高。
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公开(公告)号:CN118837609A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411035993.6
申请日:2024-07-31
Applicant: 中北大学 , 华阳新材料科技集团有限公司
Abstract: 本申请属于弱电压信号测量技术领域,具体涉及一种场效应管弱电压信号测量装置,包括衬底、源极、漏极、绝缘层、栅极、接地电极,源极和漏极置于衬底的顶部,在源极和漏极之间衬底的表面形成沟道区,绝缘层位于沟道区上,栅极置于绝缘层上,接地电极置于衬底上栅极相对的一侧;应用时,将栅极贴附在待测物体上。本发明应用场效应管测量物体表面弱电压信号,利用场效应管的高输入阻抗特性,减少了信号测量过程中接触电阻变化对信号的影响,提升了信号的稳定性和准确性,降低了最终获得的电压信号中的噪声水平,在弱电压信号测量技术领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115655539A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211418312.5
申请日:2022-11-14
Applicant: 中北大学
Abstract: 本申请涉及传感技术领域,具体提供了一种压阻式压力传感器,该压阻式压力传感器包括硅基层、金属引线。硅基层的一个侧面设置有凹陷结构,凹陷结构的底部形成硅膜片,硅膜片远离凹陷结构一侧的表面上设置有超浅掺杂区,金属引线固定设置于硅基层远离凹陷结构一侧,金属引线至少一端与超浅掺杂区固定接触。超浅掺杂区通过金属引线连接入电回路中。金属引线使用磁控溅射或沉积法制备。超浅掺杂区采用低能量的离子注入工艺制造。凹陷结构采用时分复用法刻蚀技术制备。本发明中超浅掺杂区的掺杂厚度为纳米数量级,这样在微小压力环境中形变量较小的情况下,仍然能够引起较大的电阻值变化,从而实现微小压力的高灵敏探测。
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公开(公告)号:CN115227210A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210814043.8
申请日:2022-07-11
Applicant: 苏州恒朝科技有限责任公司 , 中北大学
Abstract: 本申请涉及信号处理领域,具体提供了一种基于EEMD‑CSI算法的脉搏信号采集处理方法,该方法包括如下步骤:S1,获取待处理的脉搏信号;S2,分解和重构获取的待处理脉搏信号;S3,获取重构信号的基线漂移拟合序列,并计算得到处理后的脉搏信号。本发明方法中待处理的脉搏信号通过EEMD算法分解为若干个IMF分量,并得到各个IMF分量对应的频谱;选择频率在0.2~20Hz的IMF分量进行重构。通过CSI算法得到符合连续可导的基线漂移拟合序列,重构信号减去基线漂移拟合序列的结果为最终的处理后的脉搏信号。因此,本发明方法去除了待处理脉搏信号中的高频噪声、低频噪声、基线漂移,同时还保留了非线性特征,因此,本发明方法处理后的脉搏信号更加贴近真实的脉搏信号。
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公开(公告)号:CN114692698A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210429753.9
申请日:2022-04-22
Applicant: 中北大学
Abstract: 本申请涉及计算机领域,具体提供了一种基于残差网络的一维心电数据分类方法,该方法包括如下步骤:S1,获取心电数据并对其进行预处理;S2,构建网络模型;S3,对构建的网络模型进行训练和测试;S4,使用测试好的网络模型对心电数据进行分类。步骤S2构建的网络模型包括卷积层+BN层+ReLU激活函数+全局最大池化层、RE1.1残差模块、RE2残差模块、全局平均池化层+全连接层,具体地,本发明对残差网络进行了改进,在残差块的使用上仅使用了RE1.1,去掉了原始网络中的RE1.2,并在RE1.1后直接连接上了RE2进行特征数与通道数的同步融合,最后通过全连接层进行特征拉平并进行SoftMax分类。本发明方法对多类别心电数据的分类准确率较高,且训练与测试所需时间较短。
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公开(公告)号:CN110129775B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201910413412.0
申请日:2019-05-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种在硅纳米线阵列上形成Ag颗粒的方法,包括如下步骤:步骤一、制备硅纳米线阵列,然后将制备好的硅纳米线阵列放置在培养皿中;步骤二、将放置有硅纳米线阵列基板的培养皿移至振荡台,设定振动参数;步骤三、将硝酸盐溶液均匀滴加在硅纳米线阵列基板上;步骤四、持续将氨水均匀滴加在硅纳米线阵列基板上;步骤五、将乙醛均匀滴加在硅纳米线阵列基板上;步骤六、使用清洗液清洗硅纳米线阵列基板,该在硅纳米线阵列上形成Ag颗粒的方法,操作简单,使用的仪器简单,制备环境要求低,对材料的要求低,而且制备时间短。
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公开(公告)号:CN111968332A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010971584.2
申请日:2020-09-16
Applicant: 中北大学
IPC: G08B17/00 , G08B17/103 , H02J7/35
Abstract: 本发明涉及自供电光电式森林火灾的烟雾报警器及系统,主要涉及火灾预警领域。本申请提供的烟雾报警器包括:基座、壳体、光源、光电传感器、太阳能电池板和报警装置,该烟雾报警器工作的时候,该太阳能电池板吸收太阳能,用于给该光源供电,由于壳体上设置有多个透气孔,周围环境的气体通过透气孔进入到空腔,光源发出的光需要经过该空腔到达光电传感器,若周围环境的气体中存在烟雾,且由于烟雾的透光率远小于空气的透光率,光源产生的光到达光电传感器上的光的量减少,基于光电传感器的原理,该光电传感器产生的电量随着吸收光的减少而减弱,破坏了该光电传感器的电路状态,该烟雾报警器进行火灾报警。
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公开(公告)号:CN111953281A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010976608.3
申请日:2020-09-16
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及光电-热电的复合发电装置及系统,主要涉及发电装置领域。本申请提供的复合发电装置包括:光电结构、热电结构和散热结构;由于该光电结构可以吸收较短波长的光,并将产生的电子通过二氧化钛层进行扩散,根据表面等离激元原理,在导电玻璃表面形成电子有序移动,从而形成电流;该热电层将透射波长为较长的光进行吸收,由于该热电层具有很高的热效应,将光能转化为热能传递到聚二甲基硅氧烷薄膜、第一热电臂、第二热电臂和聚对苯二甲酸乙二酯薄膜上,由于该热电结构的另一侧设置有散热结构,该导热层和多个散热翅片加快散热,由于塞贝克效应,则该聚二甲基硅氧烷薄膜和聚对苯二甲酸乙二酯薄膜之间产生电流。
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