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公开(公告)号:CN111700604A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010467483.1
申请日:2020-05-28
Applicant: 中北大学
IPC: A61B5/024 , A61B5/053 , A61B5/1455
Abstract: 本发明涉及检测腕表及其检测方法,主要涉及人体监测领域。本申请提供的检测腕表包括:腕带和测量主体,腕带连接在测量主体的两端,测量主体包括:壳体、单片机、显示器、压力传感器、数据传输装置和多个生物电阻抗传感器;封闭腔远离显示器一侧和靠近显示器一侧均设置有生物电阻抗传感器,即当佩戴者佩戴该检测腕表的时候,可以通过多个生物电阻抗传感器分别和人体形成的电路,可以测量人体的电阻值,根据电阻值与体脂的关系,进一步获取该佩戴者的体脂情况,根据佩戴者的体脂情况计算出该佩戴者的减脂计划,并通过压力传感器和测重挂钩配合形成一个称重装置,通过对佩戴者摄入食物质量的控制,从而达到控制该佩戴者体重的目的。
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公开(公告)号:CN111551702A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010390041.1
申请日:2020-05-11
Applicant: 中北大学
IPC: G01N33/497 , G01N27/42 , G01N27/26 , A61B5/00
Abstract: 本发明涉及一种仿中医的闻诊方法及系统,主要涉及气体诊断领域。本申请通过获取待诊案例所产生的气体,并分析提取待诊案例的气体的组分和各组分的含量,根据预设气体和病变位置的对应关系,将获取的该待诊案例的气体的组分进行匹配,就可以得到该待诊案例的病变位置,并且分析该待诊案例中气体的各组分的含量,根据各组分含量与病变程度的关系,将得到的病变位置进行排序输出,本申请通过将待诊案例的气体与预设气体的成分进行比较,就可以得到该待诊案例的病变位置,使得对待诊案例诊断的准确度更高,并且避免了由医生主观意识所导致的误诊的产生。
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公开(公告)号:CN110693519A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911097396.5
申请日:2019-11-12
Applicant: 中北大学
IPC: A61B7/04
Abstract: 一种基于MEMS传感器的榫卯式心音探头,属于医疗器械技术领域,解决心音探头由于检测到的心音信号弱、极易受外部环境干扰的技术问题。解决方案为:榫卯式心音探头通过燕尾与燕尾槽使得探测头、连接体、探头底座、防护胶圈、负压囊连接扣件和负压囊依次连接,通过榫卯式结构设计,将心音检测探头模块化分解,再微结构一体化集成,极大的缩小了探头的体积,同时降低了工艺制作难度,在增强了仿生学“纤毛”传感器芯片检测的灵敏性的同时,又极大的降低了环境噪声对其的影响,提高了其信噪比。
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公开(公告)号:CN110530606A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910908003.8
申请日:2019-09-25
Applicant: 中北大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明为一种湍流传感器的测试系统及其测试方法,属于湍流探测技术领域。本发明包括气压水箱、水泵、空气压缩机、流量计、喷水柱桶和积水槽,气压水箱分为密闭部和敞口部,水泵置于敞口部内并通过抽水阀与密闭部连接,空气压缩机、流量计均与密闭部连接,流量计的另一端与喷水柱桶底部连接,喷水柱桶的顶部与积水槽连接,积水槽分为同心设置的主水槽和副水槽,主水槽通过输水管路与敞口部连接,副水槽上设置有用于固定待测湍流传感器的固定支架。本发明测试系统能够有效地进行湍流传感器的湍流实验,测量不同水流流速下传感器受到的剪切力大小,从而为该传感器外场海洋环境下的实验提供有力的方案与数据支持。
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公开(公告)号:CN105468873B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201510988227.6
申请日:2015-12-24
Applicant: 中北大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明属于集成光学领域和材料表面工程领域,尤其涉及采用激光以降低波导侧壁粗糙度的方式降低硅光波导散射损耗的仿真模拟方法,具体为一种硅基光波导激光表面光滑化仿真方法,解决了使用激光对硅基光波导做表面粗糙度处理过程中,凭经验设置工艺参数的不准确,成功率低等关键问题。该数值仿真方法可以重现任何工艺制作的波导侧壁产生的粗糙表面。根据还原的侧壁真实形貌,结合相变要求的熔深、时长数据,获得相应的激光能量密度、入射角、脉冲时长参数。为工艺过程提供了准确可靠的参数数据。本发明分析结果准确性、精度高,极大地缩短了工艺参数获得的周期,为光波导器件的大规模生产和自适应加工奠定了坚实的基础。
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公开(公告)号:CN106684199B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201710075997.0
申请日:2017-02-13
Applicant: 中北大学
IPC: H01L31/09 , H01L31/0232 , G01J5/10
Abstract: 本发明属于光学领域和微纳系统领域,具体为一种金属微纳超结构表面等离激元超快探测结构。金属微纳超结构表面等离激元超快探测结构,包括Si基底,Si基底上生长有一层二氧化硅,二氧化硅层上设有一层石墨烯薄膜,石墨烯薄膜上两侧分别都设有方块状金属Au块,两方块状金属Au块之间的石墨烯薄膜设有一层TiO,TiO层上均布有球状金属Ag,球状金属Ag上设有一层石墨烯薄膜覆盖层,球状金属Ag之间具有纳米级间隙,解决了石墨烯制作的光电探测器由于光生载流子较少使得灵敏度受限、传输速度较慢等问题。
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公开(公告)号:CN106679659A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710014027.X
申请日:2017-01-10
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及惯性传感器信号去噪方法,具体是一种基于参数可调非线性跟踪微分器的信号去噪方法。本发明解决了现有惯性传感器信号去噪方法去噪性能较差的问题。一种基于参数可调非线性跟踪微分器的信号去噪方法,该方法是采用如下步骤实现的:步骤1:将真实的惯性传感器信号X(t)分解到不同频域内;步骤2:计算出x1(t)、x2(t)、...、xn(t)的熵值;步骤3:利用非线性跟踪微分器对xn(t)进行多次跟踪,通过观察跟踪曲线得到δ值的最大值N;步骤4:根据熵值E1、E2、...、En的比例关系确定不同熵值所对应的δ值;步骤5:分别对x1(t)、x2(t)、...、xn(t)进行去噪;步骤6:对y1(t)、y2(t)、...、yn(t)进行信号重构。本发明适用于惯性导航系统。
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公开(公告)号:CN106409984A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611092921.0
申请日:2016-12-02
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于和光学领域和微纳系统领域,具体为一种“三明治”型超快光电探测金属超结构的制作方法。该结构包括表面生长一层二氧化硅的硅基片、在基片上转移的一层石墨烯薄膜、在石墨烯薄膜上沉积的方形孔洞阵列结构金属Ag薄膜层、电介质层、电介质层两端生长的金属Au电极薄膜层,以及整个结构的石墨烯覆盖层。利用方形孔洞阵列结构光学异常透射增强效应局域表面等离激元辐射增强效应耦合能够有效增强石墨烯薄膜光吸光性能以及光生载流子的产生,同时,本发明制得的金属超结构中夹心层的贵金属超材料结构具有的纳米级间隙能够使得石墨烯产生的光生载流子在其寿命内得到有效的收集,其光响应时间可以达到纳秒量级,从而实现了超快速的光电探测。
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公开(公告)号:CN106405450A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611099395.0
申请日:2016-12-05
Applicant: 中北大学
IPC: G01R33/032 , B81B7/02
CPC classification number: G01R33/032 , B81B7/02
Abstract: 本发明公开了一种端面耦合纳米光波导双光路芯片级磁强计,包括激光器,所述激光器出射的光束通过端面耦合输入端Ⅰ耦合进入Y波导分束器,其中一束光经过相位调制单元后输出,另外一束光经调节补偿后输出,两路光束再分别经过垂直耦合光栅Ⅱ和垂直耦合光栅Ⅲ输出,分别依次经过偏振片、衰减片、波片、准直、聚焦之后进入气室,出射后,两束光经过探测单元转化为电信号后经过减法器输入集成电路芯片,所述集成电路芯片对激光器和相位调制单元进行调控。本方案相比于单光路的芯片级磁强计方案,该方案通过双光路共模抑制可以大大减小光功率起伏和频率起伏噪声的影响,有效提高CPT磁强计的信噪比,从而可以大大提高芯片级磁强计的灵敏度。
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公开(公告)号:CN104075703B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410351123.X
申请日:2014-07-23
Applicant: 中北大学
IPC: G01C19/66
Abstract: 本发明公开了一种基于高K氟化物谐振腔的谐振式光学陀螺,其由激光器、分束器、相位调制器、环形共振器、三角棱镜、氟化物楔形腔、探测器、锁相放大器、PI电路、加法器、高压放大器、信号发生器、隔离器构成。PI电路对光信号进行调制使得从A、B探测器输出的信号中提取出能反应载体旋转角速率的物理量,并且根据该物理量分别改变控制光源出射光的频率和相位调制器的调制电压,实现对光路的反馈,最终达到使在氟化物楔形腔中顺逆时针传播的光路都谐振的目的。
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