一种模拟生物磁场测量结果的方法、设备及介质

    公开(公告)号:CN116580799A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310341318.5

    申请日:2023-03-31

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种模拟生物磁场测量结果的方法、设备及介质,该方法包括:根据需要模拟测量的生物磁场的属性确定对应的理论模型,通过所述理论模型对所述生物磁场进行模拟,得到模拟生物磁场;获取测量仪器的指标参数,根据所述测量仪器的指标参数对所述模拟生物磁场进行模拟测量,得到模拟测量结果。本发明解决了传统生物磁场的模拟中未考虑测量仪器本身性能技术指标影响生物磁场测量结果的问题,能更加真实地直接模拟使用不同的测量仪器对生物磁场进行测量的结果,从多个维度考虑测量仪器的技术指标对生物磁场测量结果的影响。

    一种脑磁图单次听觉诱发信号检测方法及电子装置

    公开(公告)号:CN112168167B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202011026442.5

    申请日:2020-09-25

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供提供了一种脑磁图单次听觉诱发信号检测方法及电子装置,包括:将待检测脑磁信号转换为一个二维矩阵数据,依次以各脑磁传感器为选定传感器,计算选定传感器与设定邻域内各传感器的相关系数,并根据选定传感器二维矩阵数据、设定邻域内各脑磁传感器的二维矩阵数据及相关系数,计算各选定传感器的增加信号;根据增加信号及各脑磁传感器的位置,得到脑磁信号视图;提取脑磁信号视图的信号空间分布特征,并对所述信号空间分布特征进行分类,判断待检测信号中包含的单次听觉诱发信号或噪声信号。本发明能够最大程度上保留原始信号的信息,而不会影响信号中包含的其余的信息,检测更加准确,计算也更加简便。

    一种用于激光稳频的单峰87Rb同位素原子滤光器及其滤光方法

    公开(公告)号:CN103701030A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201410004968.1

    申请日:2014-01-06

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于激光稳频的单峰87Rb同位素原子滤光器以及使用所述原子滤光器进行滤光的方法。该滤光器由外腔激光器1、光学隔离器2、第一半透半反镜3、第二半透半反镜4、第一高反镜5、自然铷泡6等器件组成。本发明利用同位素87Rb基态原子在磁场中的法拉第反常色散效应,通过永磁体等磁场源产生均匀磁场,使激光与原子相互作用,改变激光偏振方向。利用两块偏振棱镜限定激光透射偏振方向,选出特定频率光波,达到滤光的目的。通过温度控制系统使系统处于良好的工作状态。本发明的单峰原子滤光器结构简单,滤光性能高,工作稳定,寿命长,透射率达到78.0%以上,在原子与光相互作用的实验中,具有非常重要的意义。

    一种脑磁图单次听觉诱发信号检测方法及电子装置

    公开(公告)号:CN112168167A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011026442.5

    申请日:2020-09-25

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供提供了一种脑磁图单次听觉诱发信号检测方法及电子装置,包括:将待检测脑磁信号转换为一个二维矩阵数据,依次以各脑磁传感器为选定传感器,计算选定传感器与设定邻域内各传感器的相关系数,并根据选定传感器二维矩阵数据、设定邻域内各脑磁传感器的二维矩阵数据及相关系数,计算各选定传感器的增加信号;根据增加信号及各脑磁传感器的位置,得到脑磁信号视图;提取脑磁信号视图的信号空间分布特征,并对所述信号空间分布特征进行分类,判断待检测信号中包含的单次听觉诱发信号或噪声信号。本发明能够最大程度上保留原始信号的信息,而不会影响信号中包含的其余的信息,检测更加准确,计算也更加简便。

    基于超亮发光二极管的多路真随机数序列发生方法及装置

    公开(公告)号:CN104536721B

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201410743420.9

    申请日:2014-12-08

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种基于超亮发光二极管的多路真随机数序列发生方法及装置。装置包括:随机源,衰减器,光电探测器,示波器、计算机及稀疏波分复用器。方法包括以下步骤:一随机源产生一随机光信号;随机光信号通过一衰减器后注入一稀疏波分复用器中;稀疏波分复用器的每一路输出,都注入一光电探测器中;光电探测器将随机光信号转换为一模拟电信号;将所述各路模拟电信号注入一示波器,示波器将模拟电信号转换为数字信号并进行采集及存储后注入一计算机;计算机对数字信号进行后处理得到随机序列,并将其输出。能够保证最终输出序列的随机性和很小的关联性,也对光源的不同波长信号进行了充分的利用。

    通信波段的超窄带激发态法拉第反常色散原子滤光方法

    公开(公告)号:CN103825193B

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201410081641.4

    申请日:2014-03-07

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明属于空间光通信技术领域,具体涉及一种通信波段的超窄带激发态法拉第反常色散原子滤光方法。为有效提高激发态原子滤光器的泵浦效率,并克服因泵浦激光稳频模块导致的光路复杂、环境条件要求高、适应性差以及实用性低的问题,该滤光方案去除了外置稳频模块的操作步骤,而是利用滤光器内部的Rb原子蒸汽吸收峰作为频率标准,其操作过程更加简单,工作稳定性更好且效率更高,由于该方案结合多跃迁吸收带的产生原理,采用非常具有针对性的稳频方式,从而能够得到很好的泵浦效果。

    一种高度集成化的新型法拉第反常色散原子滤光器结构

    公开(公告)号:CN103972781B

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201410218727.7

    申请日:2014-05-22

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明属于原子滤光技术领域,具体涉及一种高度集成化的新型法拉第反常色散原子滤光器结构。所述滤光器为双层式结构,其上层包含电源模块、液晶显示屏以及电路模块,其下层为滤光器结构的主体部分,包含:温控模块、磁控模块;相对于现有的滤光器专利技术,本发明具有以下特色和优点:高度集成性:本发明将温控模块、磁控模块、电源模块、显示模块等集成到一起;可调谐性:利用温控和磁控模块对气泡谱线进行调谐;便捷性以及较高的商业价值。

    通信波段的超窄带激发态法拉第反常色散原子滤光方法

    公开(公告)号:CN103825193A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410081641.4

    申请日:2014-03-07

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明属于空间光通信技术领域,具体涉及一种通信波段的超窄带激发态法拉第反常色散原子滤光方法。为有效提高激发态原子滤光器的泵浦效率,并克服因泵浦激光稳频模块导致的光路复杂、环境条件要求高、适应性差以及实用性低的问题,该滤光方案去除了外置稳频模块的操作步骤,而是利用滤光器内部的Rb原子蒸汽吸收峰作为频率标准,其操作过程更加简单,工作稳定性更好且效率更高,由于该方案结合多跃迁吸收带的产生原理,采用非常具有针对性的稳频方式,从而能够得到很好的泵浦效果。

    心磁信号身份识别方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116467625A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310339796.2

    申请日:2023-03-31

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供了一种心磁信号身份识别方法、装置、电子设备及存储介质,涉及心磁信号识别技术领域。本发明实施例中,针对测量得到的心磁信号;先进行降噪处理;再将波形图转化为时间‑频率矩阵;并根据空间位置分布将数据重组为目标矩阵;利用心磁信号识别模型进行识别,匹配最接近的身份标识。本发明实施例中,使用深度学习模型(心磁信号识别模型)对目标矩阵进行识别,可以充分利用心磁信号的空间相关性的信息,并且由于通过深度学习模型,可以自动优化对于不同用户的心磁信号的特征信息的分辨过程,不会受到操作者主观因素的影响,更加具备实用性。同时使用为识别心磁信息特化的卷积神经网络结构,使得验证结果的精确度更高。

    一种双光子原子滤光器及其过滤光信号的方法

    公开(公告)号:CN104953460B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201510303113.3

    申请日:2015-06-05

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公布一种双光子原子滤光器及其过滤光信号的方法,双光子原子滤光器依次包括第一起偏器、第一磁体、铷泡、第二磁体和第二起偏器;还包括用于产生778nm泵浦激光的泵浦激光器、聚焦透镜和高反镜;第一、第二磁体产生一轴向静磁场,方向与铷泡的滤光方向平行;铷泡置于轴向静磁场内,轴向静磁场的方向与铷泡的滤光方向平行,由塞曼效应造成原子能级分裂,使得目标光信号经过所述原子滤光器过滤时,在泵浦光作用下在双光子跃迁谱位置产生透射峰,输出与泵浦光相同波段的光信号。本发明提供通带带宽窄,可应用在超高精密激光光谱稳频和新型光钟领域。

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