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公开(公告)号:CN113786592A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111194023.7
申请日:2021-10-13
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明一种穿戴式测力滑雪杖系统,包括穿戴式测力滑雪杖和用于对运动员拍照的摄像头,穿戴式测力滑雪杖包括压拉传感器、背板,压拉传感器的上侧连接有把手,压拉传感器的下侧连接有转接杆,转接杆的内侧安装有加速度传感器,转接杆的下侧安装有支撑杆,转接杆的外侧套设有转接器,转接器包括可开合的环形夹板,环形夹板的本体上开设有接电口和出电口,接电口和出电口之间通过导线连接,加速度传感器及压拉传感器均通过导线与转接器的接电口连接,出电口的另一端连接有电导线,电导线绕设在背板上的导线收放机构上,并且与电子计数器电连接。该穿戴式测力滑雪杖体积小且轻便、可穿戴,能够进行力的测量。
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公开(公告)号:CN113786592B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202111194023.7
申请日:2021-10-13
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明一种穿戴式测力滑雪杖系统,包括穿戴式测力滑雪杖和用于对运动员拍照的摄像头,穿戴式测力滑雪杖包括压拉传感器、背板,压拉传感器的上侧连接有把手,压拉传感器的下侧连接有转接杆,转接杆的内侧安装有加速度传感器,转接杆的下侧安装有支撑杆,转接杆的外侧套设有转接器,转接器包括可开合的环形夹板,环形夹板的本体上开设有接电口和出电口,接电口和出电口之间通过导线连接,加速度传感器及压拉传感器均通过导线与转接器的接电口连接,出电口的另一端连接有电导线,电导线绕设在背板上的导线收放机构上,并且与电子计数器电连接。该穿戴式测力滑雪杖体积小且轻便、可穿戴,能够进行力的测量。
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公开(公告)号:CN105911013B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610242902.5
申请日:2016-04-18
Applicant: 宁波大学
IPC: G01N21/3563 , G01N33/552 , G01N33/551
Abstract: 本发明公开了一种分子检测用硫系玻璃薄膜生物传感芯片,包括自下而上依次叠置的衬底、包层薄膜、芯层薄膜和功能化层;衬底为硅片或石英玻璃片;包层薄膜的组成为Ge‑Te系硫系玻璃材料,包层薄膜的厚度为10~1000μm;芯层薄膜的组成为Ge‑Ga‑Te系硫系玻璃材料,芯层薄膜的厚度为0.5~10μm;功能化层为金纳米层,功能化层的厚度为5~100 nm;与III‑V半导体材料为基础的传感芯片相比,本发明生物传感芯片采用硫系玻璃材料,其毒性较小;本发明分子检测用硫系玻璃薄膜生物传感芯片的制备方法简便易行,制备的通过形成倏逝波原理的波导结构,工作范围在2~20μm,可用于病原体检测和分子识别,通过分子官能团的振动吸收信号放大并与分子特征图谱对比获得被检测分子信息。
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公开(公告)号:CN112107845A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010937062.0
申请日:2020-09-08
Applicant: 宁波大学
IPC: A63B71/06
Abstract: 本发明公开了一种冰球运动员的动作分析系统,包括:动作采集模块、动作分析模块、中央处理器、远程通信模块和监测终端;动作采集模块,用于采集运动员的动作参数信息;动作分析模块,用于根据运动员的动作参数信息分析其动作变化和竞技状态;中央处理器,将运动员的动作参数信息与动作分析模块得出的动作变化和竞技状态进行处理,并通过远程通信模块发送至监测终端。本发明通过对冰球运动员动作进行分析,能够对冰球运动员的击球动作判断,从而实现对运动员的竞技状态进行监测,且便于运动员后续的误动作进行改进、改善。
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公开(公告)号:CN105911013A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610242902.5
申请日:2016-04-18
Applicant: 宁波大学
IPC: G01N21/3563 , G01N33/552 , G01N33/551
CPC classification number: G01N21/3563 , G01N33/551 , G01N33/552
Abstract: 本发明公开了一种分子检测用硫系玻璃薄膜生物传感芯片,包括自下而上依次叠置的衬底、包层薄膜、芯层薄膜和功能化层;衬底为硅片或石英玻璃片;包层薄膜的组成为Ge?Te系硫系玻璃材料,包层薄膜的厚度为10~1000 μm;芯层薄膜的组成为Ge?Ga?Te系硫系玻璃材料,芯层薄膜的厚度为0.5~10 μm;功能化层为金纳米层,功能化层的厚度为5~100 nm;与III?V半导体材料为基础的传感芯片相比,本发明生物传感芯片采用硫系玻璃材料,其毒性较小;本发明分子检测用硫系玻璃薄膜生物传感芯片的制备方法简便易行,制备的通过形成倏逝波原理的波导结构,工作范围在2~20 μm,可用于病原体检测和分子识别,通过分子官能团的振动吸收信号放大并与分子特征图谱对比获得被检测分子信息。
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