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公开(公告)号:CN117470913A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311422372.9
申请日:2023-10-30
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明提出了一种动物可穿戴生物化学传感联合气体检测装置,包括采集前端电路模块以及上位机,其特征在于所述采集前端模块包括脑电采集模块、气体采集模块、MCU模块以及蓝牙模块,通过魔术贴固定在动物背部;所述脑电采集模块用于隔着动物皮层非创伤检测动物脑电信号;所述气体采集模块用于采集特定的气体信号;采集的信号经过MCU模块进行模数转换后,通过蓝牙模块发送到上位机;所述上位机用于接收并处理采集前端模块传输来的数据,实时显示脑电和气体信号波形。本发明提出了一种能够在复杂气体环境下对特定气体进行检测的生物化学传感联合气体检测装置,能够实现有嗅和无嗅气味的双重识别,具有可穿戴佩戴、轻巧便携等显著优点。
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公开(公告)号:CN112329576B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202011167532.6
申请日:2020-10-27
Applicant: 南京大学 , 南京中拓科技有限公司
IPC: G06F7/544
Abstract: 本发明提出了一种汽车安全带卷簧位置识别方法,该方法通过图像边缘检测以及霍夫圆检测对安全带卷簧位置偏离情况进行识别,其特征在于:对卷簧图像进行压缩处理,对压缩后的图像进行边缘检测,用霍夫圆检测分别对外盖圆心以及卷簧内径圆心进行检测,以外盖圆心为参考点,计算卷簧内径圆心相对于参考点的偏移位置。本发明具有算法简单、易实现、易操作的显著优点。
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公开(公告)号:CN109884612B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN201910174228.5
申请日:2019-03-07
Applicant: 南京大学
IPC: G01S7/4865 , G01S7/4863 , G01S17/26
Abstract: 本发明公开了一种多通道单光子雪崩二极管探测器的脉冲时间压缩方法,具体为:多路单光子雪崩二极管组成探测阵列,每路单光子雪崩二极管之间相互独立,且每路单光子雪崩二极管淬灭电路分别与一路脉冲时间压缩电路连接;每路单光子雪崩二极管经过各自对应的淬灭电路作用产生一路宽脉冲信号,宽脉冲信号再由脉冲时间压缩电路进行脉冲时间压缩,产生一路窄脉冲信号;总线电路将多路经脉冲时间压缩后的窄脉冲信号合并到一路总线上作为一个像素点对外输出。本发明的方法能有效避免多通道单光子雪崩二极管探测器因每一路死区时间对总线占用时间过长而导致的信号不可分辨、信号漏判误判等问题,同时能提高总线上信号的传输带宽。
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公开(公告)号:CN115371676A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210977664.8
申请日:2022-08-15
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明提出了一种基于低频电场探测的室内定位装置及方法,其特征在于,定位装置由若干微型低频电场发射源、若干低频电场接收模块、系统软件组成,微型低频电场发射源根据频率‑人员映射关系产生相应频率的电场并被佩戴在被定位人员身上,低频电场信号接收模块依据低频电场接收模块编号‑位置映射关系被编号并安装在室内指定位置,当被定位人员经过某个低频电场接收模块时,其身上佩戴的微型低频电场发射源发出的电场信号将被经过的低频电场接收模块采集处理,并将得到的电场频率信息、接收模块编号和当前时间发送给系统软件处理得到位置‑人员信息。
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公开(公告)号:CN115166007A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210894479.2
申请日:2022-07-27
Applicant: 南京大学 , 中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院
IPC: G01N27/416 , G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种细胞电位非接触检测装置。该装置包括非接触层、PCB基底电极、信号转接口、细胞培养皿、多通道信号处理电路系统板和上位机。在现有胞外电位传感器的基础上增加非接触层,通过合理选择非接触层的材质及厚度,可以实现细胞外电位的非接触式检测。本装置改善了细胞与电极间的耦合情况,增加了对电极尺寸、材质选择的灵活性,简化了电极制作,且容易替换,检测方便。
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公开(公告)号:CN114034939B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202111323109.5
申请日:2021-11-09
Applicant: 南京大学
IPC: G01R29/12
Abstract: 本发明提出了一种基于电荷感应的低频宽带电场仪,可探测空气、大气或海水中强度20μV/m至60kV/m、频率1Hz至16kHz范围内的电场信号,包括依次连接的前端探测电极、电荷感知芯片、高通滤波电路、模数转换电路、微控制器电路、上位机;前端探测电极将不同介质中的电场信号感应为电荷信号;电荷感知芯片将电荷信号转换为模拟电压信号;高通滤波电路对模拟电压信号进行高通滤波;模数转换电路将模拟电压信号转换为数字信号;微控制器电路将数字信号传输至上位机;上位机实时显示电场波形和FFT频谱图,并标定计算出电场信号强度。本发明基于电荷感知芯片,使用多种增益电极探测电场强度,相较于其他电场仪有高灵敏度、频率探测范围宽、使用场景广等优势。
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公开(公告)号:CN114864036A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210527599.9
申请日:2022-05-16
Applicant: 南京大学
IPC: G16H15/00 , G16H10/60 , H04L51/046 , A61B5/333 , A61B5/318
Abstract: 本发明提出了一种心电监测和记录的前后端系统,包括前端系统和后端系统,其特征在于:所述前端系统包括用户登录、连接设备、数据实时显示以及心电报告;所述后端系统包括数据存储以及报告生成;所述用户登录,用于进入用户系统;所述连接设备,用于连接心电监测设备,传输并处理数据;所述数据实时显示,用于实时显示波形并同时上传服务器;所述心电报告,用于查看年度、月、日报告;所述数据存储,用于将数据储存在数据库;所述报告生成,用于在服务器自动生成报告并储存数据库,返回给前端。本发明为监测心脏健康提供了便捷服务,能够实时监测心电状态,数据上传服务器并生成报告,以便随时查看,使心电监测快捷、直观、高效、安全、数据化。
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公开(公告)号:CN114795142A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210260554.X
申请日:2022-03-16
Applicant: 南京大学
IPC: A61B5/0205 , A61B5/1455 , A61B5/00 , A61G10/02
Abstract: 本发明提出了一种低压舱可穿戴生命体征监测系统,包括协调器、PPG终端、温度终端、保温装置、PC机以及上位机,其特征在于所述协调器基于Zigbee协议组建传感器网络,控制终端工作以及数据传输;所述PPG终端和温度终端采集PPG信号以及多点体温数据;所述保温装置在低压舱低温条件下维持协调器工作稳定性;所述PC机以及上位机对接收数据进行处理,实时计算血氧饱和度、体温、脉率和呼吸频次并存储。本发明基于Zigbee无线传输技术,提出了一种能够应用到低压舱等密闭环境的可穿戴生命体征监测系统,在低压、高低温等极限条件下仍具有良好的工作稳定性,实现血氧饱和度、体温、脉率以及呼吸的实时连续监测,具有成本低、轻巧便携、拓展性强等显著优点。
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公开(公告)号:CN108871321B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201710321926.4
申请日:2017-05-09
Applicant: 南京大学
IPC: G01C21/12
Abstract: 本发明提出了一种运动目标的探测定位方法。利用三个呈等腰直角三角形放置的金属极板同时感应目标经过时电荷量的变化,再由分别接入三个金属极板的电荷传感器将产生的感应电荷量转换成电压量并做微分处理,最后由采集处理模块分别采集和测量三组电压波形的过零点和峰谷值之间的时间差,然后经过公式计算则可得到目标的运动速度、运动方向、与金属极板的垂直距离、以及运动路线参数,从而实现运动目标的定位。本发明方法显著特征为基于三个极板感应电荷变化和检测几个特征时间点实现运动目标定位,无需精确测定幅值以及数字信号通信实现定位,具有抗干扰能力强、抗遮挡能力强、算法简单、易实现、低成本等显著优点。
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公开(公告)号:CN112399299B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202011242961.5
申请日:2020-11-09
Applicant: 南京大学
IPC: H04R1/10
Abstract: 本发明提出了一种环境音监听的装置及方法。首先在本系统中标定人耳舒适区的声压级信号对应的电信号y0,并计算该电信号y0的短时能量E0,然后通过麦克风及麦克风驱动将环境音从声压级信号转换成电信号x(n),x(n)经过固定增益电路后的信号为d(n),计算d(n)的短时能量E(n),根据E(n)和E0可得到可变增益器的增益K(n),最后将d(n)经过可变增益器得到的电信号y(n),经扬声器发出变成声信号。本发明的显著特征在于:首先对声压级信号和电信号进行标定,然后通过将环境音的声压级信号转换成电信号,并计算其短时能量E(n),通过调整可变增益器的增益,使处理后的环境音输出音量在人耳舒适区范围内,具有稳定度高,实时性好,用户体验好等显著优点。
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