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公开(公告)号:CN113768505A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110920937.0
申请日:2021-08-11
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本申请属于脑磁图探测技术领域,提供一种穿戴式脑磁图仪环境噪声抑制系统和方法,系统包括磁屏蔽房、脑磁测量帽、原子磁力计探测传感器阵列、原子磁力计参考传感器阵列,被试者头戴所述脑磁测量帽置于所述磁屏蔽房内,所述原子磁力计探测传感器阵列设置在所述脑磁测量帽内,所述原子磁力计参考传感器阵列设置在被试者头部上方,该系统结构更加简易,轻便和灵活。此外,本申请提供的穿戴式脑磁图仪环境噪声抑制方法无需对每个原子磁力计探测传感器进行梯度式排布配置,在保持原有柔性测量帽上探测传感器配置不变的基础上,即可实现保持脑磁信号强度不衰减且有效抑制屏蔽房环境噪声,提升脑磁信号信噪比。
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公开(公告)号:CN113189528B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110736592.3
申请日:2021-06-30
Applicant: 季华实验室
IPC: G01R33/032
Abstract: 本申请涉及一种应用于小型化原子磁力计的读出方法、装置、设备及介质,所述方法包括接收并响应磁力计读出请求;基于预设温度驱动无磁加热片对小型化磁力计探头的原子气室进行恒温加热;采集当前静磁场数据并基于预设剩磁强度对三轴线圈进行磁场补偿;采集光电二极管的输出信号;基于锁相放大器对输出信号进行解调放大处理;基于PID算法对锁相放大器输出进行锁零操作,并将反馈信号反馈至三轴线圈,此时反馈信号产生的磁场即为测量磁场;存储反馈信号。本申请能够实现小型化原子磁力计稳定处于SERF工作状态。
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公开(公告)号:CN113189528A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110736592.3
申请日:2021-06-30
Applicant: 季华实验室
IPC: G01R33/032
Abstract: 本申请涉及一种应用于小型化原子磁力计的读出方法、装置、设备及介质,所述方法包括接收并响应磁力计读出请求;基于预设温度驱动无磁加热片对小型化磁力计探头的原子气室进行恒温加热;采集当前静磁场数据并基于预设剩磁强度对三轴线圈进行磁场补偿;采集光电二极管的输出信号;基于锁相放大器对输出信号进行解调放大处理;基于PID算法对锁相放大器输出进行锁零操作,并将反馈信号反馈至三轴线圈,此时反馈信号产生的磁场即为测量磁场;存储反馈信号。本申请能够实现小型化原子磁力计稳定处于SERF工作状态。
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公开(公告)号:CN112914578A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110073793.X
申请日:2021-01-20
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明涉及一种MEG源定位方法,包括:结合柔性头盔装置和原子磁力计对被试者进行单任务多区域的数据采集,对多区域多通道数据进行归一化处理;计算实时动态的噪声系数,对多通道数据进行噪声抑制;针对降噪后的数据获取多通道数据的频谱信息,并在频域空间内分割感兴趣的频段,对各个感兴趣的频段获取对应频段的时域数据;利用的被试者的T1磁共振模板、MEG原子磁力计坐标信息计算被试者正向传递函数;估计多频段时域数据的源空间分布,准确定位被试者脑磁源信号分布。本发明还涉及一种MEG源定位系统。本发明能够解决极少数探测器条件下脑磁源精确定位问题,提高MEG系统的空间分辨率,满足MEG系统的实时性定位需求。
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公开(公告)号:CN112865779A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110013826.1
申请日:2021-01-06
Applicant: 季华实验室
IPC: H03K19/0175
Abstract: 本发明公开了一种信号转换电路及转换装置,该信号转换电路包括所述信号转换电路包括电光转换电路、光纤及光电转换电路。所述电光转换电路在接收到电平信号时开启,并将接收的电平信号转换为预设波长的光信号,通过光纤将所述光信号传输至光电转换电路,所述光电转换电路在接收到所述预设波长的光信号时开启,并将所述光信号转换为电平信号。本发明技术方案通过光纤、采用光电隔离的方式将电平信号从一侧传输至另一侧,实现了对电磁干扰的隔离,从而避免了电磁干扰从导线中进入。
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公开(公告)号:CN112505595A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011300255.1
申请日:2020-11-19
Applicant: 季华实验室
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明提供的一种高带宽高灵敏闭环SERF原子磁力计装置,通过引入PID形成闭环控制,大幅提高了系统频率响应‑3dB带宽,可以达到kHz级别,提高了高频探测灵敏度;此外,通过调节P,I,D三个参数可自由且精确控制SERF原子磁力计带宽大小和灵敏度曲线,从而保证实际测量所需频率范围灵敏度达到最高。此外,通过PID控制实时补偿测量磁场,将探测轴方向磁场始终锁定在零点位置,从而大幅提高了装置响应线性区间和磁场测量动态范围,减弱了对外界环境的屏蔽要求。
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