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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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公开(公告)号:CN116392132B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310667213.9
申请日:2023-06-07
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本申请适用柔性脑磁头盔技术领域,提供了一种柔性脑磁头盔及其传感器阵列空间定位方法。本申请头盔及定位方法通过将插槽的外形信息输入识别系统,同时在插槽上标记易于识别系统采集的定位点和辅助点,使得附着于柔性盔帽上表面的插槽无论如何改变空间位置,其中插入的传感器的空间位置都可以被识别系统计算出来。以传感器中气室中心点为基础的探头磁场方向即可被准确识别,使得脑磁头盔传感器阵列磁场中心的三维空间分布可以快速的基于三维光学扫描而得到。有助于提高脑磁定位的自动化水平和定位精度,同时也节约大量的人工对插槽进行标号和记录位置的时间,为磁源信号与人脑配准、溯源定位提供更精准的位置信息。
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公开(公告)号:CN112914579A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110086688.X
申请日:2021-01-22
Applicant: 季华实验室
IPC: A61B5/245
Abstract: 本发明涉及一种磁场补偿设备及其补偿线圈结构和磁场补偿方法,基于函数优化设计补偿线圈结构,并基于平面型载流面,针对每一个目标磁场在载流面上设计一组对称线圈进行动态补偿,能够适应多种类型的目标待补偿磁场分布,通过这种结合了目标磁场分布特征优化设计的线圈设备,能够有效消除背景电磁场对脑磁探测信号的影响,实现高精度脑磁图屏蔽房磁场的补偿和抵消,而且所述磁场补偿设备和所述补偿线圈结构简单、易于实现且构建成本低。
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