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公开(公告)号:CN116189903A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310159658.6
申请日:2023-02-23
Applicant: 西安电子科技大学 , 河北医科大学第二医院
IPC: G16H50/50 , G06F18/23213 , G06F18/2134 , A61B5/369 , A61B5/00 , A61N2/04
Abstract: 本发明涉及一种基于脑电微状态的失眠患者rTMS疗效预测方法,包括:步骤1:获取数据集,其中,数据集包括多个失眠患者的基线脑电微状态指标以及对应的rTMS治疗效果类别标签;步骤2:建立疗效预测模型,利用数据集对疗效预测模型进行训练;步骤3:根据训练完成的疗效预测模型,对待预测失眠患者的rTMS的治疗效果进行预测。本发明提出的基于脑电微状态的失眠患者rTMS疗效预测方法,通过开展rTMS治疗失眠实验从而构建数据集,进一步建立可靠的疗效预测模型,利用该疗效预测模型能够准确预测rTMS对个体的治疗效果,可以为失眠患者提供个体化治疗决策信息和合理的医疗建议。
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公开(公告)号:CN116099124A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211624993.0
申请日:2022-12-16
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: A61N1/36 , G06F18/2134 , G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种基于个体化参数的经颅交流电刺激系统,该系统包括:脑电采集装置、个体化参数产生装置和双靶点高精度经颅交流电刺激(high‑definition transcranial alternating‑current stimulation,HD‑tACS)设备,脑电采集装置用于采集用户的静息态脑电信号,个体化参数产生装置用于根据用户的静息态脑电信号和MRI数据得到个体化刺激参数,该个体化刺激参数包括用户的个体化θ频率以及两个靶点的所有电极位置和对应的电极刺激强度,双靶点HD‑tACS设备用于根据个体化的刺激参数产生经颅交流电,以实现对用户的个体化经颅交流电刺激。本发明解决了传统的tACS刺激中存在的不同用户之间大脑生理差异较大或者同一用户在不同时间点大脑状态差异较大的问题,显著的提升了经颅交流电刺激的治疗效果。
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公开(公告)号:CN108709871B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201810883650.3
申请日:2018-08-06
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 一种基于TDLAS的气体浓度检测方法,属于气体检测技术领域。本发明建立调制深度Dm与待测气体浓度浓度的波形图,并根据波形图提取峰值幅度A、平均值m及其高次幂mk、熵值h和标准差s这四项特征值构建得到具有k值参数的生成函数,基于二分法循环寻找最佳k值,从而得到具有最好线性度的最优生成函数,并进一步衡量最优生成函数的灵敏度,将灵敏度最高的生成函数随气体浓度变化曲线作为实际测量的标定曲线。本发明通过多次计算,保证了测量结果逼近真实浓度,可实现在0~100%的浓度动态范围内均具有良好的线性关系和灵敏度;本发明反演得到的标定曲线不仅对于不同气体以及不同的吸收峰均适用,而且针对不同气体以及吸收峰均具有最优的线性度和灵敏度。
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公开(公告)号:CN111220570A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010059042.8
申请日:2020-01-19
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明公开了一种红外多气体检测系统及气体检测方法,通过控制器调节可调谐量子级联激光器的发射波长,结合多通道红外探测器,控制器将探测器对通入待检测气体前后电压信号传输到人机交互平台进行后续信号处理。由于激光器的发射波长以及多通道红外探测器的每个探测单元可探测波长设置组合不同,且只用设置一个密封检测气室,使用红外多气体检测系统和检测方法可得到多气体的成分和浓度,且体积小,便携性好。
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公开(公告)号:CN109060144A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810973506.9
申请日:2018-08-24
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01J5/00
CPC classification number: G01J5/00 , G01J2005/0048
Abstract: 本发明提供一种红外热像仪NETD自动测试的方法,包括步骤:(1)获取一帧靶标图像数据,对采集到的图像数据进行高斯滤波降噪平滑处理;(2)使用阈值变换法将降噪后的灰度图像转换成二值图像;(3)计算出二值化图像的各连通域的质心坐标;(4)寻找出各个连通域中,长轴和短轴差值最小的连通域,该连通域便是靶标所在的区域,然后根据靶标所在区域的位置和大小计算出靶标区域的噪声值和信号传递函数,两者之比便是红外热像仪的NETD大小;本发明本方法利用图像处理方法,可以自动识别靶标的大小,同时计算出靶标的大小,无需人为地观察出靶标的有效区域和手动选择进行NETD相关计算的区域数据。
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公开(公告)号:CN108919478A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810847609.0
申请日:2018-07-27
Applicant: 电子科技大学
IPC: G02B26/00 , G02B26/02 , G01N21/3504
Abstract: 一种可调谐F-P滤光片及其制备方法,属于红外光谱技术领域。本发明提出了一种用于红外光谱气体传感器的可调谐F-P滤光片,其结构包括:硅衬底、设置在硅衬底上的固定布拉格反射镜、控制电极和金属桥腿,以及悬设在固定布拉格反射镜上方的金属桥面,所述金属桥面底部具有与固定布拉格反射镜相对的移动布拉格反射镜,所述金属桥面通过弹簧悬挂在金属桥腿上,在电压驱动下,所述移动布拉格反射镜在硅衬底上方沿竖直方向做上下运动。本发明可调谐F-P滤光片结构新颖、体积微小、集成度高、制作简单,运用时驱动精准,调谐速度快,可使得红外光谱气体传感器采集到的光谱更为精细、准确,并且不受电磁辐射干扰。
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公开(公告)号:CN108875233A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810683101.1
申请日:2018-06-28
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开一种混合不确定性下基于动态权重响应面的结构可靠性方法,应用于可靠性技术领域;针对混合变量下的结构可靠性问题;本发明通过:确定当前迭代响应面的拟合样本;通过加权最小二乘拟合得到当前迭代的响应面;根据混合变量解耦方法得到当前响应面的可靠性设计点;当相邻两次迭代所得可靠性设计点随机变量部分的取值满足收敛标准,则停止迭代;并根据最后一次迭代所得响应面,用蒙特卡罗仿真计算结构的失效概率;本发明通过构建响应面使得在标准正态空间为隐式的极限状态函数以二次响应面形式显式近似表达出来,便于后续可靠性分析,并且引入了双加权机制有效提高响应面法的精度和计算效率。
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公开(公告)号:CN105891146A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610188770.2
申请日:2016-03-29
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N21/359
CPC classification number: G01N21/359
Abstract: 本发明提供一种用于光谱检测的智能终端,包括内部的印刷电路板和CPU,包含光源模块、探测模块、传输模块、数据处理与分析模块、显示模块;本发明还提供一种利用所述智能终端检测物质的方法,光源模块对待检测物品进行光源照射,探测模块探测被物品吸收后的反射光,并将所获取光谱数据传输给App应用程序;App应用程序上传给云台服务器,云台服务器对上传的光谱数据和云台服务器里的标准光谱数据进行分析与匹配,将结果回传给App应用程序,App应用程序将检测结果呈现给用户,本发明通过集成到智能终端提高了光谱仪的便携性,增加了智能终端的功能,通过云台服务器提高其检测准确性。
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公开(公告)号:CN103984047B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410238515.5
申请日:2014-05-30
Applicant: 电子科技大学
IPC: G02B5/00
Abstract: 本发明提供了一种红外超材料吸波体,包括至少4个呈矩阵排列的吸波体单元,每个吸波体单元包括基底、位于基底正上方的金属层、位于金属层正上方的介质层和位于介质层正上方的十字圆环结构,十字圆环结构水平贴附于介质层表面,十字圆环结构是由一个圆环和十字交叉,并把圆环内的十字部分去掉形成的,圆环圆心和十字的几何中心重合,圆环外的十字部分构成了十字圆环结构的四条臂;十字圆环结构四条臂的臂长相等,十字圆环结构四条臂的臂宽相等,基底、金属层和介质层的横剖面均为正方形,十字圆环结构的臂平行于正方形的其中一条边。本发明提供的吸波体具有超高吸收率、宽入射角度和极化不敏感特性,且具有较好的可调谐性能。
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公开(公告)号:CN103984047A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410238515.5
申请日:2014-05-30
Applicant: 电子科技大学
IPC: G02B5/00
Abstract: 本发明提供了一种红外超材料吸波体,包括至少4个呈矩阵排列的吸波体单元,每个吸波体单元包括基底、位于基底正上方的金属层、位于金属层正上方的介质层和位于介质层正上方的十字圆环结构,十字圆环结构水平贴附于介质层表面,十字圆环结构是由一个圆环和十字交叉,并把圆环内的十字部分去掉形成的,圆环圆心和十字的几何中心重合,圆环外的十字部分构成了十字圆环结构的四条臂;十字圆环结构四条臂的臂长相等,十字圆环结构四条臂的臂宽相等,基底、金属层和介质层的横剖面均为正方形,十字圆环结构的臂平行于正方形的其中一条边。本发明提供的吸波体具有超高吸收率、宽入射角度和极化不敏感特性,且具有较好的可调谐性能。
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