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公开(公告)号:CN105895294B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201610203621.9
申请日:2016-04-01
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H01F6/06 , H01F41/04 , G01R33/022
Abstract: 本发明提供一种超导二阶梯度线圈及其制造方法,包括梯度线圈支架、接收线圈、中补偿线圈、上补偿线圈和双绞线;所述梯度线圈支架用于由下到上依次横向绕制接收线圈、中补偿线圈和上补偿线圈,以及纵向引出双绞线;接收线圈包括N匝直径为Dp的同向线圈;中补偿线圈包括单匝直径为(2N)1/2 Dp的线圈,且中补偿线圈与接收线圈的绕制方向相反;上补偿线圈包括单匝直径为(N)1/2 Dp的线圈,且上补偿线圈与接收线圈的绕制方向相同;双绞线用于由下至上依次纵向连接各匝接收线圈、中补偿线圈和上补偿线圈,并由上补偿线圈向上引出。本发明的超导二阶梯度线圈及其制造方法在不影响信号磁通的前提下,有效降低了线圈的总体电感,提高了信号传输效率,同时简化了绕制工艺。
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公开(公告)号:CN104825157B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201510246007.6
申请日:2015-05-14
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: A61B5/0402
Abstract: 本发明提供一种运动状态下监/检测心电信号的运动干扰移除方法,其特征在于利用多个独立的自适应滤波器单元,每个独立滤波器子单元采用各自独的滤波算法且每个独立滤波器子单元的输出通过自适应权重调整;经过运算最终得到的组合滤波器输出,从而使组合滤波器能快速跟踪非稳态信号。多个独立的自适应滤波器单元使用相同的主输入和参考输入信号来源。所述的自适应滤波器单元一部分具有收敛速度快的特性,另一部分具有收敛精度高的特性,通过判断输入信号的非稳态程度,改变每个滤波器的输出权重,经过权重自适应组合器,获得整体滤波器的最终输出。从而使组合滤波器能快速跟踪非稳态信号。
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公开(公告)号:CN104545875B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201310492676.2
申请日:2013-10-18
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: A61B5/04 , G01R33/02 , G01R33/022
Abstract: 本发明提供一种用于生物磁检测的全张量空间梯度补偿方法及系统,该方法包括:根据三维直角坐标系xyz确定环境磁场的9个全张量一阶梯度分量,为x方向磁场分别在x、y和z方向的一阶梯度分量,y方向磁场分别在x、y和z方向的一阶梯度分量,z方向磁场分别在x、y和z方向的一阶梯度分量;根据环境磁场的无源性和无旋性,确定9个全张量一阶梯度分量中的5个独立的一阶梯度分量,利用磁强计构建5个独立的一阶梯度分量,对一环境磁场的信号通道进行补偿,通过最小均方误差求得补偿系数,实现对环境磁场的信号通道的全张量一阶梯度的补偿。本发明实现了空间全张量的一阶梯度补偿,可以更加有效地抑制环境噪声,提高了梯度计的噪声抑制性(56)对比文件刘明等.应用于心磁噪声抑制的选择性平均方法研究《.物理学报》.2013,第62卷(第9期),472-476.X M Zhu, et al.A noise feedbackleast-mean-square algorithm of dataprocessing for SQUID-basedmagnetocardiography《.Superconductorscience and technology》.2005,第18卷(第8期),1054-1059.
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公开(公告)号:CN105911487A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610230327.7
申请日:2016-04-14
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/035
CPC classification number: G01R33/0358
Abstract: 本发明提供一种超导磁传感器探测线圈及探测器,包括:平行设置的超导共模线圈和超导差模线圈,所述超导共模线圈和所述超导差模线圈相互耦合且覆盖的区域重合;所述超导共模线圈产生与环境磁场方向相反的抵消磁场,抑制环境磁场,减小环境磁场对被测磁场的影响;所述超导差模线圈对被测磁场进行检测。基于上述超导磁传感器探测线圈以及SQUID磁传感器构成的探测器。本发明具有极高的共模抑制能力,能在无屏蔽的环境下实现微弱磁场信号的探测,同时通过在线圈中引入高磁导率的磁芯可增强被测微弱磁场信号,具有很高的信噪比,从而可构建低成本高性能无屏蔽环境下工作的胎儿心磁图等弱磁探测设备。
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公开(公告)号:CN105895294A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610203621.9
申请日:2016-04-01
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H01F6/06 , H01F41/04 , G01R33/022
CPC classification number: H01F6/06 , G01R33/022 , H01F41/048
Abstract: 本发明提供一种超导二阶梯度线圈及其制造方法,包括梯度线圈支架、接收线圈、中补偿线圈、上补偿线圈和双绞线;所述梯度线圈支架用于由下到上依次横向绕制接收线圈、中补偿线圈和上补偿线圈,以及纵向引出双绞线;接收线圈包括N匝直径为Dp的同向线圈;中补偿线圈包括单匝直径为(2N)1/2 Dp的线圈,且中补偿线圈与接收线圈的绕制方向相反;上补偿线圈包括单匝直径为(N)1/2 Dp的线圈,且上补偿线圈与接收线圈的绕制方向相同;双绞线用于由下至上依次纵向连接各匝接收线圈、中补偿线圈和上补偿线圈,并由上补偿线圈向上引出。本发明的超导二阶梯度线圈及其制造方法在不影响信号磁通的前提下,有效降低了线圈的总体电感,提高了信号传输效率,同时简化了绕制工艺。
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公开(公告)号:CN105785286A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610231298.6
申请日:2016-04-14
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R33/025 , G01R33/035 , A61B5/04
CPC classification number: G01R33/025 , A61B5/04005 , A61B5/4362 , G01R33/0354
Abstract: 本发明提供一种胎儿心磁检测探头、系统及方法,包括:第一三轴磁强计、第二三轴磁强计、核心梯度计,第一三轴磁强计对核心梯度计所处的环境磁场进行检测,并驱动磁补偿线圈对环境磁场进行抑制;第二三轴磁强计对抑制后的环境磁场进行检测;核心梯度计在抑制后的环境磁场中对被测磁场进行检测,将第二三轴磁强计和核心梯度计输出信号进行合成,抵消核心梯度计输出信号中的环境磁场信号,得到被测信号。本发明可以在无屏蔽环境下实现高信噪比的微弱信号探测,不使用屏蔽室大大降低了系统成本,提高了系统的灵活性,突破了传统超导量子干涉器磁探测器的应用壁垒,进一步推动超导量子干涉器系统的应用,具有重要的经济价值。
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公开(公告)号:CN102048541B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201010544324.3
申请日:2010-11-15
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: A61B5/055
Abstract: 本发明涉及一种应用于心磁图仪测量的无磁三维机械传动机构,其特征在于所述的传动机构分为杜瓦的支撑架和无磁床两部分,支撑架内部使用齿条和定滑轮实现竖直方向的移动;无磁床分为三层结构,最下一层是底座,中间一层和上面一层使用齿轮、齿条传力以及涡轮、涡杆变向实现前后、左右二维移动。支撑架和无磁床使用激光切割的层压板啮合组装,传动装置使用尼龙、陶瓷和环氧树脂加工而成,不含任何金属部件;外形美观,结构坚固。整个机构不会对环境磁场和心脏磁场分布产生任何影响,在心磁测量中具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN105105710A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510443055.4
申请日:2015-07-24
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明提供一种SQUID全张量测量模块、心磁信号探测装置及方法,包括:将被测对象的心脏置于SQUID全张量测量模块的正下方,SQUID全张量测量模块包括全张量梯度计和三轴磁强计;对心磁信号进行采集,同时得到磁强计信号和梯度计信号;根据梯度计信号获得心磁信号的全张量梯度信号;根据心磁信号的全张量梯度信号获得特征值和转动不变量,并对特征值和转动不变量进行分析。本发明采用多片不共面的SQUID平面梯度计可以组成全张量磁梯度计,探测空间磁场的一阶梯度信息,同时还采用SQUID三轴磁强计,探测磁场的三维信息。应用于心磁信号的探测中,可同时获得心磁信号的矢量信息和全张量一阶梯度信息,获得更加丰富的心磁信号信息。
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公开(公告)号:CN102988038B
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201210546676.1
申请日:2012-12-14
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: A61B5/04
Abstract: 本发明涉及一种用于无屏蔽的心磁图仪的一阶梯度补偿模块及方法,其特征在于所述的一阶梯度补偿模块式以引入的3个z方向参考磁强计与已知的三轴模块中的z方向参考磁强计共同构筑而成的;所述引入的3个z方向参考磁强计分别为SQz1、SQz2和SQz3,其中SQz1和SQz2与三轴模块的SQz在同一平面内,SQz3和SQz为同一轴线。所述的补偿方法1)首先,构筑一阶梯度补偿模块,模块与梯度计相对位置保持一定;2)进行低温测试并在软件算法上优化;3)采集真实心磁信号。本发明不局限于无屏蔽心磁图仪而且适用于多通道无屏蔽或有屏蔽的心磁图仪。
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公开(公告)号:CN101923153B
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201010212981.8
申请日:2010-06-25
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种多通道SQUID生物磁系统标定方法,是一种室温和低温相联合的标定方法。通过室温标定确定梯度计的等效误差面积,在低温下使用Helmholtz线圈产生均匀的磁场,利用系统输出的对应电压信号和测量的误差面积,进行系统磁场电压系数的标定。本发明包括以下步骤:(1)梯度计等效误差面积室温标定;(2)SQUID生物磁系统安装;(3)Helmholtz线圈低温标定。本方法的特点是利用室温和低温等效误差面积的一致性进行系统的标定,其优势是避免了单一低温线圈标定带来的空间定位精度和计算问题,操作简单,多通道同时标定,一致性好。
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