基于小波变换的心电特征提取方法、系统、装置及介质

    公开(公告)号:CN111920407A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010730424.9

    申请日:2020-07-27

    Abstract: 本发明公开了基于小波变换的心电特征提取方法、系统、装置及介质,方法包括:对采集到的心电数据进行小波滤波处理,确定小波基函数;根据小波基函数和心电数据,确定R波位置值的波形图;通过设定阈值提取R波;根据小波基函数对波形图中的Q波能量和S波能量进行加强;以R波位置为基点,通过设定的第一有限区域窗来提取Q波和S波;根据小波基函数对波形图中的P波能量和T波能量进行加强;以Q波位置为基点,通过设定的第二有限区域窗来提取P波;以及以S波位置为基点,通过设定的第三有限区域窗来提取T波。本发明能够准确提取心电数据中的关键特征,降低特征波的误检率和漏检率,可广泛应用于心电数据处理技术领域。

    智能电刀性能的测试方法和装置

    公开(公告)号:CN111568533A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010253119.5

    申请日:2020-04-02

    Abstract: 本发明公开了智能电刀性能的测试方法和装置,方法包括以下步骤:获取预设焊接模型;根据第一阻值,获取与第一阻值对应的运动台位置;根据运动台位置,通过若干个无感电阻的接入进行第一阻值的模拟;根据模拟结果,获取智能电刀对应的参数;根据预设焊接模型和所述参数,得到测试结果;其中,运动台位置包括使得若干个无感电阻接入导通时可移动的运动台所在的位置,所述参数包括电压。本发明通过无感电阻的阻值变化对智能电刀实际作用于软组织时时阻抗变化的进行模拟,使得最终的测试结果能够反映阻值变化时智能电刀对应的参数变化,以对智能电刀的性能进行准确的测试。本发明可广泛应用于高频器械测试技术领域。

    基于小波变换的心电特征提取方法、系统、装置及介质

    公开(公告)号:CN111920407B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202010730424.9

    申请日:2020-07-27

    Abstract: 本发明公开了基于小波变换的心电特征提取方法、系统、装置及介质,方法包括:对采集到的心电数据进行小波滤波处理,确定小波基函数;根据小波基函数和心电数据,确定R波位置值的波形图;通过设定阈值提取R波;根据小波基函数对波形图中的Q波能量和S波能量进行加强;以R波位置为基点,通过设定的第一有限区域窗来提取Q波和S波;根据小波基函数对波形图中的P波能量和T波能量进行加强;以Q波位置为基点,通过设定的第二有限区域窗来提取P波;以及以S波位置为基点,通过设定的第三有限区域窗来提取T波。本发明能够准确提取心电数据中的关键特征,降低特征波的误检率和漏检率,可广泛应用于心电数据处理技术领域。

    一种末梢血管调节功能的无创测试系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN112674749A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011394668.0

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种末梢血管调节功能的无创测试系统及其实现方法,系统包括:温控模块,用于通过温度控制来诱导待测对象的皮肤产生充血反应;皮肤血流采集模块,用于对产生充血反应前、后的待测对象进行血流信号的采集;血流信号分析模块,用于对所述皮肤血流采集模块采集到的血流信号进行信号分析,确定血流的时域特征值和频域特征值;血管调节功能评估模块,用于根据所述血流时域特征值和频域特征值,确定血管整体调节功能评估指数、血管内皮调节功能指数以及神经调节功能评估指数和肌源性调节功能评估指数。本发明的测试过程无创伤风险,提高了测试结果的准确性,可广泛应用于医疗器械技术领域。

    皮肤血流和血管的监测成像方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN111012319A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911234704.4

    申请日:2019-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种皮肤血流和血管的监测成像方法、系统及存储介质,方法包括:通过红外热像仪采集皮肤热图像;根据所述皮肤热图像进行图像预处理获取热信号;根据小波滤波算法将所述热信号转换为对应的血流信号;将所述血流信号映射成各帧的像素点完成血管功能成像,所述成像包括血管内皮调节功能成像、血管神经调节功能成像、血管肌源性调节功能成像以及皮肤血流分布成像。本发明不仅能够以较为经济的成本实现皮肤血流大面积的、抗干扰的、简单快捷的监测,而且可以对血管内皮、神经、肌源性等多种调节活动进行功能成像,可以用于外周血管结构和功能病变的早期检测,可广泛应用于医疗器械领域。

    一种组织切片成像方法和成像系统

    公开(公告)号:CN112683807A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011438429.0

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种组织切片成像方法和成像系统,该方法包括向待检测组织切片发射第一脉冲激光扫描信号,所述第一脉冲激光扫描信号用于对所述组织切片加热;间隔第一时间后,向所述组织切片发射第二脉冲激光扫描信号;接收所述组织切片被所述第二脉冲激光扫描信号所激发的光声信号;根据所述光声信号确定所述组织切片的光声图像。该方法和装置在组织切片的成像中利用双波段激发的光声显微成像技术,从而获得了无标记的高分辨高对比度的组织切片成像,可广泛应用于检测领域中。

    一种微针阵列模具的制备方法

    公开(公告)号:CN110238996A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910454760.2

    申请日:2019-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种微针阵列模具的制备方法,涉及医疗器械技术领域,包括以下步骤:将多根微针水平排列在带有刻度的粘性条带上;第二步,在微针表面覆上一薄层PDMS柔性固定层,将排布在粘性条带上的微针进一步进行固定,各微针均包括针体和针尖,各微针的针尖裸露出来;第三步,以粘性条带一端为轴,沿粘性条带长度方向旋转,将粘性条带连同微针卷成圆柱体状并固定,即可得到微针阵列模具。本发明所提出的微针阵列模具的制备方法,成本低、方法简单、操作方便,无需贵重仪器。通过调整粘性条带上刻度线倾斜度和间距可灵活调整微针阵列规模、排布方式、倾斜角度,实现垂直微针、台阶微针、倾斜微针等微针阵列的制备。可用于工业化大批量制备。

    智能电刀性能的测试方法和装置

    公开(公告)号:CN111568533B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202010253119.5

    申请日:2020-04-02

    Abstract: 本发明公开了智能电刀性能的测试方法和装置,方法包括以下步骤:获取预设焊接模型;根据第一阻值,获取与第一阻值对应的运动台位置;根据运动台位置,通过若干个无感电阻的接入进行第一阻值的模拟;根据模拟结果,获取智能电刀对应的参数;根据预设焊接模型和所述参数,得到测试结果;其中,运动台位置包括使得若干个无感电阻接入导通时可移动的运动台所在的位置,所述参数包括电压。本发明通过无感电阻的阻值变化对智能电刀实际作用于软组织时时阻抗变化的进行模拟,使得最终的测试结果能够反映阻值变化时智能电刀对应的参数变化,以对智能电刀的性能进行准确的测试。本发明可广泛应用于高频器械测试技术领域。

    一种末梢血管调节功能的无创测试系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN112674749B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202011394668.0

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种末梢血管调节功能的无创测试系统及其实现方法,系统包括:温控模块,用于通过温度控制来诱导待测对象的皮肤产生充血反应;皮肤血流采集模块,用于对产生充血反应前、后的待测对象进行血流信号的采集;血流信号分析模块,用于对所述皮肤血流采集模块采集到的血流信号进行信号分析,确定血流的时域特征值和频域特征值;血管调节功能评估模块,用于根据所述血流时域特征值和频域特征值,确定血管整体调节功能评估指数、血管内皮调节功能指数以及神经调节功能评估指数和肌源性调节功能评估指数。本发明的测试过程无创伤风险,提高了测试结果的准确性,可广泛应用于医疗器械技术领域。

    皮肤血流和血管的监测成像方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN111012319B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN201911234704.4

    申请日:2019-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种皮肤血流和血管的监测成像方法、系统及存储介质,方法包括:通过红外热像仪采集皮肤热图像;根据所述皮肤热图像进行图像预处理获取热信号;根据小波滤波算法将所述热信号转换为对应的血流信号;将所述血流信号映射成各帧的像素点完成血管功能成像,所述成像包括血管内皮调节功能成像、血管神经调节功能成像、血管肌源性调节功能成像以及皮肤血流分布成像。本发明不仅能够以较为经济的成本实现皮肤血流大面积的、抗干扰的、简单快捷的监测,而且可以对血管内皮、神经、肌源性等多种调节活动进行功能成像,可以用于外周血管结构和功能病变的早期检测,可广泛应用于医疗器械领域。

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