基于头外空间磁场重构的脑磁源定位方法

    公开(公告)号:CN102048536A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201110024299.0

    申请日:2011-01-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于头外空间磁场重构的脑磁源定位方法。该方法基于大脑内部神经元活动在头外空间产生相应磁场,通过磁场测量传感器测量头外部表层法向磁通密度分布;以外部表层法向磁通密度为边界条件重构出头外空间的三维脑磁场分布;联合头外部表层测量所得脑磁场法向磁通密度数据与重构所得头外空间的三维脑磁场分布的相对头皮的法向磁通密度数据,对脑内活动神经元,即脑磁源,的空间位置、姿态与强度参数进行逆向求解,实现脑磁源定位。与传统的脑磁源定位方法相比,该方法通过头外空间磁场重构使脑内神经元活动逆向求解时的样本点大大增加,并利用磁场重构对测量噪声的滤波作用使样本群的有效信息含量提高,使脑磁源定位具有更高精度。

    一种基于具有固定磁偶极矩标记磁源的线性定位方法

    公开(公告)号:CN104049236B

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201410280465.7

    申请日:2014-06-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于具有固定磁偶极矩标记磁源的线性定位方法。利用始终具有竖直向上的磁偶极矩的标记磁源构建空间磁场,得到磁通密度分布强度与该测量点同标记磁源之间间距的对应关系;建立xyz直角坐标系,再检测空间磁场任意一测量点处各个坐标轴方向磁通密度分量,获得磁通密度分布强度和测量点与标记磁源之间的间距;基于标记磁源磁偶极子正模型,由各个坐标轴方向磁通密度分量和三轴磁场测量传感器检测到的磁通密度分量,获得标记磁源位置的各个坐标值,实现被标记物体的准确定位。本发明实现了基于线性模型的磁源位置参数求解,相比传统磁标记定位方法,该方法只需要单个三轴磁传感器,无需非线性迭代方法求解,具有定位快速、精度高、成本低的特点。

    一种基于具有固定磁偶极矩标记磁源的线性定位方法

    公开(公告)号:CN104049236A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410280465.7

    申请日:2014-06-20

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: G01S5/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于具有固定磁偶极矩标记磁源的线性定位方法。利用始终具有竖直向上的磁偶极矩的标记磁源构建空间磁场,得到磁通密度分布强度与该测量点同标记磁源之间间距的对应关系;建立xyz直角坐标系,再检测空间磁场任意一测量点处各个坐标轴方向磁通密度分量,获得磁通密度分布强度和测量点与标记磁源之间的间距;基于标记磁源磁偶极子正模型,由各个坐标轴方向磁通密度分量和三轴磁场测量传感器检测到的磁通密度分量,获得标记磁源位置的各个坐标值,实现被标记物体的准确定位。本发明实现了基于线性模型的磁源位置参数求解,相比传统磁标记定位方法,该方法只需要单个三轴磁传感器,无需非线性迭代方法求解,具有定位快速、精度高、成本低的特点。

    一种多电极电磁流量计设计方法

    公开(公告)号:CN101907471B

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201010214938.5

    申请日:2010-06-29

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 傅新 申慧敏 胡亮

    Abstract: 本发明公开了一种多电极电磁流量计设计方法。该多电极电磁流量计设计方法包括:各对电极的位置及权重系数由测量管内分布的空间磁场决定,依据使由电极位置与权重系数所决定的权重矢量分布与空间磁场矢量分布呈正交特性并且测量管内各流体微元流速的加权系数均匀分布的原则进行,通过迭代运算实现;测量管壁面上的各对电极非均匀的分布在测量管壁面上,各对电极上的权重系数通过二次电路的放大系数设定;经过二次电路放大并加权集合后的电势差信号送往电磁流量计转换器,实现对管内流体平均流速的判定。本发明多电极电磁流量计设计方法使电磁流量计具备更好的抗流场干扰性能,可实现对非对称流场的精确测量的特点。

    基于头外空间磁场重构的脑磁源定位方法

    公开(公告)号:CN102048536B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201110024299.0

    申请日:2011-01-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于头外空间磁场重构的脑磁源定位方法。该方法基于大脑内部神经元活动在头外空间产生相应磁场,通过磁场测量传感器测量头外部表层法向磁通密度分布;以外部表层法向磁通密度为边界条件重构出头外空间的三维脑磁场分布;联合头外部表层测量所得脑磁场法向磁通密度数据与重构所得头外空间的三维脑磁场分布的相对头皮的法向磁通密度数据,对脑内活动神经元,即脑磁源,的空间位置、姿态与强度参数进行逆向求解,实现脑磁源定位。与传统的脑磁源定位方法相比,该方法通过头外空间磁场重构使脑内神经元活动逆向求解时的样本点大大增加,并利用磁场重构对测量噪声的滤波作用使样本群的有效信息含量提高,使脑磁源定位具有更高精度。

    一种多电极电磁流量计设计方法

    公开(公告)号:CN101907471A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010214938.5

    申请日:2010-06-29

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 傅新 申慧敏 胡亮

    Abstract: 本发明公开了一种多电极电磁流量计设计方法。该多电极电磁流量计设计方法包括:各对电极的位置及权重系数由测量管内分布的空间磁场决定,依据使由电极位置与权重系数所决定的权重矢量分布与空间磁场矢量分布呈正交特性并且测量管内各流体微元流速的加权系数均匀分布的原则进行,通过迭代运算实现;测量管壁面上的各对电极非均匀的分布在测量管壁面上,各对电极上的权重系数通过二次电路的放大系数设定;经过二次电路放大并加权集合后的电势差信号送往电磁流量计转换器,实现对管内流体平均流速的判定。本发明多电极电磁流量计设计方法使电磁流量计具备更好的抗流场干扰性能,可实现对非对称流场的精确测量的特点。

    内置文丘里管式双钝体涡街流量计

    公开(公告)号:CN201787975U

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201020105895.2

    申请日:2010-01-26

    Abstract: 本实用新型公开了一种内置文丘里管式双钝体涡街流量计。它包括管道、前钝体、后钝体、两个传感器和流量计二次仪表,在外部圆形管道内置有文丘里管,文丘里管内装有垂直于管道轴线,其横截面为非流线型的前钝体和后钝体,在后钝体两侧对称位置处分别装有传感器,两传感器分别通过线路与管道外的二次仪表连接。流体流速的变化规律由管径面积的变化决定,随内置的文丘里管的圆锥收缩段逐渐增大,并在其喉部处达到最大,加速后的流体在前钝体下游产生的周期性交错脱落的卡门涡街,在后钝体作用下被二次激发得到更加稳定、振动更强的二次卡门涡街,以提高低流速精确测量及流量计的起振流量,达到降低流量计的计量下限的目的。

    一种侧面感应差分处理式双钝体涡街流量计

    公开(公告)号:CN201787974U

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201020105736.2

    申请日:2010-01-26

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 傅新 申慧敏 胡亮

    Abstract: 本实用新型公开了一种侧面感应差分处理式双钝体涡街流量计。在管道内装有垂直于管道轴线,其横截面为非流线型的前钝体和后钝体,在后钝体的侧面与两钝体轴线所在平面平行的对称位置处装有分别装有传感器,两传感器的轴线分别与后钝体的轴线相互平行。由流体在前钝体下游产生的周期性交错脱落的卡门涡街,流经后钝体后被二次激发得到更加稳定、振动更强的二次卡门涡街,以降低流量计的计量下限。两传感器分别测到频率相同、振幅接近、相位相差180°的流体振动信号和共模干扰信号。传感器感应薄膜水平安放使得振动信号在水平轴上的分量进行差分处理时被同步加强,同时共模干扰信号被抑制,信号经过二次仪表换算处理,获得流量信息。

    基于自适应FFT功率谱分析的双钝体涡街流量计

    公开(公告)号:CN201688869U

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN201020105902.9

    申请日:2010-01-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于自适应FFT功率谱分析的双钝体涡街流量计。在管道内装有截面为非流线型的两个钝体,在后钝体的两侧对称位置处装有两个传感器,两传感器分别通过线路与二次仪表连接。由流体在前钝体下游产生的周期性交错脱落的卡门涡街,在流经后钝体后被二次激发得到更加稳定、振动更强的二次卡门涡街,以降低流量计的计量下限。两传感器测到的振动信号经过自适应FFT功率谱分析信号处理模块处理后,提供给二次仪表去除噪声后的有效振动脉冲信号,避免了传统模拟信号处理存在的丢步与误触发现象,并实现自适应的方式寻找采样频率,提高了低频时的频率分辨率,改善流量计测量精度并降低计量下限。

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