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公开(公告)号:CN111248955A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010200659.7
申请日:2020-03-20
Applicant: 西安交通大学医学院第二附属医院
Abstract: 本发明属于医疗技术领域,尤其为一种前列腺手术内窥镜,包括球囊和连接管,以及转动连接于连接管内部的转动杆,连接管的内部旋合有转动杆,连接管的外表面一体成型有安装圈,安装圈的外表面转动连接有若干个支撑片,转动杆的外表面转动连接有转动圈,转动圈的外表面转动连接有若干个支撑架,且支撑架的另一端与支撑片的内壁进行转动连接,转动杆的一端一体成型有转动帽,便于术者利用内鞘管中的内窥镜和电切刀进行观察和手术,同时在转动杆的外表面转动连接有转动圈,使得转动圈在其外表面转动连接有若干个支撑架,从而使得转动杆在向连接管的内部旋进时,可以通过若干个支撑架对支撑片进行支撑,进而使得支撑架可以稳定对支撑片进行支撑。
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公开(公告)号:CN103500435A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310412603.8
申请日:2013-09-11
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: G06T3/403 , G06T3/4007 , G06T7/13 , G06T2207/20008 , G06T2207/20024 , G06T2207/20192
Abstract: 一种边缘导向的自适应图像插值方法及其VLSI实现装置,计算源图像像素点梯度幅值和梯度方向,通过比较梯度幅值与局部自适应阈值获得边缘信息,边缘方向为梯度方向的垂直方向;将边缘方向分类,利用边缘信息进行滤波,将图像分为规则边缘和非边缘区域。规则边缘区域沿边缘方向插值,且根据边缘信息的分类分别采用基于局部梯度信息的改进双三次插值方法、斜向双三次插值方法、斜向双线性插值方法进行图像插值;非边缘区域采用基于局部梯度信息的改进双三次插值方法进行图像插值;本发明的装置包括边缘信息提取模块,自适应插值模块、输入行场以及缩放后行场同步控制模块。本发明能显著提高高倍率缩放下的图像插值效果,有利于集成电路架构实现。
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公开(公告)号:CN102522743B
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201110350698.6
申请日:2011-11-08
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: Y04S40/24
Abstract: 本发明公开了一种在电力系统直流状态估计中防御假数据注入攻击的方法,它属于电力系统安全和控制技术领域,包括以下步骤:用加权最小二乘法对直流系统的实时状态进行估计,滤除量测噪声和随机干扰;用最大标准残差检验法对状态估计结果进行处理,检测和辨识量测量中的不良数据;用启发式算法计算假数据注入攻击最容易破坏的传感器量测量组合,对这组传感器进行加密保护,从源头阻断假数据注入攻击的发生。本发明能够准确、快速地对电力系统状态估计中的假数据注入攻击进行防御,提高了电力系统状态估计的准确性、安全性。
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公开(公告)号:CN118399929A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410540671.0
申请日:2024-04-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: H03K3/57
Abstract: 本发明提供的多级磁脉冲压缩驱动的重频高压SOS脉冲源系统,包括充电单元、磁脉冲压缩电路、半导体断路开关SOS压缩放大单元,其中,所述充电单元的电源输入端连接外接交流电源,所述充电单元的电源输出端连接磁脉冲压缩电路的输入端,所述磁脉冲压缩电路的输出端连接半导体断路开关SOS压缩放大单元,所述半导体断路开关SOS压缩放大单元的输出端连接负载;本发明能够提供稳定可控的且同时能够实现高重复频率和高电压输出的脉冲源系统,该系统可实现最高峰值功率52MW,最高电压300kV,最高重复运行频率3kHz。
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公开(公告)号:CN116318065A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310172773.7
申请日:2023-02-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: H03K3/57 , H02M9/04 , H03K17/567 , H03K17/22
Abstract: 本发明公开一种固态高重频脉冲发生器及其控制方法,属于脉冲功率技术领域,包括初级充电单元、脉冲压缩单元、脉冲形成单元;直流电源VCD串联回路电阻R0后与总储能电容C0并联;总储能电容C0与通流二极管D0,回路电感L0串联之后,再串联上与初级开关IGBT并联的初级储能电容C1和回路电感L1;所述可饱和脉冲变压器原边电感与初级储能电容C1,初级开关IGBT和回路电感L1串联;副边电感与次级储能电容C2串联;与所述负载电阻RL并联的主开关DSRD与可饱和脉冲变压器副边、次级储能电容C2串联。该固态高重频脉冲发生器可以输出高幅值纳秒级电压脉冲,实现在较高的重复频率下输出稳定连续的纳秒级高压脉冲。
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公开(公告)号:CN116131816A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310068060.6
申请日:2023-01-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供的一种固态高重频脉冲发生器,包括初级充电单元、脉冲压缩单元和脉冲形成单元,其中,所述初级充电单元的电源输入端连接外接直流电源,所述初级充电单元的电源输出端连接脉冲压缩单元的输入端,所述脉冲压缩单元的输出端连接脉冲形成单元的输入端,所述脉冲形成单元的输出端连接负载;本发明的电路结构设计中采用了将能够反向泵浦的主开关漂移阶跃恢复二极管在与负载并联后串联在可饱和脉冲变压器副边,使可饱和脉冲变压器在主开关输出脉冲的同时受到反向电压从而进行自复位,省去了单独去磁回路的设置,使该设备结构更简单、体积更小。
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公开(公告)号:CN112682280A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011489362.3
申请日:2020-12-16
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明专利公开了一种公路减速带,涉及节能环保领域。其特征在于:机构通过连杆、摆杆和曲柄之间的相互配合,将减速带的往复运动转化为曲柄围绕齿轮圆心进行的圆周运动,汽车运行产生的重力势能和弹簧复位产生的弹性势能可以得到充分利用;同时通过齿轮增速机构进一步提高发电效率。本发明专利的有益效果是:绿色发电,不需要提供额外能源,能量利用效率高,装置结构简单,成本较低,便于推广使用。
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公开(公告)号:CN111207965B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202010209086.4
申请日:2020-03-23
Applicant: 西安交通大学第二附属医院
IPC: G01N1/20
Abstract: 本发明涉及医疗设备技术领域,具体是一种泌尿外科用尿三杯试验自动采样装置,所述自动采样装置还包括有尿分段采样机构和控制组件,所述尿分段采样机构包括有前段尿采样机构和中后段尿采样机构,所述前段尿采样机构包括有漏斗、第一螺旋管道和第一分流组件,所述第一分流组件的底部设置有两个输出口,所述中后段尿采样机构包括有第二螺栓管道和第二分流组件,所述控制组件包括有控制器、接近传感器和流量传感器,本发明实现自动取样,能够及时精确分离最初尿液样本提高尿液样本的准确性,提高实验结果的准确性;带有自动清洗功能,能够避免残留在设备内的尿液影响后面的实验成果。
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公开(公告)号:CN114602041A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210370594.X
申请日:2022-04-10
Applicant: 西安交通大学医学院第二附属医院
Abstract: 本发明属于泌尿外科临床器械技术领域,尤其为一种泌尿外科临床前列腺扩张装置,包括底座,所述底座两端均设有方形块,所述方形块内套合连接有伸缩块,所述伸缩块两侧均设有用于传动的齿形槽,通过一号管的设置,一号管处设有均匀分布的圆形孔,圆形孔处设有圆形凸块,该处通过一号管的作用,圆形凸块向外挤压,从而提高一号管与尿道之间的稳定性,进而提高一号管与二号管的工作稳定性,通过伸缩块的设置,该处通过一号手柄的传动,带动伸缩块在方形块处滑动,从而调节支撑块的高度,起到便于不同的患者以及具体的工作情况,进行有效的调节,同时支撑块用于患者腿部定位放置,从而降低患者长时间张开的难度,提高患者的舒适度。
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公开(公告)号:CN106353644B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201610588120.7
申请日:2016-07-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 西安交通大学
Inventor: 姜梅 , 高世刚 , 李江涛 , 李涛 , 李炜 , 李韶瑜 , 温定筠 , 张鹏 , 沈渭程 , 董开松 , 王斌 , 孙义 , 顾悦 , 杨洁 , 李小娟 , 武广萍 , 王政宏 , 孟欢 , 谢延凯 , 马少谦 , 何巍 , 李涛 , 赵耀 , 刘秀良 , 闵占奎 , 赵炜 , 马喜平 , 魏博 , 李志敏 , 甄文喜 , 杨俊 , 张光儒 , 同焕珍 , 张赛 , 郑翔宇
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种研究浮沉天降雨对电极击穿电压影响的试验装置及方法,试验装置,包括降雨试验箱和试验电路,降雨试验箱包括,箱体、降雨喷头、支柱绝缘子和电极支架,降雨喷头位于箱体的顶端,支柱绝缘子固定在箱体的底部,电极支架固定在支柱绝缘子上;试验电路包括,调压器B、变压器T、保护电阻R和电容分压器F。实现较准确的得到浮尘天降雨对实际带电运行中不同间隙击穿电压的影响的优点。
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