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161.
熊涛  高明  Des Gibson  David Hutson 《红外与激光工程》2020,49(6):20190575-1-20190575-9
针对主流式非分散红外(NDIR)呼吸CO2监测系统灵敏度及信噪比低下的问题,提出利用复合抛物面聚光器(CPC)提升监测系统性能的方法。利用ZEMAX模拟光室并优化CPC和常用的圆管聚光器以及锥形聚光器,采用单光源双光路的主流式一体化方法进行监测系统的气室设计,以STM32F100为主控芯片实现硬件系统控制,对具有不同光室结构的监测系统进行CO2浓度标定和实时人体呼吸检测实验,获取其CO2浓度与系统输出信号的对应关系和CO2波形图。结果表明,CPC光室其模拟光学效率为4.3%,比常用的聚光器最高可提升89.77倍;装有CPC的监测系统其灵敏度与信噪比为8.940 7、24.65,比装有常用聚光器的系统的灵敏度最高可提升3.811倍、信噪比提升1.926倍;并且安装CPC的系统运行稳定,响应快,能够实时的反应出被测者的呼吸CO2波形图。  相似文献   
162.
周桃  徐灿  张小芳  程川  陈亮  许莹 《物理化学学报》2008,24(9):1579-1583
用密度泛函方法在B3LYP/6-31G(d)基组下计算了(MgO)n和(BeO)n环(n=3-10)的径向呼吸振动. 大环的径向呼吸振动频率正比于环直径的倒数, 但键长的变化导致频率偏离了这种线性关系. 随着环直径的减小, 直径倒数的三次方和键长的变化将导致频率更大地偏离线性行为. 从化学键的角度出发利用一维谐振子及弹簧的串并联思想, 解释了这种线性关系和偏离现象. 这种模型还可以用于研究纳米管的径向呼吸振动频率.  相似文献   
163.
丁新民 《电视技术》2021,45(6):129-131
介绍一种通过压电薄膜监测睡眠的终端设计方法.将压电薄膜放置于身体下方,身体产生微小动作时,系统相应地产生电荷输出,监测终端通过微处理器MCU收集电荷信号并进行处理,得到心率、呼吸及体动特征.基于这些信号,提取相应的睡眠特征参数,最终得到睡眠监测结果.  相似文献   
164.
任伟  侯凯悦  王刚  刘泉华 《信号处理》2021,37(9):1581-1588
基于雷达的人体生命体征信号(如呼吸、心跳等)探测在诸多领域具有重要意义。当多个人体目标处于同一平面内,且雷达与多个目标共线时,会导致雷达无法检测较远距离的目标。为此,本文提出一种新的雷达空间布置方案,即将雷达布置在高处,并利用毫米波雷达高分辨率特性从距离维区分多目标,同时结合多种手段辨别人体目标和静止杂波。本文对FMCW毫米波雷达呼吸检测的信号处理流程进行了详细推导,并进行了实验验证。实验结果表明,本文所提方案可以有效地区分人体目标和静止杂波,并准确提取多目标呼吸信号和呼吸频率。此外,针对单部雷达存在空间检测盲区的问题,本文详细讨论了不同雷达数量和空间布置方案下的雷达空间检测盲区,并论证了三部不共线雷达可完全消除雷达空间检测盲区。   相似文献   
165.
通过在天然N肽的氨基端引入可以诱导螺旋三聚体形成的人工多肽序列,并通过酰基转移反应在上述嵌合肽所形成的三股α螺旋间引入异肽键,构建了中东呼吸综合征病毒( MERS-CoV)的N-trimer模型,为MERS-CoV融合抑制剂的设计奠定了基础。  相似文献   
166.
介绍基于WCDMA R99的第三代移动通信网络的组建问题,包括核心网和无线接入网两部分内容。  相似文献   
167.
京瓷Neo E1100     
京瓷Neo E1100的与众不同在于它的外观设计.拥有一个时下流行的隐藏式外屏.当信息或者电话到来的时候,浮现的蓝色字符与翻盖上呼吸式蓝色装饰光柱交相辉映。不仅如此.除了让人惊艳的外观,京瓷Neo E1100在功能上的表现也可谓不俗。支持AWS高级无线服务,并  相似文献   
168.
《电子与电脑》2010,(11):61-61
ResMed与意法半导体的研发合作成果为全球数百万睡眠呼吸暂停症患者带来福音,采用创新技术的新装置能够治疗令人困扰的睡眠病症。  相似文献   
169.
《红外》2013,(11):F0004-F0004
据香港中文大学报道,香港中文大学(中大)电子工程学系曾汉奇教授和许建斌教授及其科研团队,最近成功发明了一项全新的光电检测器,有效推进高效率低成本红外光谱技术,可应用于环境和生物医学工程,如监测空气污染和分析人类呼吸疾病标记。  相似文献   
170.
在慢性呼吸性酸碱平衡紊乱研究中,引入一新的概念,即顺应性C=Δ[HCO_3-]/ΔPaCO_2,它的变化范围大小能够描述肾调节能力的大小.为了将肾调节能力进行了量化,以X=PaCO_2为自变量,Y=C=Δ[HCO_3-]/ΔPaCO_2,它的变化范围大小能够描述肾调节能力的大小.为了将肾调节能力进行了量化,以X=PaCO_2为自变量,Y=C=Δ[HCO_3-]/ΔPaCO_2为因变量,分别绘制出顺应性C=Δ[HCO_3-]/ΔPaCO_2为因变量,分别绘制出顺应性C=Δ[HCO_3-]/ΔPaCO_2范围中左端点和右端点的散点图,并求出其拟合曲线方程及其变化率,这种定量方法为进一步深入研究肾的调节能力提供依据.  相似文献   
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