一种悬臂梁式一维MEMS压电矢量水听器

    公开(公告)号:CN117191182A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311469449.8

    申请日:2023-11-07

    申请人: 中北大学

    摘要: 本发明属于半导体器件技术领域,尤其涉及悬臂梁式一维MEMS压电矢量水听器,其包括衬底和悬臂梁结构,衬底为矩形框体,衬底的下表面固定连接有支撑层,悬臂梁结构连接至衬底上相对的两根侧壁之间,悬臂梁结构包括中心质量块和两根结构相同的条形悬臂,两根条形悬臂对称布置于中心质量块的左右两端,且条形悬臂的其中一端设为弧腰梯形连接部,弧腰梯形连接部的较短底用于固定连接中心质量块;条形悬臂从上至下包括依次叠摞且相连的第二电极层、压电材料层和第一电极层。该悬臂梁式一维MEMS压电矢量水听器只需要探测某一方向的声源信号即可,在探测的同时会抑制掉其他方向的干扰信息,提高信号的信噪比,能准确提取出需要的信号。

    一种基于LSTM模型的中医脉象识别方法及系统

    公开(公告)号:CN116746888A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310842370.9

    申请日:2023-07-11

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: A61B5/02 A61B5/00

    摘要: 本发明涉及脉搏信号检测领域,具体涉及一种基于LSTM模型的中医脉象识别方法及系统。其中的中医脉象识别方法包括获取检测者的脉搏信号、提取检测者脉搏信号的特征信息、经过LSTM模型运算输出脉象结果。其中的中医脉象识别系统包括获取模块、提取模块和输出模块:获取模块用于获取检测者的脉搏信号、提取模块用于提取脉搏信号的特征信息、输出模块用于将特征信息经过LSTM模型运算输出脉象结果。本发明的方法具有弦脉、滑脉、紧脉、牢脉识别准确度高的效果,在脉搏信号检测领域具有良好的应用前景。

    基于拍型仿生纤毛的高灵敏度MEMS心音心电一体化检测传感器

    公开(公告)号:CN113331863B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202110701358.7

    申请日:2021-06-24

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: A61B7/04 A61B5/00 A61B5/318

    摘要: 本发明为一种基于拍型仿生纤毛的高灵敏度MEMS心音心电一体化检测传感器,其包括主要由探头壳体、MEMS声传感器微结构、心音心电一体化电路和信号采集卡组成,MEMS声传感器微结构上设置有拍型仿生纤毛用于检测心音信号,探头壳体上的心电电极用于检测心电信号,二者将检测到的信号传输给心音心电一体化电路进行处理,处理后再传输给信号采集卡。本发明具有设计科学、结构合理、操作简便、携带方便、检测灵敏、成本低、可批量加工、心音心电同步检测等优点,和传统传感器探头相比检测心音与心电信号更加准确、快速和方便。

    基于多普勒频移的激光诱导击穿光谱原位测速系统及方法

    公开(公告)号:CN116626334A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310854406.5

    申请日:2023-07-13

    申请人: 中北大学

    摘要: 本发明提出了一种基于多普勒频移的激光诱导击穿光谱原位测速系统及方法,包括工作舱本体和单脉冲全固态激光器、光电探测器、示波器、LIBS前置光路、LIBS光谱仪、ICCD相机、DG535时序控制器和电子控制模块;单脉冲全固态激光器、LIBS光谱仪、ICCD相机均与DG535时序控制器电连接,光电探测器与示波器电连接;LIBS前置光路包括激光分光镜、二向色镜、凹透镜、双透镜组合、宽带分光棱镜、光纤耦合透镜、宽带反射镜、凸透镜、显微物镜和中性密度滤波片。本发明将激光诱导击穿光谱技术与多普勒频移效应相结合,同时采用图像法辅助为LIBS检测提供流速支持,将全部设备及器件集成于同一仪器中,搭建起一套完整且完善的LIBS流速探测系统。

    面向PPD皮试结果自动识别的快速检测装置及方法

    公开(公告)号:CN116269219A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310120614.2

    申请日:2023-02-16

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: A61B5/00 A61B5/107

    摘要: 本发明提供一种面向PPD皮试结果自动识别的快速检测装置,包括支撑机构、检测感应机构、滑动机构、丝杆机构和连杆驱动机构;支撑机构上左右对称有两组滑动机构,每组滑动机构上分别安装有一个丝杆机构和一组连杆驱动机构,支撑机构的中部左右竖直对称固定有两个导向杆,且两组连杆驱动机构的顶端外侧还分别与一个导向杆滑动套连在一起,两组连杆驱动机构的顶端内侧固定安装有检测感应机构,检测感应机构能够在两组连杆驱动机构在滑动机构上作相反方向的水平运动时在竖直方向进行移动并能够对检测部位进行拍照以获取检测结果。本发明能够提高检测结核菌素试验结果的效率,提高了检测结核菌素试验结果的稳定性。

    基于深度学习模型的心音信号检测方法及系统

    公开(公告)号:CN112971802B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202110172871.1

    申请日:2021-02-08

    申请人: 中北大学

    摘要: 本申请涉及基于深度学习模型的心音信号检测方法及系统,具体而言,涉及心音信号检测领域。本申请提供一种基于深度学习模型的心音信号检测方法,方法包括:获取检测者的心音信号并使用预设算法提取心音信号的特征信息。所述检测系统包括:获取模块、提取模块和输出模块,所述获取模块用于获取检测者的心音信号,所述提取模块用于使用预设算法提取所述心音信号的特征信息,所述输出模块用于将提取的心音信号特征信息输出。通过本发明提供的系统及检测方法,可以对心音信号进行准确提取。

    基于压电效应的MEMS三维同振型矢量水听器

    公开(公告)号:CN107063438B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201710144004.0

    申请日:2017-03-10

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: G01H11/08

    摘要: 本发明公开了一种基于压电效应的MEMS三维同振型矢量水听器,包括同振柱体振子模块以及同振球形振子模块,同振柱体振子模块包括第一框型基座、横梁、柱形聚乙烯拾振单元、中心连接体、压电薄膜、上电极以及下电极;柱形聚乙烯拾振单元固定于中心连接体上,中心连接体通过横梁连接在第一框型基座的中心处,且横梁的内外两侧均生长有压电薄膜,压电薄膜的上下两侧的对应位置均溅射有金属作为上电极和下电极;同振球形振子模块包括第二框型基座、横梁、环形连接体、球形聚乙烯拾振单元、压电薄膜以及上电极、下电极。本发明MEMS三维同振型矢量水听器具有体积小、共模输出、差模抑制的高灵敏度,宽工作频带的优点。

    一种具有防护功能的增强型取脉装置

    公开(公告)号:CN115778334A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211421861.8

    申请日:2022-11-14

    IPC分类号: A61B5/02 A61B5/00

    摘要: 本发明提供一种具有防护功能的增强型取脉装置,包括刚性腔室和压力传感器,刚性腔室的内部设置有容纳腔,且容纳腔内部设置有填充满刚性腔室的填充液,刚性腔室的底端中部开设有与容纳腔相连通的取脉探测孔,取脉探测孔处设置有将其密封的柔性膜,刚性腔室在容纳腔的内腔壁顶部安装有压力传感器。本发明使用时脉搏跳动直接作用在刚性腔室底部中间区域取脉探测孔的柔性膜上,利于振动汇聚,从而使柔性膜产生较大幅度的振动,进而在液体传递波动的情况下使压力传感器灵敏地接收到更强的压力信号,提高了检测的灵敏度。

    基于MEMS工艺的敞口式石英玻璃微型F-P腔传感结构

    公开(公告)号:CN112902995B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202110232693.7

    申请日:2021-03-03

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: G01D5/353

    摘要: 本申请涉及基于MEMS工艺的敞口式石英玻璃微型F‑P腔传感结构,具体而言,涉及法珀腔领域。本申请提供的基于MEMS工艺的敞口式石英玻璃微型F‑P腔传感结构包括:第一光纤、第二光纤、插芯和腔体结构,由于该腔体结构设置有底层、第一中间层和第二中间层和顶层,第一中间层和第二中间层相互平行设置在底层的表面,且第一中间层和第二中间层之间具有间隙,顶层设置在第一中间层和第二中间层远离底层的一侧,则该底层、第一中间层和第二中间层和顶层形成了法珀腔,则进入到该腔体结构的光信号在法珀腔内部时,在该腔体内进行多次反射,形成干涉光。

    一种高灵敏度的AlN压电水听器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111678585B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202010557286.9

    申请日:2020-06-18

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: G01H11/08

    摘要: 本发明公开了一种高灵敏度的基于AlN的压电水听器及其制备方法,该水听器针对常规压电水听器中存在的灵敏度低、机电耦合系数不高以及加工工艺较为繁琐的问题,提出一种新型结构的压电水听器。当如入射的声波使空腔变形时,在空腔的中央因受到拉伸应力而产生正电荷,而在空腔的边缘因受压缩应力而产生负电荷,通过将AlN上Mo电极图案化,在空腔中央形成正电极,空腔边缘形成负电极,进而构成差动放大结构以提高灵敏度和机电耦合系数。本专利与以前相比,水听器的灵敏度具有倍增的效果,且该传感器的工艺流程步骤少,制作简单。