用于定点全平面扫描探测的水平定角度偏转承载平台

    公开(公告)号:CN102721946A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210223137.4

    申请日:2012-07-02

    IPC分类号: G01S7/02 G01S7/48

    摘要: 本发明公开了一种用于定点全平面扫描探测的水平定角度偏转承载平台,其盖上设有楔形插槽、锁定螺栓,内面设有最大偏转角度限定金属块;下底盘嵌入安装在金属外壳底部;固定杆安装在上底盘上,上底盘上设有限位保护开关,直流减速电机安装在上底盘的背面;拨动拉杆安装在上底盘的正面;片状承压轴承与轴套相连;分度控制信号电路板固定在上底座的正面,分度信号旋转臂固定在轴套上,旋转臂的与分度控制信号电路板摩擦接触。本发明具有承载能力强,旋转平稳、偏转角度精确、不怕雨淋等特点;此外,在探测时不需要移动雷达探测仪,具有自动化程度高、探测速度快、分时探测区域准确,不会产生漏探、重复探测,可产生生命体分布平面图等优点。

    一种智能化加压输液装置

    公开(公告)号:CN102600527A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201110332771.7

    申请日:2011-10-28

    IPC分类号: A61M5/155

    摘要: 本发明公开了一种智能化加压输液装置,包括:充气泵、电磁阀、袖带、压力传感器、红外传感器、报警系统、单片机;所述袖带连接充气泵和电磁阀,充气泵和电磁阀由所述单片机控制其开启或关闭,所述压力传感器采集所述袖带压力值,传递给单片机,所述红外传感器采集输液滴管内部的液体流速和流量数值,传递给所述单片机;红外传感器检测到输液完毕时,单片机控制报警系统发出报警信号,呼叫医护人员前来。病人可随便携带走动,不影响其基本生活活动,尤其是对于野战部队抢救伤员将显示出它的优越性。既能减轻医护人员的工作强度及病人和医务人员的压力,节省人力,又能实现医院输液及护理智能化。

    一种基于脉搏波的心血管弹性测试及动脉硬化早期预警系统

    公开(公告)号:CN102488499A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110332714.9

    申请日:2011-10-28

    IPC分类号: A61B5/02

    摘要: 本发明公开了基于脉搏波的心血管弹性测试及动脉硬化早期预警系统,包括:袖带、设置于袖带内的气泵、放气阀和压力传感器、微处理器;所述气泵在气泵驱动电路的驱动下,向袖带充气,压力传感器实时检测袖带的压力值,当达到预设置充气压力时,微处理器控制放气驱动电路打开放气阀,将袖带内气体按照预设置的速度排出;在此过程中,压力传感器连续采集袖带压力信号,并通过调理电路对压力信号进行处理,经过电容隔直流电路分离得到脉搏波信号和袖带压力信号,并分别送至微控制器中的两路A/D转换器进行处理;当脉搏波信号消失时,一次测量过程结束。

    一种电子专业微型电切锯

    公开(公告)号:CN102423815A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110264791.5

    申请日:2011-09-08

    IPC分类号: B23D47/12 B23D61/10

    摘要: 本发明适用于电切锯领域,提供了一种电子专业微型电切锯,该电切锯包括锯体、齿轮箱、电动机;所述锯体通过齿轮与所述齿轮箱相连接,所述齿轮箱通过连接轴与所述电动机相连接。在所述齿轮箱中,所述第一圆锥齿轮与所述第二圆锥齿轮相啮合,所述直齿大齿轮安装在所述传动轴的另一端。本发明所提供的电子专业微型电切锯通过采用一组圆锥齿轮,使锯片纵向分布,便于纵向切割,锯体设计成凹凸的两部分,这两部分通过弹簧的顶紧作用来紧密配合,利用拨片来卡死,这样方便拆卸,更换各种型号锯片,电切锯对切割工作面无要求,只进行面切割,而非通透性切割,不需要将切割工件拆卸后切割,对切割工件的切割形状要求很低,适用范围广。

    基于IR-UWB生物雷达信号的人与动物非接触探测区分方法

    公开(公告)号:CN110879388A

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201911017732.0

    申请日:2019-10-24

    IPC分类号: G01S13/88

    摘要: 本发明属于生物雷达技术领域,公开了一种基于IR-UWB生物雷达信号的人与动物非接触探测区分方法。包括步骤1:IR-UWB生物雷达的发射天线对目标发射雷达脉冲,雷达脉冲被目标反射,通过IR-UWB生物雷达的接收天线获得雷达回波信号E(m,n);步骤2:将步骤1获得的雷达回波信号E(m,n)通过信号预处理得到能量信号E6(l);步骤3:去除步骤2获得的E6(l)的直达波得到能量信号E7(l),然后获取E7(l)的最大值幅值E7max和最大值在慢时间方向对应的位置lmax;步骤4:计算E7(l)的波峰-背景比值VEtoB,然后计算平均相关系数rm,通过目标探测区分规则得到目标的种类。

    一种用于生物雷达探测的生命信号同步测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN109497968A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811231260.4

    申请日:2018-10-22

    IPC分类号: A61B5/0205 A61B5/00 G01S13/88

    摘要: 本发明公开了一种用于生物雷达探测的生命信号同步测量系统及测量方法,属于生物雷达和生命信号测量技术领域。包括位于多个接触式传感器组和控制显示端;每个接触式传感器组包括一个压电式呼吸传感器和一个光敏式脉搏传感器;控制显示端包括计算机和蓝牙路由器,接触式传感器组通过蓝牙路由器与计算机通讯;计算机与生物雷达系统通讯,用于监测生物雷达系统的工作状态。利用Windows消息机制中的Hook技术建立第三方软件监视器,即利用钩子捕获生物雷达系统软件开始/停止测量的事件消息,当监测生物雷达开始/停止保存数据的事件时,立即触发同步测量系统开始/停止保存数据,实现两者所采集数据的时间同步。

    一种基于多天线数据融合的超宽谱雷达式人体呼吸增强探测方法

    公开(公告)号:CN106546979A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610876799.X

    申请日:2016-10-08

    IPC分类号: G01S13/88 G01S7/41

    摘要: 本发明公开了一种基于多天线数据融合的超宽谱雷达式人体呼吸增强探测方法,属于生物雷达或雷达式生命探测技术领域。技术方案为:首先,通过多天线超宽谱雷达系统提供关于人体目标呼吸的多通道信息;其次,将各个通道的原始雷达回波数据经过预处理和目标关联后进行自适应Kalman滤波融合;最后,输出探测到的人体呼吸波形。本发明的创新之处在于提出了一种超宽谱雷达式人体呼吸增强探测方法,通过对多天线接收提供的多通道信息进行数据融合,解决人体目标方位和姿势变化导致的微弱呼吸检测难题,从而增强超宽谱雷达在穿墙侦测、地震救援等应用中的人体呼吸探测能力。