逐拍心率计算方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN109567780B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201811501715.X

    申请日:2018-12-07

    IPC分类号: A61B5/024

    摘要: 本发明公开了一种逐拍心率计算方法,应用于心率测量技术领域,该方法包括:定位心率信号内任意相邻的两个心跳的位置,根据该两个心跳的位置,确定包含两个心跳的区间长度范围,查找区间长度范围内两个心跳的相似度值最大的区间长度,基于两个心跳的位置和两个心跳的相似度值最大的区间长度,计算逐拍心率,本发明还公开了一种逐拍心率计算装置、电子设备及存储介质,提高逐拍心率计算的准确性。

    一种睡眠呼吸暂停低通气指数的测量设备

    公开(公告)号:CN105769122B

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201610150793.4

    申请日:2016-03-16

    IPC分类号: A61B5/00 A61B5/0452

    摘要: 本发明公开了一种睡眠呼吸暂停低通气指数的测量方法。本发明采用了含有两个心电电极和一个三轴加速度计的贴片进行测试,避免了待测者产生不适的问题。而且,本发明通过分析传感器采集的数据,结合睡眠姿势获得了三路呼吸信号,并将三路信号进行了融合,获得了一个融合信号,使测试的结果更为准确。由于心脏上的交感神经和迷走神经的分布和支配并不对称。为了避免因上述情况导致的第一呼吸信号的测量值不准确的问题,本发明还对第一呼吸信号进行了修正,以提高准确性。

    非接触式动态心电监测系统

    公开(公告)号:CN106859634A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710095794.8

    申请日:2017-02-22

    IPC分类号: A61B5/0402

    摘要: 本发明提供了一种非接触式动态心电监测系统,包括:N个非接触心电检测电极(N≥2)和电子单元,所述非接触心电检测电极由内向外包括:心电感应电极、有源保护驱动环、接地屏蔽环,其相互之间设有绝缘支撑构件;电子单元通过N根连接引线与N个非接触心电检测电极连接。本发明的非接触式动态心电监测系统可以实现非接触测量,检测精度高,具有实时的数据传输能力,并且采用柔性制造技术,使整个系统具备良好的佩戴舒适性。

    一种三维空中电场传感器

    公开(公告)号:CN102298096A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201010218460.3

    申请日:2010-06-25

    IPC分类号: G01R29/08

    摘要: 本发明公开了一种三维空中电场传感器,包括接地的屏蔽电极、感应电极支撑架、三个方向正交的感应电极和相应的信号检测电路,屏蔽电极和感应电极支撑架是四棱柱结构,屏蔽电极外壳上X、Y、Z方向开有多个小孔,感应电极支撑架位于屏蔽电极内部,与屏蔽电极同轴且侧面相互平行,在感应电极支撑架顶面和侧面设有多个X、Y、Z方向的感应电极,感应电极在直线驱动器的驱动下做往复直线运动,周期性地被外部屏蔽电极所遮挡和暴露,把准直流电场信号调制成一定频率的交流电流信号加以测量。本发明相对于现有的场磨式三维空中电场传感器,结构更小,更轻,采用直线驱动器不需电刷,且外部屏蔽电极固定不动,大大提高了传感器的可靠性。

    一种提高双探针式星载电场传感器探测精度的方法

    公开(公告)号:CN101923122A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN200910087126.6

    申请日:2009-06-10

    IPC分类号: G01R29/12

    摘要: 一种提高双探针式星载电场传感器探测精度的方法,该方法通过对支撑星载电场传感器球形探头的伸杆进行主动电位控制,确切地说就是使伸杆相对于卫星平台或者球形探头带一定的负电位。计算机模拟结果表明,这种对伸杆进行主动电位控制的方法,可以显著地减小卫星飞行时伸杆切割磁力线产生的感应电动势对电离层和磁层电场测量精度的影响。

    基于光纤垫的生理参数检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN109222946A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810991708.6

    申请日:2018-08-28

    IPC分类号: A61B5/024 A61B5/08

    摘要: 一种基于光纤垫的生理参数检测系统及检测方法,所述检测系统包括:光纤垫,解析设备,通信模块,移动客户端以及数据分析模块。其中,光纤垫感受人体振动信号的微小压力;压力作用于光纤,使得光传输发生变化;解析设备将人体压力作用于光纤后得到的光信号转化为电压信号;解析设备处理电压信号得到的波形参数和生理参数通过通信模块传到移动客户端,测量数据存储并显示出来;数据分析模块,分析测量数据,跟踪用户的生理参数信息,判断用户的生理状况并提供指导建议。本发明的生理参数检测系统及方法为无感式测量,在信号处理方法上实现呼吸和心率的稳定测量,在健康监护和慢病管理领域具有很好的应用前景。