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- [实用新型]气体除碳设备-CN201120325815.9有效
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杨文晖;林俊志;巫汉滨;平东昌;徐志强;陈益锋;谢宗翰
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光腾光电股份有限公司
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2011-09-01
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2012-05-23
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F02B77/04
- 本实用新型涉及去除内燃机引擎积碳的设备技术领域,公开了一种气体除碳设备,其包括一纯水制造单元、一储水单元、一水电解电池单元、一气水分离单元、一电源与控制单元与一引擎熄火检测单元。将原水由纯水制造单元输入并产出纯水且暂存于储水单元,经传输予水电解电池单元进行水电解作用,产生的氢气再经过气水分离单元后,将氢气输入到引擎内部,即能用以增强燃烧效果以达成清除引擎内部积碳的有益效果。另借助引擎熄火检测单元即时监测引擎熄火时电瓶的电压变化,以便于引擎熄火时使除碳作业立刻自动暂停,以维安全。本实用新型除碳效果佳、操作简单、使用安全、体积小且整合度高的气体除碳设备,能满足各界对于引擎除碳的需求。
- 气体设备
- [实用新型]基于3S技术的无线视频监测系统-CN201020037706.2无效
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苗放;冷小鹏;杨文晖
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成都理工大学
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2010-01-14
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2011-10-26
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G01D21/02
- 本实用新型公开了一种基于3S技术的无线视频监测系统,包括数据采集终端、无线传输设备、数据中心和GIS集成监测平台四部分;数据采集终端包括音视频采集模块,GPS信号接收模块和传感器数据汇聚模块;无线传输设备包括3G或CDMA/GPRS、WiFi无线传输设备;数据中心是用于接收数据的计算机服务器,负责数据保存、管理及转发;GIS集成监测平台是面向终端用户的计算机平台,用于监测点的地理环境三维展示和视频监控,并智能分析记录监测点的实时传感数据。该系统适用于地质灾害区域监测、油田及管道监测、车辆移动定位监测及突发事件临时监测等多种领域,具有多源数据融合与无线传输、可移动、3S与三维技术集成等技术优势。
- 基于技术无线视频监测系统
- [发明专利]核磁共振微量样品检测探头-CN200910081526.6无效
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李晓南;王明;杨文晖
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中国科学院电工研究所
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2009-04-10
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2009-09-09
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G01R33/30
- 一种核磁共振微量样品检测探头,包括匹配/调谐容性网络(1)、平面螺旋微检测线圈(2)、印刷电路板(3)、毛细样品管(4)、同轴电缆(5)和金丝连接飞线(6)。其特征在于:平面螺旋微检测线圈(2)经金丝连接飞线(6)与匹配/调谐容性网络(1)电连接后放于主静磁场两磁极间中央,微米量级内直径的毛细样品管(4)经强力胶粘于检测线圈(2)上表面,样品管(4)与主静磁场平行,回波信号从检测线圈(2)经容性网络(1)后由同轴电缆(5)传输至谱仪低噪声放大器输入端。本发明采用样品管(4)轴向与主磁场平行设计,减小了探头中样品检测区主磁场分布的不均匀性。本发明适用于对稀有或贵重生化样品的检测。
- 核磁共振微量样品检测探头
- [发明专利]一种磁共振成像的方法及其装置-CN200810240408.0有效
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杨文晖;王慧贤;胡丽丽;王铮
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中国科学院电工研究所
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2008-12-19
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2009-05-13
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G01R33/56
- 一种磁共振成像的方法,对成像目标施加强的极化磁场,然后关闭此极化磁场,并对样品施加一极低的编码磁场,在此磁场下对样品施加梯度磁场进行空间编码,然后关闭此编码磁场,在一个nT级的磁场环境下采用光磁共振的方法读取磁共振信号,并重建图像。其装置包括:用于产生磁场可控的极化磁场的极化磁体(101),用于产生磁场可控的编码磁场的编码磁体(102),产生梯度磁场的三维梯度系统(103),产生nT级磁场的nT线圈(104),磁屏蔽系统(105),射频线圈(106),光磁探头(107),脉冲序列控制系统(108)和图像处理计算机(109)。成像目标和光磁探头(107)放在编码磁体(102)和极化磁体(101)中。
- 一种磁共振成像方法及其装置
- [发明专利]一种减小磁共振成像磁体涡流的装置-CN200610114705.1有效
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杨文晖;宋涛;胡丽丽;王铮
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中国科学院电工研究所
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2006-11-22
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2007-04-25
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A61B5/055
- 一种减小磁共振成像磁体涡流的装置,主要包括以下组成部分:用于产生均匀磁场的极板机头[401],一个用于隔离涡流的绝缘层[402],一个引导梯度磁场的疏导层[403],一个产生主梯度磁场的主梯度线圈[407],一个屏蔽线圈[404]和一个匀场环[406]。屏蔽梯度线圈[404]位于极板机头[401]和疏导层[403]之间,镶嵌在绝缘层[402]内,屏蔽梯度线圈[404]同主梯度线圈[407]有电气连接。极板机头[401]由导磁又导电的材料制成,其面向成像空间的一面附有一层不导磁不导电的绝缘层[402],绝缘层[402]面向成像空间的一面又附有一层高导磁不导电的疏导层[403]。屏蔽梯度线圈[404]可将绝大部分纵向梯度磁场的磁通导入到疏导层[403]中,可以大大减小纵向梯度磁场在极板上产生的涡流,从而大大提高图像质量。
- 一种减小磁共振成像磁体涡流装置
- [发明专利]一种磁共振成像磁体极板-CN200410009234.9有效
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杨文晖;宋涛;王慧贤;王铮
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中国科学院电工研究所
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2004-06-22
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2005-12-28
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A61B5/055
- 一种磁共振成像磁体极板,涉及磁共振成像(MRI)系统。主要包括以下组成部分:1.用于产生均匀磁场的极板机头,2.一个用于隔离涡流的绝缘层402、403;3.一个疏导层405,4.和一个用于引导磁通走向的导引环404,5.外加上一个匀场环406。其中绝缘层402、403具有高磁阻和高电阻,夹在极板机头与疏导层405、极板机头与导引环406之间,疏导层与导引环具有高电阻和低磁阻,并直接相连。其特征在于,导引环404可将绝大部分梯度磁场的磁通导入到疏导层405中,因而不论是对横向梯度磁场,还是纵向梯度磁场都能够大大减小极板上的涡流,从而大大提高图像质量。
- 一种磁共振成像磁体极板
- [发明专利]一种阻抗成像方法及装置-CN200310112963.2无效
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王慧贤;刘国强;杨文晖
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中国科学院电工研究所
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2003-12-29
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2005-07-06
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G01R33/20
- 一种阻抗成像方法,利用激励线圈产生交变场,根据电磁感应原理在成像目标中产生感应电流,影响激励交变场的分布,采用磁共振成像技术测量成像目标中的磁场分布。采用上述方法的成像装置包括激励线圈、磁共振成像磁体、射频发射线圈及梯度线圈、磁共振信号接受线圈、磁共振成像系统、激励电流源和计算机。激励线圈为一对亥姆霍兹线圈,安装在开放式磁共振成像系统射频线圈的上下极板处。本发明避免了电极的接触阻抗及摆放位置对成像目标阻抗分布图像的影响,克服了类似绝缘体的组织产生的注入电流难以穿过的缺点,削弱了由场分布求解阻抗分布这一逆问题的病态性以及解决成像分辨率的问题,并可克服接受线圈对成像目标内部反应不敏感的缺陷。
- 一种阻抗成像方法装置
- [发明专利]磁共振成像的方法和装置-CN01144910.1无效
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杨文晖
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中国科学院电工研究所
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2001-12-21
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2003-07-02
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G01R33/38
- 本发明属于医学诊断设备,涉及磁共振成像的方法和装置。磁共振成像装置运行时,梯度线圈中变化的梯度电流使极板中产生涡流以至影响图像质量。本发明提出校正涡流与梯度电流非线性变化对涡流补偿影响的方法,根据梯度脉冲电流的大小自动调整相应的梯度电流的补偿量,在整个梯度电流变化的范围内较准确地进行涡流补偿,从而减小涡流的非线性效应对成像的影响,提高图像质量。本发明装置中增加了在控制计算机的控制下产生特定的涡流补偿脉冲和增益控制信号的涡流补偿控制器,和根据涡流补偿控制器输出的信号产生正确的涡流补偿梯度脉冲信号的涡流补偿脉冲发生器。
- 磁共振成像方法装置
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