CN105640504A - 生物自身次声波检测***及其检测方法 - Google Patents

生物自身次声波检测***及其检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105640504A
CN105640504A CN201511032607.9A CN201511032607A CN105640504A CN 105640504 A CN105640504 A CN 105640504A CN 201511032607 A CN201511032607 A CN 201511032607A CN 105640504 A CN105640504 A CN 105640504A
Authority
CN
China
Prior art keywords
infrasound
detection
self
biology
biological
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201511032607.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105640504B (zh
Inventor
洪远凯
唐诗宇
杨光临
沙印林
高晓凤
王丽珺
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Peking University
Original Assignee
Peking University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Peking University filed Critical Peking University
Priority to CN201511032607.9A priority Critical patent/CN105640504B/zh
Publication of CN105640504A publication Critical patent/CN105640504A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105640504B publication Critical patent/CN105640504B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)

Abstract

本发明公开了一种生物自身次声波检测***及其生物自身次声波检测方法。生物自身次声波检测***包括:生物自身次声波检测舱、真空舱、生物生命监测及生命保障***以及信号检测与收集处理***,其中所述真空舱用于保障所述生物自身次声波检测舱处于真空环境中,所述生物自身次声波检测舱的真空环境用于阻断外界次声波传入,所述生物生命监测及生命保障***用于保障所述生物自身次声波检测舱内的生物处于生活状态,所述信号检测与收集处理***用于对所述生物自身次声波检测舱内的所述生物进行次声波信号检测和收集,并进行信号处理。

Description

生物自身次声波检测***及其检测方法
技术领域
本发明涉及一种生物自身次声波检测***及其检测方法,尤其涉及一种真空舱隔离环境噪音的生物自身次声波检测舱及其检测方法。
背景技术
能够引起人类听觉器官声音感觉的机械波动称为声波,人类能够感觉的声波频率范围约在20~20000赫兹(Hz)之内,在此范围之外的声波,人的听觉器官都感受不到。频率超过20000Hz的声波,称为超声波,频率低于20Hz的声波被认为是次声波(简称次声或亚声),次声波的频率通常为0.0001Hz~20Hz。次声波广泛存在于自然界、生产环境、工作环境及生物体内,如:海上风暴、火山爆发、大陨石落地、海啸、电闪雷鸣、波浪击岸、水中漩涡、空中湍流、***、磁暴、极光以及核***、导弹飞行、火炮发射、轮船航行、汽车急驰、高楼和大桥摇晃,甚至像鼓风机、搅拌机、扩音喇叭等等都可能伴有次声波的发生。由于人体各部位都存在细微而有节奏的脉动,其频率一般为2~16Hz,如内脏为4~6Hz,头部为8~12Hz等,这刚好与次声波的频率范围一致。如果外来的次声频率与人体内脏的振动频率相似或相同,就会引起人体内脏的“共振”,从而使人产生头晕、烦躁、耳鸣、恶心等等一系列症状。特别是当人的腹腔、胸腔等固有的振动频率与外来次声频率一致时,更易引起人体内脏的共振,使人体内脏受损而丧命。正是由于次声波可以对人体各器官引起强烈的共振,从而造成极大的伤害。
目前,次声波的检测已用于探测海上风暴、火山爆发、大陨石落地、海啸、电闪雷鸣、波浪击岸、水中漩涡、空中湍流、***、磁暴、极光以及核***、导弹飞行、火炮发射、轮船航行、汽车急驰、高楼和大桥摇晃,也用于管道探伤的检测。
但是,生物自身次声波的检测仍处于处女领域,还没有见诸报道。发明人经过多年潜心研究,提出了一种生物自身次声波检测装置及其方法,同时提出了一种真空舱隔离环境噪音的生物自身次声波检测舱及其方法。
发明内容
基于上述原因,本发明人经过多年潜心研究,提出了一种生物自身次声波检测***,包括:生物自身次声波检测舱、真空舱、生物生命监测及生命保障***以及信号检测与收集处理***,其中所述真空舱用于保障所述生物自身次声波检测舱处于真空环境中,所述生物自身次声波检测舱的真空环境用于阻断外界次声波传入,所述生物生命监测及生命保障***用于保障所述生物自身次声波检测舱内的生物处于生活状态,所述信号检测与收集处理***用于对所述生物自身次声波检测舱内的所述生物进行次声波信号检测和收集,并进行信号处理。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述生物自身次声波检测舱与所述真空舱、所述生物生命监测及生命保障***、以及所述信号检测与收集处理***联结。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述生物自身次声波检测舱内置于所述真空舱内。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述真空舱由真空舱舱体和盖体构成。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述盖体包括生物生命监测及生命保障***阀、信号检测与收集处理***阀。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述生物自身次声波检测舱由次声波检测舱腔体和次声波检测舱盖体构成。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述生物自身次声波检测舱盖体包括生物生命监测阀、信号检测***阀。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述生物生命监测及生命保障***通过所述生物生命监测及生命保障***阀与所述生物生命监测阀联结,所述信号检测与收集处理***通过所述信号检测与收集处理***阀与所述信号检测***阀联结。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述真空舱的底部设置有第一磁铁,所述真空舱的侧壁上设置有多个第二磁铁,所述次声波检测舱的底部设置有第三磁铁,所述次声波检测舱的外侧壁上设置有多个第四磁铁,所述第一磁铁与所述第三磁铁相对设置,其极性相反,所述第二磁铁与所述第四磁铁相对设置,其极性相反。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述第一磁铁和所述第二磁铁为N极,所述第三磁铁和所述第四磁铁为S极。如权利要求9所述的生物自身次声波检测***,其特征在于,所述第一磁铁和所述第二磁铁为S极,所述第三磁铁和所述第四磁铁为N极。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述真空舱的底部设置有第一线圈,所述真空舱的侧壁上设置有多个第二线圈,所述次声波检测舱的底部设置有第三线圈,所述次声波检测舱的外侧壁上设置有多个第四线圈,所述第一线圈与所述第三线圈相对设置,其产生的磁极性相反,所述第二线圈与所述第四线圈相对设置,其产生的磁极性相反。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述真空舱内的真空度为100Pa以下。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述真空舱内的真空度为1Pa、10Pa、30Pa、50Pa、80Pa、100Pa。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述真空舱和所述次声波检测舱为圆柱型、立方体、长方体或椭圆柱体结构。
本发明还提供一种生物自身次声波检测***,包括:生物自身次声波检测舱、真空舱,所述生物自身次声波检测舱内置于所述真空舱内,其中所述生物自身次声波检测舱的底部设置有第一磁铁,所述真空舱的侧壁上设置有多个第二磁铁,所述生物自身次声波检测舱的底部设置有第三磁铁,所述生物自身次声波检测舱的外侧壁上设置有多个第四磁铁,所述第一磁铁与所述第三磁铁相对设置,其极性相反,所述第二磁铁与所述第四磁铁相对设置,其极性相反。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述真空舱由真空舱舱体和真空舱盖体构成。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述真空舱盖体包括生物生命监测及生命保障***阀、信号检测与收集处理***阀。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述生物自身次声波检测舱由次声波检测舱腔体和次声波检测舱盖体构成。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述生物自身次声波检测舱盖体包括生物生命监测阀、信号检测***阀。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述生物生命监测及生命保障***通过所述生物生命监测及生命保障***阀与所述生物生命监测阀联结,所述信号检测与收集处理***通过所述信号检测与收集处理***阀与所述信号检测***阀联结。
根据本发明的生物自身次声波检测***,其特征在于,所述第一磁铁和所述第二磁铁为N极,所述第三磁铁和所述第四磁铁为S极。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述第一磁铁和所述第二磁铁为S极,所述第三磁铁和所述第四磁铁为N极。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述真空舱的底部设置有第一线圈,所述真空舱的侧壁上设置有多个第二线圈,所述次声波检测舱的底部设置有第三线圈,所述次声波检测舱的外侧壁上设置有多个第四线圈,所述第一线圈与所述第三线圈相对设置,其产生的磁极性相反,所述第二线圈与所述第四线圈相对设置,其产生的磁极性相反。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述真空舱内的真空度为100Pa以下。
根据本发明的生物自身次声波检测***,所述真空舱内的真空度为1Pa、10Pa、30Pa、50Pa、80Pa、100Pa。
本发明还提供一种生物自身次声波检测方法,所述方法包括如下步骤:步骤S1,提供生物自身次声波检测***,所述生物自身次声波检测***包括:生物自身次声波检测舱、真空舱、生物生命监测及生命保障***以及信号检测与收集处理***,其中所述真空舱用于保障所述生物自身次声波检测舱处于真空环境中,所述生物自身次声波检测舱的真空环境用于阻断外界次声波传入,所述生物生命监测及生命保障***用于保障所述生物自身次声波检测舱内的生物处于生活状态,所述信号检测与收集处理***用于对所述生物自身次声波检测舱内的所述生物进行次声波信号检测和收集,并进行信号处理;步骤S2,在所述生物自身次声波检测舱内的次声波检测舱内放置生物;步骤S3,所述信号检测与收集处理***检测所述生物自身次声波检测舱内的所述次声波检测舱内所述生物产生的次声波;步骤S4,所述信号检测与收集处理***收集所检测的所述生物自身次声波检测舱内的所述次声波检测舱内所述生物产生的次声波信号,并进行次声波信号的分析处理,获得所述生物产生的次声波信号图谱。
根据本发明的生物自身次声波检测方法,所述方法进一步包括以下步骤:所述信号检测与收集处理***分析并整理所述生物产生的次声波信号图谱,比较所述生物产生的次声波信号图谱与基准次声波图谱的差异,判断所述生物或生物器官是否产生病变,如发现所述生物或所述生物器官发生病变,则制定出相应的病变处理方法。
根据本发明的生物自身次声波检测方法,所述生物自身次声波检测***为上述生物自身次声波检测***。
本发明还提供一种生物自身次声波检测方法,所述方法包括如下步骤:步骤S1,提供生物自身次声波检测***,所述生物自身次声波检测***包括:生物自身次声波检测舱、真空舱,所述生物自身次声波检测舱内置于所述真空舱内,其中所述生物自身次声波检测舱的底部设置有第一磁铁,所述真空舱的侧壁上设置有多个第二磁铁,所述生物自身次声波检测舱的底部设置有第三磁铁,所述生物自身次声波检测舱的外侧壁上设置有多个第四磁铁,所述第一磁铁与所述第三磁铁相对设置,其极性相反,所述第二磁铁与所述第四磁铁相对设置,其极性相反;步骤S2,在所述生物自身次声波检测舱内的次声波检测舱内放置生物;步骤S3,所述信号检测与收集处理***检测所述生物自身次声波检测舱内的所述次声波检测舱内所述生物产生的次声波;步骤S4,所述信号检测与收集处理***收集所检测的所述生物自身次声波检测舱内的所述次声波检测舱内所述生物产生的次声波信号,并进行次声波信号的分析处理,获得所述生物产生的次声波信号图谱。
根据本发明的生物自身次声波检测方法,所述方法进一步包括以下步骤:所述信号检测与收集处理***分析并整理所述生物产生的次声波信号图谱,比较所述生物产生的次声波信号图谱与基准次声波图谱的差异,判断所述生物或生物器官是否产生病变,如发现所述生物或所述生物器官发生病变,则制定出相应的病变处理方法。
根据本发明的生物自身次声波检测方法,所述生物自身次声波检测***为上述生物自身次声波检测***。
根据本发明的生物自身次声波检测***及其检测方法,就能够提高生物次声波的信噪比、降低生物样本的采集时间、提高生物次声信号的有效、高保真采集。
根据本发明的生物自身次声波检测***及其检测方法,其生物自身次声波检测装置提供了一个生物生命监测及生命保障***,以满足和保障生物自身次声波检测过程中动物伦理的需要。
根据本发明的生物自身次声波检测***及其检测方法,其生物自身次声波检测装置提供了一个高效真空舱,以实现隔离环境噪音并保障生物微弱信号的检测,能够获得有效、高保真的生物次声波
根据本发明的生物自身次声波检测***及其检测方法,就能够精确地检测出生物、生物各器官的次声波,从而检测生物、生物各器官产生病变的原因。
利用根据本发明的生物自身次声波检测***及其检测方法,就能够对产生病变的生物、生物各器官进行次声波诱导治疗,定点进行病变的治疗,从而高效、快速地实现病变去除
根据本发明的生物自身次声波检测***及其检测方法,实现了全自动化控制,极大地降低了检测与监测过程中人工劳动强度,减少了费用。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出了根据本发明的生物自身次声波检测***的示意图。
图2示出了第一实施例的隔离环境噪音的生物自身次声波检测舱的示意图。
图3示出了第二实施例的隔离环境噪音的生物自身次声波检测舱的示意图。
图4示出了根据本发明的生物自身次声波检测方法的流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在实施例中,术语“***”、“装置”等仅仅表示其具体结构的表述,也可为“部件”、“组件”或“模块”。
在实施例中,生物是指一切有生命的物体,包括但不限于老鼠、兔、猫、狗、猴、人等。生物自身次声波检测包括但不限于老鼠、兔、猫、狗、猴、人等生物自身产生的次声波检测,包括但不限于各个生物器官自身产生的次声波检测,生物器官例如脑、心脏、肺、肝脏等。
实施例
图1示出了根据本发明的生物自身次声波检测***的示意图。如图1所示,根据本发明的生物自身次声波检测***包括:生物自身次声波检测装置1、真空泵200、生物生命监测及生命保障***300、以及信号检测与收集处理***400。真空泵200使生物自身次声波检测装置1内的次声波检测舱处于真空状态,其真空环境可阻断外界声波或次声波传入次声波检测舱内。生物生命监测及生命保障***300保障生物自身次声波检测装置1内的生物处于生活状态。信号检测与收集处理***400用于对生物自身次声波检测装置1内的次声波检测舱内的生物进行次声波信号检测和收集,并进行信号处理。
根据本发明的生物自身次声波检测***,生物自身次声波检测装置1与真空泵200、生物生命监测及生命保障***300、以及信号检测与收集处理***400联结。真空泵200用于对生物自身次声波检测装置1内进行抽真空。
第一实施例
本实施例首先说明本发明的生物自身次声波检测装置1的具体结构。图2示出了第一实施例的隔离环境噪音的生物自身次声波检测装置1的示意图。如图2所示,本发明的用于一种用于生物自身次声波检测装置1包括:生物次声波检测舱3、真空舱2。真空舱2由真空舱舱体21和真空舱盖体22构成。盖体22包括生物生命监测及生命保障***阀23、信号检测与收集处理***阀24。生物次声波检测舱3由次声波检测舱腔体31和次声波检测舱盖体32构成。次声波检测舱盖体32包括生物生命监测阀33、信号检测***阀34。生物次声波检测舱3内置于真空舱舱体21内。生物生命监测及生命保障***300(未示出)通过生物生命监测及生命保障***阀23与生物生命监测阀33联结,信号检测与收集处理***400(未示出)通过信号检测与收集处理***阀24与信号检测***阀34联结。环境噪音隔离***大大提高信号保真与收集。优选地,真空舱舱体21将生物次声波检测舱3通过真空环境与外界隔离。优选地,生物生命监测及生命保障***300确保生物次声波检测舱3内处于常压状态,以满足和保障生物自身次声波检测过程中动物伦理的需要。在本实施中,生物样本放置于生物次声波检测舱3内。生物次声波检测舱3置于真空舱舱体21内,通过生物生命监测及生命保障***阀23与生物生命监测阀33,以满足和保障生物的生命***。
生物次声波检测舱3内置于真空舱舱体21内。真空舱舱体21内为真空状态。优选地,真空舱舱体21内的真空度为100Pa以下。优选地,真空舱舱体21内的真空度为1-100Pa以下。优选地,真空舱舱体21内的真空度为1Pa、10Pa、30Pa、50Pa、80Pa、100Pa。
优选地,真空舱舱体21和生物次声波检测舱3可为圆柱型结构,也可为立方体、长方体或椭圆柱体结构,但不限于上述结构。
本实施的生物自身次声波检测装置1能够提高生物次声波的信噪比、降低生物样本的采集时间、提高生物次声信号的有效、高保真采集。本实施例的生物自身次声波检测装置1还能够实现以下的有益效果:生物自身次声波检测装置1提供了一个生物生命监测及生命保障***,以满足和保障生物自身次声波检测过程中动物伦理的需要;其次,生物自身次声波检测装置1提供了一个高效隔离舱,以实现隔离环境噪音并保障生物微弱信号的检测,能够获得有效、高保真的生物次声波;再次,通过本实施例的生物自身次声波检测装置1,就能够精确地检测出生物、生物各器官的次声波,从而检测生物、生物各器官产生病变的原因;第四,利用本实施例的生物自身次声波检测装置1,就能够对产生病变的生物、生物各器官进行次声波诱导治疗,定点进行病变的治疗,从而高效、快速地实现病变去除;第五,本实施例的生物自身次声波检测装置1实现了全自动化控制,极大地降低了检测与监测过程中人工劳动强度,减少了费用。
第二实施例
本实施例说明本发明的生物自身次声波检测装置1的另一种具体结构。图3示出了第二实施例的隔离环境噪音的生物自身次声波检测装置1的示意图。
如图3所示,本实施例的生物自身次声波检测装置1包括:生物次声波检测舱3、真空舱2。真空舱2由真空舱舱体21和盖体22构成。盖体22包括生物生命监测及生命保障***阀23、信号检测与收集处理***阀24。生物次声波检测舱3由次声波检测舱腔体31和次声波检测舱盖体32构成。次声波检测舱盖体32包括生物生命监测阀33、信号检测***阀34。生物次声波检测舱3内置于真空舱舱体21内。生物生命监测及生命保障***200(未示出)通过生物生命监测及生命保障***阀23与生物生命监测阀33联结,信号检测与收集处理***400(未示出)通过信号检测与收集处理***阀24与信号检测***阀34联结。环境噪音隔离***大大提高信号保真与收集。优选地,真空舱舱体21将生物次声波检测舱3通过真空环境与外界隔离。优选地,生物生命监测及生命保障***300确保生物次声波检测舱3内处于常压状态,以满足和保障生物自身次声波检测过程中动物伦理的需要。。
在本实施中,真空舱舱体21的底部设置有磁铁201,真空舱舱体21的侧壁上设置有磁铁202、203。生物次声波检测舱3的底部设置有磁铁301,生物次声波检测舱3的外侧壁上设置有磁铁302、303。磁铁201与磁铁301相对设置,其极性相反,当磁铁201为N极时,磁铁301就为S极;反之,当磁铁201为S极时,磁铁301就为N极。优选地,磁铁201与磁铁301的相互磁力足以使生物次声波检测舱3与真空舱舱体21隔离即可。本实施例中,真空舱舱体21的侧壁上设置的磁铁202、203与生物次声波检测舱3的外侧壁上设置的磁铁302、303相对设置,其极性相反,当磁铁202、203为N极时,磁铁302、302就为S极;反之,当磁铁202、203为S极时,磁铁302、302就为N极。优选地,磁铁202、203与磁铁302、303的相互磁力足以使生物次声波检测舱3与真空舱舱体21隔离即可。优选地,可用线圈产生的磁力来替换磁铁产生的磁力,也就是说,可在设置磁铁的相应位置设置电力线圈,只要线圈产生的磁力能够实现生物次声波检测舱3与真空舱舱体21隔离即可。本实施例中,通过磁力使生物次声波检测舱3与真空舱舱体21隔离,在真空舱舱体21内处于真空的环境下,就能够阻断外界的次声波传入生物次声波检测舱3,也就大大提高了本实施例的生物自身次声波检测装置1检测生物次声波的精度。同时,消除了检测过程中环境噪声,降低了次声波信号的分析难度和时间。
在本实施中,生物样本放置于生物次声波检测舱3内。生物次声波检测舱3置于真空舱舱体21内,通过生物生命监测及生命保障***阀23与生物生命监测阀33,以满足和保障生物的生命***。
真空舱舱体21内为真空状态。优选地,真空舱舱体21内的真空度为100Pa以下。优选地,真空舱舱体21内的真空度为1-100Pa以下。优选地,真空舱舱体21内的真空度为1Pa、10Pa、30Pa、50Pa、80Pa、100Pa。
生物次声波检测舱3内置于真空舱舱体21内。
优选地,真空舱舱体21和生物次声波检测舱3可为圆柱型结构,也可为立方体、长方体或椭圆柱体结构,但不限于上述结构。
本实施的生物自身次声波检测装置1能够提高生物次声波的信噪比、降低生物样本的采集时间、提高生物次声信号的有效、高保真采集。本实施例的生物自身次声波检测装置1还能够实现以下的有益效果:生物自身次声波检测装置1提供了一个生物生命监测及生命保障***,以满足和保障生物自身次声波检测过程中动物伦理的需要;其次,生物自身次声波检测装置1提供了一个高效隔离舱,以实现隔离环境噪音并保障生物微弱信号的检测,能够获得有效、高保真的生物次声波;再次,通过本实施例的生物自身次声波检测装置1,就能够精确地检测出生物、生物各器官的次声波,从而检测生物、生物各器官产生病变的原因;第四,利用本实施例的生物自身次声波检测装置1,就能够对产生病变的生物、生物各器官进行次声波诱导治疗,定点进行病变的治疗,从而高效、快速地实现病变去除;第五,本实施例的生物自身次声波检测装置1实现了全自动化控制,极大地降低了检测与监测过程中人工劳动强度,减少了费用。
第三实施例
图4示出了根据本发明的生物自身次声波检测方法的流程图。如图4所示,根据本发明的生物自身次声波检测方法包括如下步骤:
步骤S1,提供根据本发明的生物自身次声波检测***,根据本发明的生物自身次声波检测***包括:生物自身次声波检测装置1、真空泵200、生物生命监测及生命保障***300、以及信号检测与收集处理***400。真空泵200使生物自身次声波检测装置1内的次声波检测舱处于真空状态,其真空环境可阻断外界声波或次声波传入次声波检测舱内。生物生命监测及生命保障***300保障生物自身次声波检测装置1内的生物处于生活状态。信号检测与收集处理***400用于对生物自身次声波检测装置1内的次声波检测舱内的生物进行次声波信号检测和收集,并进行信号处理。
步骤S2,在生物自身次声波检测装置1内的生物次声波检测舱3内放置生物。在本实施例中,生物包括但不限于老鼠、兔、猫、狗、猴、人等。真空泵200使生物自身次声波检测装置1内的次声波检测舱处于真空状态,其真空环境可阻断外界声波或次声波传入次声波检测舱内。生物生命监测及生命保障***300保障生物自身次声波检测装置1内的生物处于生活状态。通过真空环境与外界隔离。优选地,生物生命监测及生命保障***300确保生物次声波检测舱3内处于常压状态,以满足和保障生物自身次声波检测过程中动物伦理的需要。信号检测与收集处理***400用于对生物自身次声波检测装置1内的次声波检测舱内的生物进行次声波信号检测和收集,并进行信号处理。
步骤S3,信号检测与收集处理***400检测生物自身次声波检测装置1内的生物次声波检测舱3内生物产生的次声波。生物自身次声波检测包括但不限于老鼠、兔、猫、狗、猴、人等生物自身产生的次声波检测,包括但不限于各个生物器官自身产生的次声波检测,生物器官例如脑、心脏、肺、肝脏等。
步骤S4,信号检测与收集处理***400收集所检测的生物自身次声波检测装置1内的生物次声波检测舱3内生物产生的次声波信号,并进行次声波信号的分析处理,最终获得生物产生的次声波信号图谱,分析并整理生物产生的次声波信号图谱,比较生物产生的次声波信号图谱与基准次声波图谱的差异,判断生物或生物器官是否产生病变,如发现生物或生物器官发生病变,则制定出相应的病变处理方法。
根据本发明的生物自身次声波检测方法,就能够提高生物次声波的信噪比、降低生物样本的采集时间、提高生物次声信号的有效、高保真采集。本实施例的生物自身次声波检测***还能够实现以下的有益效果:生物自身次声波检测装置1提供了一个生物生命监测及生命保障***,以满足和保障生物自身次声波检测过程中动物伦理的需要;其次,生物自身次声波检测装置1提供了一个高效隔离舱,以实现隔离环境噪音并保障生物微弱信号的检测,能够获得有效、高保真的生物次声波;再次,通过本实施例的生物自身次声波检测装置1,就能够精确地检测出生物、生物各器官的次声波,从而检测生物、生物各器官产生病变的原因;第四,利用本实施例的生物自身次声波检测装置1,就能够对产生病变的生物、生物各器官进行次声波诱导治疗,定点进行病变的治疗,从而高效、快速地实现病变去除;第五,本实施例的生物自身次声波检测装置1实现了全自动化控制,极大地降低了检测与监测过程中人工劳动强度,减少了费用。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (10)

1.一种生物自身次声波检测***,其特征在于,包括:生物自身次声波检测舱、真空舱,所述生物自身次声波检测舱内置于所述真空舱内,其中所述生物自身次声波检测舱的底部设置有第一磁铁,所述真空舱的侧壁上设置有多个第二磁铁,所述生物自身次声波检测舱的底部设置有第三磁铁,所述生物自身次声波检测舱的外侧壁上设置有多个第四磁铁,所述第一磁铁与所述第三磁铁相对设置,其极性相反,所述第二磁铁与所述第四磁铁相对设置,其极性相反。
2.如权利要求1所述的生物自身次声波检测***,其特征在于,所述真空舱由真空舱舱体和真空舱盖体构成。
3.如权利要求2所述的生物自身次声波检测***,其特征在于,所述真空舱盖体包括生物生命监测及生命保障***阀、信号检测与收集处理***阀。
4.如权利要求3所述的生物自身次声波检测***,其特征在于,所述生物自身次声波检测舱由次声波检测舱腔体和次声波检测舱盖体构成。
5.如权利要求4所述的生物自身次声波检测***,其特征在于,所述生物自身次声波检测舱盖体包括生物生命监测阀、信号检测***阀。
6.如权利要求1-5所述的生物自身次声波检测***,其特征在于,所述生物生命监测及生命保障***通过所述生物生命监测及生命保障***阀与所述生物生命监测阀联结,所述信号检测与收集处理***通过所述信号检测与收集处理***阀与所述信号检测***阀联结。
7.如权利要求6所述的生物自身次声波检测***,其特征在于,其特征在于,所述第一磁铁和所述第二磁铁为N极,所述第三磁铁和所述第四磁铁为S极。
8.一种生物自身次声波检测方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:
步骤S1,提供生物自身次声波检测***,所述生物自身次声波检测***包括:生物自身次声波检测舱、真空舱、生物生命监测及生命保障***以及信号检测与收集处理***,其中所述真空舱用于保障所述生物自身次声波检测舱处于真空环境中,所述生物自身次声波检测舱的真空环境用于阻断外界次声波传入,所述生物生命监测及生命保障***用于保障所述生物自身次声波检测舱内的生物处于生活状态,所述信号检测与收集处理***用于对所述生物自身次声波检测舱内的所述生物进行次声波信号检测和收集,并进行信号处理;
步骤S2,在所述生物自身次声波检测舱内的次声波检测舱内放置生物;
步骤S3,所述信号检测与收集处理***检测所述生物自身次声波检测舱内的所述次声波检测舱内所述生物产生的次声波;
步骤S4,所述信号检测与收集处理***收集所检测的所述生物自身次声波检测舱内的所述次声波检测舱内所述生物产生的次声波信号,并进行次声波信号的分析处理,获得所述生物产生的次声波信号图谱。
9.根据权利要求8所述的生物自身次声波检测方法,其特征在于,所述方法进一步包括以下步骤:所述信号检测与收集处理***分析并整理所述生物产生的次声波信号图谱,比较所述生物产生的次声波信号图谱与基准次声波图谱的差异,判断所述生物或生物器官是否产生病变,如发现所述生物或所述生物器官发生病变,则制定出相应的病变处理方法。
10.根据权利要求8或9所述的生物自身次声波检测方法,其特征在于,所述生物自身次声波检测***为权利要求2-7所述的生物自身次声波检测***。
CN201511032607.9A 2015-12-31 2015-12-31 生物自身次声波检测***及其检测方法 Expired - Fee Related CN105640504B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201511032607.9A CN105640504B (zh) 2015-12-31 2015-12-31 生物自身次声波检测***及其检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201511032607.9A CN105640504B (zh) 2015-12-31 2015-12-31 生物自身次声波检测***及其检测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105640504A true CN105640504A (zh) 2016-06-08
CN105640504B CN105640504B (zh) 2018-08-07

Family

ID=56491423

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201511032607.9A Expired - Fee Related CN105640504B (zh) 2015-12-31 2015-12-31 生物自身次声波检测***及其检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105640504B (zh)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1056236A (zh) * 1990-04-29 1991-11-20 河北省保定地区人体声学研究所 人体声学诊断装置
US20120209131A1 (en) * 2011-02-11 2012-08-16 AventuSoft, LLC Method and System of a Cardio-acoustic Classification system for Screening, Diagnosis and Monitoring of Cardiovascular Conditions
CN203776933U (zh) * 2014-01-28 2014-08-20 郑州恒之杰电子科技有限公司 一种医用波形可视听辅助诊断分析仪
CN205597894U (zh) * 2015-12-31 2016-09-28 北京大学 生物自身次声波检测***

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1056236A (zh) * 1990-04-29 1991-11-20 河北省保定地区人体声学研究所 人体声学诊断装置
US20120209131A1 (en) * 2011-02-11 2012-08-16 AventuSoft, LLC Method and System of a Cardio-acoustic Classification system for Screening, Diagnosis and Monitoring of Cardiovascular Conditions
CN203776933U (zh) * 2014-01-28 2014-08-20 郑州恒之杰电子科技有限公司 一种医用波形可视听辅助诊断分析仪
CN205597894U (zh) * 2015-12-31 2016-09-28 北京大学 生物自身次声波检测***

Also Published As

Publication number Publication date
CN105640504B (zh) 2018-08-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN205597895U (zh) 生物自身次声波检测***
CN205597894U (zh) 生物自身次声波检测***
CN203490359U (zh) 一种便携式变电站噪声成像定位检测装置
CN106546892A (zh) 基于深度学习的局部放电超声音频识别方法及***
MY165896A (en) Passive acoustic underwater intruder detection system
EP2891761A3 (en) Subsea equipment monitoring system
WO2006073915A3 (en) Patient training routine for biological interface system
WO2008016679A3 (en) Wireless detection and alarm system for monitoring human falls and entries into swimming pools by using three dimensional acceleration and wireless link energy data method and apparatus
CN102444786A (zh) 检测输油管道泄漏的球形内检测器
CN105403623A (zh) 岩石在单轴压缩条件下声发射主频提取方法
WO2014120300A3 (en) Acoustic monitoring system and methods
WO2014137047A8 (ko) 실시간 관로 내 부단수 진단 모니터링 시스템
JP2014228324A (ja) アンカーボルトとコンクリートとの固着状態を診断する方法
CN107367676A (zh) 基于音频智能识别的局放指示器
CN104019890B (zh) 一种次声波检测方法及其检测装置
CN205066930U (zh) 一种用于低频声源测试的双端面的力声互易装置
CN104568111B (zh) 一种医用水听器声压灵敏度及指向性测试方法
EP3228835A3 (en) Flutter detection sensor
CN203012127U (zh) 一种声源定位装置
CN105640504A (zh) 生物自身次声波检测***及其检测方法
CN103344943A (zh) 一种变电站超声波成像定位检测装置
CN205714170U (zh) 油井智能动液面监测装置
CN105662340A (zh) 生物自身次声波检测***及其检测方法
Wang et al. Underwater moving object detection using superficial electromagnetic flow velometer array based artificial lateral line system
CN105675116A (zh) 生物自身次声波检测***及其检测方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20180807

Termination date: 20211231