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电磁振动式凝血过程动态测试传感器
被引量:
9
1
作者
王哲
于源华
+1 位作者
于占江
陈启梦
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期127-135,共9页
随着对手术外科、重症监护室(ICU)等科室患者血液凝固情况床旁快速检测(POCT)的需求越来越大,凝血快速检测技术及方法引起学者及商业的广泛关注。采用电磁振动原理,通过动力学建模,建立由弹性支撑和电磁感应器件组成的振动系统微分...
随着对手术外科、重症监护室(ICU)等科室患者血液凝固情况床旁快速检测(POCT)的需求越来越大,凝血快速检测技术及方法引起学者及商业的广泛关注。采用电磁振动原理,通过动力学建模,建立由弹性支撑和电磁感应器件组成的振动系统微分方程,并进行谐响应分析与振动疲劳耦合分析,优化分析结果并搭建测试装置。利用本装置与凝血试剂配套,建立POCT快速检测血凝的标准曲线,并与进口POCT凝血仪进行方法学比对。结果表明,本研究设计的传感器一阶固有频率为11.368 Hz,其与进口POCT凝血仪测试结果相关性达到0.996,重复性达到0.002。设计的电磁振动式凝血过程动态测试传感器可以满足临床检测精度的要求,本研究可为开发干生化凝血过程动态测试POCT仪器提供核心技术。
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关键词
床旁快速检测
传感器
电磁振动
弹性支撑
凝血过程动态测试
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职称材料
一种便携型电磁感应式凝血测试传感器
2
作者
李晓
王春伟
于源华
《科技风》
2019年第5期3-4,共2页
近年来,随着心血管疾病增多,需要对患者测凝血状况。为了减轻复杂程序给医疗保健者带来的负担并实现对患者的病情进行连续动态、定性和定量的观察,本文设计了一种基于电磁感应式凝血测试便携式传感器。根据法拉第电磁感应定律和诺曼公式...
近年来,随着心血管疾病增多,需要对患者测凝血状况。为了减轻复杂程序给医疗保健者带来的负担并实现对患者的病情进行连续动态、定性和定量的观察,本文设计了一种基于电磁感应式凝血测试便携式传感器。根据法拉第电磁感应定律和诺曼公式,设计电磁感应线圈,利用电磁感应法驱动血液中的机械探头进行周期性振动。通过与市面上存在传感器的进行相关性对比,其相关性达到了0.996,表明传感器可以满足临床上精度的要求,具有相对稳定的工作特性,达到了传感器结构设计的目的,具有结构简单,成本低,高灵敏、抗疲劳等优点,具有巨大经济效益与市场竞争力。
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关键词
电磁感应
传感器
电磁感应线圈
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职称材料
体外凝血动态检测传感器装调检测误差控制方法
被引量:
3
3
作者
王哲
于源华
+3 位作者
孟祥凯
于占江
孙昊
陈启梦
《机械工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第20期57-67,共11页
针对体外凝血检测传感器装调检测误差而引起传感器精度降低的关键问题,建立一种体外凝血动态检测传感器的装调检测误差控制方法。根据体外凝血检测传感器工作原理及结构特点,对于传感器装调及测量中所出现的关键误差进行了分析,通过理...
针对体外凝血检测传感器装调检测误差而引起传感器精度降低的关键问题,建立一种体外凝血动态检测传感器的装调检测误差控制方法。根据体外凝血检测传感器工作原理及结构特点,对于传感器装调及测量中所出现的关键误差进行了分析,通过理论分析推导了存在装调误差情况下传感器核心元件弹性支撑与机械探针装调误差与控制公式,搭建装调误差分析控制装置,建立消除装调误差前后传感器振幅变化关系,采用有限元数值分析法对传感器检测位置与倾角误差进行分析,并计算存在检测误差情况下传感器的振幅变化关系。利用本方法对体外凝血动态检测传感器装调检测误差进行消除试验,结果表明弹性支撑装调误差、探针装调偏转误差、检测对中误差对传感器振幅影响分别为8.263 Pa、9.56 Pa、11.28 Pa,经计算系统总装调检测误差为16.999 Pa,小于体外凝血检测传感器分辨力要求的21.85 Pa,所以本系统的精度可以保证体外凝血检测的精度,验证建立的体外凝血动态检测传感器的装调检测误差控制方法可以满足传感器误差分析的要求,为完善传感器生产工艺、提高产品质量方面提供技术保障,在提升临床凝血快速检测技术中发挥重要的作用。
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关键词
凝血检测
传感器
弹性支撑
装调偏差
误差控制
原文传递
题名
电磁振动式凝血过程动态测试传感器
被引量:
9
1
作者
王哲
于源华
于占江
陈启梦
机构
长春理工大学
吉林省生物检测工程重点实验室
精密制造及
检测
技术国家地方联合
工程
实验室
光电测控与光电信息传输技术教育部
重点
实验室
出处
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期127-135,共9页
基金
吉林省省级产业创新专项资金(2017C046)项目资助
文摘
随着对手术外科、重症监护室(ICU)等科室患者血液凝固情况床旁快速检测(POCT)的需求越来越大,凝血快速检测技术及方法引起学者及商业的广泛关注。采用电磁振动原理,通过动力学建模,建立由弹性支撑和电磁感应器件组成的振动系统微分方程,并进行谐响应分析与振动疲劳耦合分析,优化分析结果并搭建测试装置。利用本装置与凝血试剂配套,建立POCT快速检测血凝的标准曲线,并与进口POCT凝血仪进行方法学比对。结果表明,本研究设计的传感器一阶固有频率为11.368 Hz,其与进口POCT凝血仪测试结果相关性达到0.996,重复性达到0.002。设计的电磁振动式凝血过程动态测试传感器可以满足临床检测精度的要求,本研究可为开发干生化凝血过程动态测试POCT仪器提供核心技术。
关键词
床旁快速检测
传感器
电磁振动
弹性支撑
凝血过程动态测试
Keywords
point of care testing(POCT)
sensor
electromagnetic vibration
elastic support
blood coagulation dynamic testing
分类号
R318.6 [医药卫生—生物医学工程]
TP212.3 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
一种便携型电磁感应式凝血测试传感器
2
作者
李晓
王春伟
于源华
机构
长春理工大学
吉林省生物检测工程重点实验室
出处
《科技风》
2019年第5期3-4,共2页
文摘
近年来,随着心血管疾病增多,需要对患者测凝血状况。为了减轻复杂程序给医疗保健者带来的负担并实现对患者的病情进行连续动态、定性和定量的观察,本文设计了一种基于电磁感应式凝血测试便携式传感器。根据法拉第电磁感应定律和诺曼公式,设计电磁感应线圈,利用电磁感应法驱动血液中的机械探头进行周期性振动。通过与市面上存在传感器的进行相关性对比,其相关性达到了0.996,表明传感器可以满足临床上精度的要求,具有相对稳定的工作特性,达到了传感器结构设计的目的,具有结构简单,成本低,高灵敏、抗疲劳等优点,具有巨大经济效益与市场竞争力。
关键词
电磁感应
传感器
电磁感应线圈
Keywords
Electromagnetic induction
sensor
Electromagnetic induction coil
分类号
TP212 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
体外凝血动态检测传感器装调检测误差控制方法
被引量:
3
3
作者
王哲
于源华
孟祥凯
于占江
孙昊
陈启梦
机构
长春理工大学
吉林省生物检测工程重点实验室
长春理工大学精密制造及
检测
技术国家地方联合
工程
实验室
长春理工大学光电测控与光电信息传输技术教育部
重点
实验室
出处
《机械工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第20期57-67,共11页
基金
吉林省科技发展计划资助项目(20200404180YY,20200602050ZP)。
文摘
针对体外凝血检测传感器装调检测误差而引起传感器精度降低的关键问题,建立一种体外凝血动态检测传感器的装调检测误差控制方法。根据体外凝血检测传感器工作原理及结构特点,对于传感器装调及测量中所出现的关键误差进行了分析,通过理论分析推导了存在装调误差情况下传感器核心元件弹性支撑与机械探针装调误差与控制公式,搭建装调误差分析控制装置,建立消除装调误差前后传感器振幅变化关系,采用有限元数值分析法对传感器检测位置与倾角误差进行分析,并计算存在检测误差情况下传感器的振幅变化关系。利用本方法对体外凝血动态检测传感器装调检测误差进行消除试验,结果表明弹性支撑装调误差、探针装调偏转误差、检测对中误差对传感器振幅影响分别为8.263 Pa、9.56 Pa、11.28 Pa,经计算系统总装调检测误差为16.999 Pa,小于体外凝血检测传感器分辨力要求的21.85 Pa,所以本系统的精度可以保证体外凝血检测的精度,验证建立的体外凝血动态检测传感器的装调检测误差控制方法可以满足传感器误差分析的要求,为完善传感器生产工艺、提高产品质量方面提供技术保障,在提升临床凝血快速检测技术中发挥重要的作用。
关键词
凝血检测
传感器
弹性支撑
装调偏差
误差控制
Keywords
coagulation detection
sensor
elastic support
alignment deviation
error control
分类号
TH165 [机械工程—机械制造及自动化]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
电磁振动式凝血过程动态测试传感器
王哲
于源华
于占江
陈启梦
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
9
下载PDF
职称材料
2
一种便携型电磁感应式凝血测试传感器
李晓
王春伟
于源华
《科技风》
2019
0
下载PDF
职称材料
3
体外凝血动态检测传感器装调检测误差控制方法
王哲
于源华
孟祥凯
于占江
孙昊
陈启梦
《机械工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
3
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