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1)  shift pulse wave
位移脉搏波
2)  quasi-shift pulse wave
准位移脉搏波
3)  pulse wave
脉搏波
1.
Method of removing respiratory interference from pulse wave;
脉搏波中呼吸干扰的去除
2.
Rectification of the cardiac output computation based on radial pulse wave hemodynamic detecting;
基于桡动脉脉搏波血流动力学检测的心输出量计算修正
3.
A theoretical study on relations between physiological factors and pulse wave characteristics;
血流脉搏波的特征与生理因素的相关性研究
4)  Pulse wave velocity
脉搏波速
1.
Changes of brachial-ankle pulse wave velocity and related risk factors in patients with essential hypertension;
高血压患者臂踝脉搏波速改变及其相关危险因素分析
2.
Validity and feasibility of measurement of pulse wave velocity by Doppler tissue imaging
多普勒组织成像技术测量脉搏波速的真实性和可行性
3.
The principles and characteristics of such methods are introduced as arterial tonometry, volume-compensation method, pulse wave velocity method and blood pressure measurement method using characteristic parameters of pulse wave.
本文概述了目前国内外无创连续血压测量方法的研究进展,重点介绍了动脉张力测定法、容积补偿法、脉搏波速测定法和利用脉搏波特征参数进行血压测量方法的原理和特点,并对今后无创连续血压测量的发展趋势作出了展望。
5)  pulse wave
脉搏波形
6)  Pulse Waveform
脉搏波波形
1.
At present, there are more than ten indexes reflecting VE, some of which are related, such as pulse waveform characteristic quantity (K), pulse wave velocity (PWV), augmentation index (AIX) and stiffness index (β) etc.
目前评价动脉弹性功能的方法有血管造影、超声技术、脉搏波速度(PWV)测量法、袖带内压力震荡波分析(AOCS)、平面压力波测定(AT)、核磁共振成像(MRI)和脉搏波波形分析(PWA)等。
补充资料:超声波电机驱动的精密位移机构

为了解决上述问题,采用全新的驱动器——超声波电机来驱动位移机构。超声波电机原理和结构完全不同于传统电磁式电机,没有绕阻和磁场部件,不是通过电磁相互作用来传递能量,而是直接由压电陶瓷材料实现机电能量转换的新型电机,其结构简单,具有单位体积出力大、响应性能优良等特点。超声波电机位移机构主要由控制系统、超声波电机和附着有摩擦材料的精密滑台组成。控制系统是根据需求对超声波电机提供高频功率源。超声波电机是由压电驱动体和弹性振动体组成,是利用压电陶瓷的逆压电效应直接将电能转变成机械能,其工作频率一般在20 kHz以上。精密滑台根据实际需要可以是直线滑台或旋转台。直线位移机构是由超声波电机的压电振子在预压力作用下保持与工作台端面的摩擦片接触,借助摩擦力推动工作台运动。旋转位移机构是由超声波电机的压电振子在预压力作用下保持与旋转台的环形摩擦盘接触,借助摩擦力驱动圆工作台旋转运动。压电振子压着摩擦片给位移机构提供一个位置保持力矩。超声波电机驱动的位移机构可以达到很高的定位精度,直线型精度达到10纳米级,旋转型精度达到秒级。其行程在理论上是无限的,只与机械结构有关,可根据实际需要设计位移机构的行程。其灵敏度高,频率响应最低可达到20 kHz,即应答时间为50 µs,基本无迟滞现象,可以实时响应。


      超声波电机驱动的位移机构具有优异的低速平稳性,其速度的动态变化范围宽广,可实现10~250 mm/s;其结构简单,只有驱动部件和运动部件,没有复杂的传动系统;易与计算机接口,给该种位移机构配用合适的控制系统,可用于超精密加工误差的动、静态补偿,可作为超精密加工的微进给机构,还可用于低速大转矩非连续运动机械、机器人等。

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参考词条