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1)  detection of respiratory signal
呼吸信号检测
2)  breathing signal detection
呼吸信号探测
3)  Respiration Signal
呼吸信号
1.
In this paper , it is analyzed and designed how to condition , sample and process biologic signal, such as electrocardiosignal, respiration signal.
本文对生物信号——心电和呼吸信号的调理、采集和处理进行了分析和设计。
2.
In this paper,it analyzed and designed how to condition,sample and process biologic signal,such as electrocardiosignal,respiration signal.
该文对生物信号——心电和呼吸信号的调理、采集和处理进行了分析和设计。
4)  respiratory signal
呼吸信号
1.
Characteristic analysis of respiratory signals in four species of cockroaches;
四种蜚蠊的呼吸信号特征比较
2.
Method The ECG sampled at 200 Hz was decomposed into multi-scale components by DWT with db4 wavelet, then compared with respiratory signal frequency components.
目的 研究用小波变换去除心电图信号中呼吸信号的方法。
3.
But ECG signals are so sensitive to many factors such as the respiratory signal.
目前虽然有多种去除心电信号中呼吸信号的方法,但效果并不十分理想,有必要进一步寻求更可靠的解决方案。
5)  breath detection
呼吸检测
1.
In my article, lung cancer situation, breath detection principle, feasibility of elect.
在本论文中主要论述的是已经完成的以下两部分工作: 首先介绍了呼吸检测和肺癌呼吸检测的重要性和研究依据,所采用的固相微萃取对有机气体成分的预富集技术,和气相色谱分析有机气体成分的原理;配制标样气体对固相微萃取—气相色谱系统进行定性和定量的标定;然后应用固相微萃取—气相色谱系统对比检测了15例肺癌病人呼吸气体,10例正常人呼吸气体和7例慢性支气管炎病人呼吸气体,基本完成了对肺癌病人呼吸气体中特征有机气体成分的分析。
6)  signal measurement
信号检测
1.
Importance and means of signal measurement and processing in control of three main electric and mechanical equipment for walking beam heating furnace are discussed.
论述了步进梁加热炉的三个主要电气机械设备控制中信号检测和处理的重要性及方法,包括四个方面:数字信号的时间滤波处理,装钢机、出钢机的平移行程检测信号处理和测量故障判断,步进梁的平移行程检测,板坯流出量的检测方法。
2.
METHODS: Based on the principle of EIS, we set up a workplace used in signal measurement and analyzed the amplitude and phase of the measuring signal from the human body.
方法 :基于EIS检测原理通过初步建立的信号检测平台 ,采集一些人体数据 ,并对信号的幅值、相位进行分析 。
3.
The realization of the signal measurement and signal processing technique for the intelligent sensor is illustrated,and intelligent sensor network interface is discussed.
提出并分析了智能传感器的功能特点,给出了智能传感器的硬件组成结构,说明了智能传感器设计中信号检测技术、信号处理技术的实现,详细讨论了智能传感器网络接口。
补充资料:辐射探测器信号放大与读出电路
      核探测器输出的信号电平一般都很低,需要进行放大、成形、阻抗匹配等才能处理和记录。多丝正比室和漂移室等位置灵敏探测器(见高能粒子探测器)的每根丝都有信号输出,输出的路数很多,要求放大器和成形电路既简单又能满足后面处理设备对信号电平的要求。实现这些功能的各类电路通称为放大和读出电路。
  
  前端电路  直接与探测器系统相连接的电路。为了防止和减小信息的畸变和外部干扰,其位置紧靠着探测器系统,有时直接组装在探测器内。电路的输出具有较强的抗干扰能力和抗畸变能力,适合于较长距离的传送。例如,高能物理实验中多丝室信号读出电路就属于前端电路。在某些场合,把完成信号数字化的电路也放在前端电路内。
  
  前置放大器  直接与探测器连接、对探测器输出信号予以成形并进行预放大的电路。其位置紧靠着探测器,输出阻抗与电缆匹配,有较高的信号噪声比。信号因经过预放大而有较强的抗干扰能力,可以送到远离探测器的信息处理系统作进一步处理。
  
  低噪声前置放大器  噪声电平远低于信号电平的前置放大器,一般指等效噪声电荷低于5×10-17库的前置放大器。
  
  电荷灵敏前置放大器  这类放大器输出信号的幅度正比于探测器输出电流脉冲所包含的电荷量,与探测器电容和输入端的分布电容无关。它们起电荷积分器的作用,并具有相当大的输入电阻和输入电容。这类电路的基本结构,是用小容量电容器作反馈元件的负反馈运算放大器。
  
  弱电流放大器  一种放大10-10安以下的微弱慢变化电流的直流放大器。对弱电流放大器的要求是高输入阻抗和低漂移。现代水平已经可以达到放大10-16安以下的弱电流。在动态范围很大的情况下,还需要用对数放大器。
  
  快放大器  上升时间小的宽频带放大器。在核电子学中,快放大器上升时间在10-9秒量级。为了消除通过电缆传送信号时的反射,放大器的输入阻抗应与电缆的特性阻抗相匹配(典型值为50欧),输出端具有驱动输出电缆的能力,并应与电缆的阻抗相匹配。这类放大器可放大高计数率的信号或窄脉冲信号。
  
  谱仪放大器  用于能谱测量的主放大器。它的主要功能是:①进一步放大前置放大器输出信号,以达到供信号数字化所需要的电平。②成形滤波。将前置放大器输出信号再进行合适成形,用以提高信噪比,减小信号间堆积的几率或者判弃发生堆积的信号、减小基线涨落等,从而提高谱仪的分辨率。
  
  多丝室读出电路  各种多丝室和漂移室等位置灵敏型探测器的丝信号放大、成形和选通电路。
  
  ①多丝正比室读出电路:提取垂直于信号丝方向的位置信息,通常采用逐丝读出和延迟线耦合读出两种方法。逐丝读出是给每根信号丝(一般指阳极丝)接一个放大、甄别电路,把丝信号加以放大成形,然后进行编码和记录;延迟线读出是把丝信号耦合到均匀绕制的延迟线上,延迟线两端输出信号的时间关系与产生信号的丝位置有关。这样就将丝的位置信息转化为一对信号间时间关系信息。延迟线读出节省电路,定位精度高。但是,计数率不能太高,室也不能做得很大,而且对于多粒子事例的分辨本领差。沿丝方向位置信息的提取通常有三种方法:阴极重心读出、延迟线耦合读出和电阻丝做信号丝读出。
  
  ②多丝漂移室读出电路:根据带电粒子通过丝室平面的时间和丝信号出现的时间,确定电离点与丝的距离。漂移室读出事例出现时间、丝信号出现时间和丝号编码三种信息数字化后送计数机处理定位。
  

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参考词条