SDHmini 便携式湿度计为露点测量树立了新的行业标准。便携式露点湿度计可为工业应用提供快速可靠的露点和微量水分含量抽检测量。这款坚固轻巧的仪器具有直观的菜单结构和高级功能,使用户能够比以往更快、更轻松地在最恶劣的环境中执行测量。
一款本质安全的便携式露点计,可为工业应用提供快速可靠的露点和微量水分含量抽检测量。这款坚固轻巧的露点仪器具有直观的菜单结构和高级功能,使用户能够比以往更快、更轻松地在最恶劣的环境中执行测量。非常适合电力公用事业、天然气勘探和生产、空气处理厂、化学和医药产品加工、一般工程等工业应用。
随着人口老龄化,轻度认知障碍 (MCI) 和痴呆症的患病率上升越来越令人担忧,因此需要一种客观、易用且经济高效的工具来促进早期发现和干预。本文研究了便携式脑电图 (EEG) 系统是否可以使用视觉异常任务来针对记忆和注意力事件相关电位 (ERP) 成分 P300 来有效测量 MCI。在这项研究中,40 名参与者被分成两组:被诊断为认知障碍的个体和年龄匹配的健康对照组。参与者完成两次典型的纸笔 MCI 评估以收集行为数据,然后进行感知 EEG 异常任务以收集大脑数据。结果表明,与健康对照组相比,MCI 组在纸笔评估中表现出行为任务表现下降,在异常任务期间大脑反应发生调节,便携式 EEG 系统显示 P300 峰值幅度下降。这些结果表明便携式脑电图能够识别 MCI 的生物标志物,并可能在诊断过程中发挥作用。这种能力可以为患者、患者家属和医生带来巨大益处,也将有助于阿尔茨海默病的研究。未来的研究可以扩展这些发现,应用寿命或疾病跨度方法来研究健康个体生命过程中的 P300 变化,并与 MCI 患者整个病程中的 P300 变化进行比较。这项研究还可以加深对 MCI 进展的了解,从而改善诊断或治疗的发展。关键词:轻度认知障碍;脑电图;痴呆症;阿尔茨海默病
摘要:眨眼分析有助于了解健康受试者的生理机制以及神经系统疾病的病理生理机制。迄今为止,眨眼是通过各种神经生理技术来评估的,包括肌电图 (EMG) 记录和光电运动分析。我们使用一种新的便携式设备 EyeStat(第 3 代,blinktbi, Inc.,美国南卡罗来纳州查尔斯顿)记录了眨眼运动学,并将测量结果与使用传统实验室技术获得的数据进行了比较。16 名健康成年人使用 EyeStat 设备和 SMART 运动分析系统(BTS,意大利米兰)进行了自愿、自发和反射性眨眼记录。在眨眼记录过程中,使用表面电极从眼轮匝肌记录 EMG 活动。眨眼数据通过专用软件进行分析,并通过重复测量方差分析进行评估。皮尔逊积差相关系数可用于评估 EyeStat 设备、SMART 运动系统和 EMG 数据之间可能存在的关联。我们发现 EyeStat 和 SMART 系统记录期间收集的 EMG 数据并无差异。使用 EyeStat 记录的眨眼数据与使用 SMART 系统获得的结果呈线性关系(r 范围从 0.85 到 0.57;p 范围从 <0.001 到 0.02)。这些结果表明,与标准技术相比,通过这种便携式设备进行眨眼分析具有较高的准确性和可靠性。EyeStat 可以使在研究活动和日常临床实践中记录眨眼变得更加容易,从而可以在门诊环境中对健康受试者和患有神经系统疾病的患者进行大规模研究。
本研究的目的是表征原型功能性近红外光谱 (fNIRS) 头带的性能,该头带旨在快速轻松地测量感觉运动皮层。事实上,fNIRS 非常适合人体工程学设计(即它们可以无线连接、对运动伪影具有相对的鲁棒性等特点),这导致了许多新型人体工程学 fNIRS 系统的最新实例;然而,fNIRS 测量的光学性质对测量头部毛发部分下方的大脑区域提出了固有的挑战。正是由于这个原因,迄今为止开发的大多数人体工程学 fNIRS 系统都以前额叶皮层为目标。在本研究中,我们比较了新型便携式 fNIRS 头带与固定式全头罩 fNIRS 系统的性能,以测量 50 岁以上健康个体在简单的上肢和下肢任务中的感觉运动活动。两种 fNIRS 系统均在上肢和下肢任务中表现出预期的血流动力学活动模式,并且两种系统之间的对比度与噪声比的比较表明,原型 fNIRS 头带在检测这些任务期间感觉运动皮层生理反应的能力方面并不逊色于全头罩 fNIRS 系统。这些结果表明,使用无线和无光纤 fNIRS 设计在感觉运动皮层进行测量是可行的。
SPEAR 提供便携式、紧凑且可部署的高功率电磁 (HPEM) 源,作为针对单个和群体无人机威胁的定向能武器。该创新系统设计为有意、单脉冲重复率、高功率电磁辐射器。由于其便携尺寸、重量轻、功率要求低和有效性,SPEAR 为地面车辆、固定平台和野战部队提供反小型无人机系统 (C-sUAS) 能力。
7.6 蓝牙 ................................................................................................................................... 20
长寿命自主便携式和可穿戴设备越来越多地出现 [1-8],对系统小型化和降低功耗的要求使高效电源管理单元 (PMU) 的设计成为首要问题,其中低压差 (LDO) 稳压器发挥着关键作用 [9-13]。如图 1 所示,在电池供电系统中,在电池电压和偏置特定系统模块所需的负载电流发生大幅变化的情况下,LDO 会从电池电压 V BAT 产生稳定、低噪声和精确的电源电压 V out ,通常会使用多个 LDO 来优化每个模块的功耗,从而优化整体电源效率。传统 LDO 依靠位于输出节点的外部 µ F 电容来保证稳定性,同时尽量减少瞬态工作下 V out 的变化 [14-16]。尽管如此,系统功率和尺寸的降低正导致完整的片上系统 (SoC) 设备的发展,其中所有组件都需要完全集成。实施低成本片上系统解决方案的一个关键条件是与互补金属氧化物半导体 (CMOS) 技术的兼容性。这反过来又与低压合规性有关,因为随着 CMOS 技术的缩小,电源电压也会缩小,非常接近 MOS 晶体管的阈值电压,因此在设计这种低压电路时必须遵循新策略。因此,无 CMOS 电容器低压差稳压器的设计已成为一个有前途的研究课题,需要低压架构和替代的片上补偿技术,以保持系统在整个工作范围内的稳定性,同时保持调节性能。此外,便携式设备的一个关键参数是功耗,因为它决定了电池寿命。这意味着使用低静态电流 I q 。然而,降低 Iq 会降低动态性能:最大输出电流受到限制,从而限制了诸如转换速率和稳定时间等参数。这就需要引入瞬态增强电路技术来平衡动态性能,同时将对功率效率和电路复杂性的影响降至最低。