致谢 ............................................................................................................................. 67
本文件为制定方法标准,部分内容参考国内现行标准、国外闭环器械监管指南以及科学 研究中的采用脑机接口技术的医疗器械常用测试方法。如 YY 0989.3-2023 手术植入物有源 植入式医疗器械第 3 部分:植入式神经刺激器、美国食品药品监督管理局 Technical Considerations for Medical Devices with Physiologic Closed-Loop Control Technology 、期刊论 文 Translating the brain-machine interface/Brain computer interface: control signals review/Brain computer interface: control signals review/A Comprehensive Review on Brain – Computer
号质量,提高信噪比。特征提取根据特定的BCI范式所设计的心理活动任务相关的神经信号规律,采用时域、频域、空域方法或相 结合的方法提取特征。模式识别通过采用先进的模式识别技术或机器学习算法训练分类模型,针对特定的用户定制特征提取和解 码模型。 3. 控制接口:根据具体的通信或控制应用要求,控制接口把上述解码的用户意图所表征的逻辑控制信号转换为语义控制信号,并由
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这项工作得到了国家科学基金会根据合作协议EEC-0540865的支持(1R01EB007749)和NINDS(1R21NS056136)和NIHH ROUDAR图的组成部分和NIH医学研究的组成部分。它的内容完全是作者的责任,并不一定代表NCRR或NIH的官方观点。匹兹堡大学生物学系物理医学与康复系,宾夕法尼亚州匹兹堡202号套房3471,宾夕法尼亚州第五大街3471号。电子邮件地址:djw50@pitt.edu(D.J.Weber)。Weber)。匹兹堡大学物理医学和康复系,第3471号大街,第202号套房,202,匹兹堡,宾夕法尼亚州匹兹堡15213,美国B匹兹堡生物工程系,匹兹堡大学300大学技术大道,匹兹堡大学匹兹堡大学,匹兹堡,匹兹堡,宾夕法尼亚州15213,美国宾夕法尼亚州15213,QULT TREENCBUR INVERING 303街30. QULT STREENS ERNECTER STREED CRATENS CRAIG,PITTS ERENGERED CRA,417717。 PA 15213,美国D人类工程研究实验室,弗吉尼亚州匹兹堡医疗保健系统,高地大道7180号,4号建筑物,151R-1,宾夕法尼亚州匹兹堡15206,美国E神经外科系,匹兹堡,匹兹堡,匹兹堡,匹兹堡,宾夕法尼亚州匹兹堡,美国宾夕法尼亚州15213中风(NINDS),NIH,10中心大道,MSC 1430,贝塞斯达,MD 20892,美国G医学心理学与行为神经生物学研究所宾夕法尼亚州宾夕法尼亚州Pitts-Burgh,美国 *通讯作者。
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摘要:质量注入热防护是一种高效、主动的热防护技术,它通过向流场中注入储存的冷却剂来冷却结构,冷却剂在吸收热量的同时,还对流场结构产生影响,起到隔热作用。质量注入方法可用于高热流密度、长时间飞行的工况,是高超声速飞行器最有潜力的冷却技术之一。蒸发、薄膜冷却和对冲喷射是高超声速飞行器热防护的典型质量注入技术。本文介绍了3种典型的质量注入技术的冷却机理,比较了3种技术的注入方式、流场特点和冷却效率,分析了3种技术在飞行器上应用的不足,并针对每种不足推荐了几种质量注入技术的组合方案。最后,对质量注入技术的进一步发展提出了3点展望。未来应重点发展大体积注入热防护技术的流体-热-结构耦合方法、注入结构设计与优化以及热防护系统效能评估等。
使用储能设备对于零能耗结构的开发和维护至关重要。它们是可再生能源的最佳利用和管理能源供应和需求的间歇性所必需的。许多不同类型的存储系统(电化学、热、机械等)要么已在商业上可用,要么即将开发用于建筑规模。不同的技术具有不同的功能和特性,因此在深入进行技术经济研究之前,找到一个评估您的可能性的系统非常重要。当前和新兴储能技术的所有方面,以及它们的用途、未来前景和历史背景,都将接受严格的评估。电化学和电池存储、热存储、热化学存储、飞轮存储、压缩空气存储、抽水蓄能、磁存储、化学和氢存储以及氧化还原流存储等储能技术都包括在内。还讨论了替代储能方法的新研究,以及该领域的重大进展和发现。
摘要:质量注入热防护是一种高效、主动的热防护技术,它通过向流场中注入储存的冷却剂来冷却结构,冷却剂在吸收热量的同时,还对流场结构产生影响,起到隔热作用。质量注入方式可用于高热流密度、长时间飞行的工况,是高超声速飞行器最有潜力的冷却技术之一。蒸发、薄膜冷却和对冲喷射是高超声速飞行器热防护的典型质量注入技术。本文介绍了3种典型的质量注入技术的冷却机理,比较了3种技术的注入方式、流场特点和冷却效率,分析了3种技术在飞行器上应用的不足,并针对每种不足推荐了几种质量注入技术的组合方案。最后,对质量注入技术的进一步发展提出了3点展望。未来应发展大体积注入热防护技术的流体-热-结构耦合方法、注入结构设计与优化以及热防护系统效能评估等。