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1.
瞬态诱发耳声发射的相关性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
耳声发射是重要的人体生理声信号之一,主要用于听生理研究,听觉疾病诊断和新生儿听力筛选方面,耳声发射具有很好的长期稳定性,但存在明显的个体差异,为了进一步研究其统计特性,以瞬态诱发耳声发射为研究对象,分别计算了不同个体之间,同一个体左、右耳之间以及同一只耳在不同刺激强度下所诱发耳声发射之间的相关系数,得到了不同的统计结果,结果表明,第一、二、三种情况下的相关系数平均值分别为0.133、0.33和0.76,且呈正态分布。  相似文献   
2.
光学相干层析成像(OCT)是一种非接触、无创的新型层析成像技术,它利用弱相干光反射测量技术,对体内生物组织结构进行高分辨率层析成像.笔者利用基于共焦模式的OCT蒙特卡罗仿真模型研究了在OCT、系统中高散射生物组织背向散射光的漫反射率,指出满足相干条件的背向散射光强是样品臂入射光强的10-8~1O-10.具体CCD探测器阵列的分析显示OCT系统高速成像的关键在于提高光电探测阵列的响应灵敏度.如果要实现一定分辨率的视频成像,响应灵敏度必须大于4 200 V/(μJ·cm-2),这是当前光电探测阵列所无法实现的.  相似文献   
3.
介绍了耳声发射的产生机理和分类,论述了短声诱发耳声发射(CEOASEs)的实验及其提取方法。在锥形核时频分布方法的基础上,利用计算机及相应分析软件计算了来自具有正常听力人左右耳CEOAEs的时频分布。根据试验和计算结果,讨论和分析了它们的时频分布特点及其相互关系,得出了时间一个具有正常听力人左右耳CEOAEs的波形、主要发射频率的数目及持续时间具有相似性等结论。  相似文献   
4.
5.
心音信号的时频分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
首先对几种典型信号的计算结果进行了分析,并比较研究了短时傅里叶变换和连续小波变换在心音信号时频分析方面的性能差异.指出了应用这2种方法应该注意的问题,并对一例正常和一例非正常的心音信号的时频分析进行了讨论  相似文献   
6.
针对客观世界的场景图像复杂,与视觉假体有限的微电极刺激阵列之间的矛盾,从视觉信息需求入手,开展了视觉假体装置建模与视觉信息的研究,设计了视觉假体装置眼动机构的生物、机械、电子一体化模型,并通过心理物理学实验进行评估验证.实验结果反映了视觉假体使用者的视觉效果和最小视觉信息需求.  相似文献   
7.
OCT系统对单层散射组织的有效探测深度   总被引:4,自引:1,他引:4  
为了研究光学相干层析术(OCT)系统在细直光束下对高散射生物组织的深度探测能力,介绍并应用了一种基于蒙特卡罗仿真方法的OCT模型.通过对蒙特卡罗仿真结果的统计分析,提出了OCT系统有效探测深度的评估方法,并分析了生物组织的光学特性参数对有效探测深度的影响.研究表明,生物组织的散射系数越小,越有利于提高OCT系统的有效探测深度.  相似文献   
8.
介绍了耳声发射的产生机理和分类,论述了短声诱发耳声发射(CEOAEs)的实验及其提取方法.在锥形核时频分布方法的基础上,利用计算机及相应分析软件计算了来自具有正常听力人左右耳的CEOAEs的时频分布.根据试验和计算结果,讨论和分析了它们的时频分布特点及其相互关系,得出了对同一个具有正常听力人左右耳CEOAEs的波形、主要发射频率的数目及持续时间具有相似性等结论  相似文献   
9.
为了改善经典谱频域光学层析成像(OCT)技术,提高层析图像的分辨率,实现全量程的有效探测深度,采用了3种改进方法,相移谱频域OCT、相移差分谱频域OCT和复谱频域OCT,对测试样品三层盖波片进行成像实验.实验结果表明,相移谱频域OCT和相移差分谱频域OCT虽然可以消除图像的混叠,提高图像的分辨率,但是它们的有效探测深度小于全量程的一半.复谱频域OCT不仅可以消除图像的混叠,提高图像的分辨率,而且可以实现全量程的有效深度探测.  相似文献   
10.
基于视神经的视觉假体研究与设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
随着科学技术的发展,可植入神经电刺激系统已经在神经修复医学工程中得到广泛应用.以视神经为神经接口的视觉功能修复工程,提出了使用插入式多电极阵列刺激视神经,验证了其可行性,并进行了视觉假体的硬件设计和测试,拟建立从视觉图像采集、图像信息神经编码到多电极阵列刺激的完整视觉修复系统.  相似文献   
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