2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、青島市基礎(chǔ)研究計劃項目申 請 書,,,,,人體植入式電子系統(tǒng),立項背景,在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,電子醫(yī)療產(chǎn)品已經(jīng)逐步得到許多醫(yī)生與患者的親睞。作為一種埋置在體內(nèi)的電子設(shè)備,主要用來診斷、治療某些疾病,長期監(jiān)測體內(nèi)生理生化參數(shù)的變化,實現(xiàn)在生命體自然狀態(tài)下的直接測量和控制,也可用來代替某些功能已喪失的器官。植入式電子設(shè)備將是21世紀(jì)生物醫(yī)學(xué)電子發(fā)展的一個重要的方向。,立項背景,,全世界植入式醫(yī)療研究結(jié)果證明了植入式醫(yī)療時代即將到來。 澳大

2、利亞失明人士戴安-亞施沃斯植入仿生眼恢復(fù)部分視力,這標(biāo)志著科學(xué)家已經(jīng)向成功幫助視障人士重新開始獨立生活又邁進了一大步。亞施沃斯因患遺傳性視網(wǎng)膜色素變性視力嚴(yán)重受損,5月她在皇家維多利亞眼耳醫(yī)院植入一個仿生眼原型。,植入仿生眼恢復(fù)視力,立項背景,人體植入式醫(yī)療電子設(shè)備應(yīng)用廣泛,市場需求量巨大。據(jù)統(tǒng)計,到2015年全球?qū)χ踩胧诫娮釉O(shè)備核心部件的需求將達會到1億顆,年增長率將達到10%。而人體無線能源傳輸是人體植入設(shè)備發(fā)展的重點領(lǐng)域。

3、目前,各國學(xué)者正在研究基于非接觸式電能傳輸技術(shù)新的能量供應(yīng)系統(tǒng),透過皮膚傳輸給體內(nèi)植入設(shè)備。,研究意義,人體植入設(shè)備面臨著諸多問題,傳統(tǒng)的供電方式存在明顯的缺陷與不足,如:植入式電池電能耗盡,需要二次手術(shù)更換體內(nèi)的電子設(shè)備,給病人帶來肉體與精神上的痛苦,以及不菲的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。同時,導(dǎo)線穿透皮膚供電存在著系統(tǒng)開放的缺點。,研究意義,各國學(xué)者研究的基于非接觸式電能傳輸技術(shù),利用原、副邊沒有物理及電氣接觸的非接觸變壓器作為功率傳輸?shù)年P(guān)鍵環(huán)節(jié),運

4、用電磁感應(yīng)將體外的電能以磁場為載體進行供能。這種供電技術(shù)不會損傷皮膚,避免感染,減少治療痛苦,可大大提高和改善病人的生活質(zhì)量。 如今,無線能源傳輸市場龐大、需求迫切、機遇難得,但值得我們深思的是主要核心關(guān)鍵技術(shù)在國外機構(gòu)中,因此,迫切需要通過國際合作,掌握核心技術(shù)。,研究內(nèi)容,研究射頻電路的設(shè)計技術(shù) 由于植入式系統(tǒng)大多分為體內(nèi)和體外兩部分,之間的通信一般采用射頻電路來實現(xiàn)。在植入式系統(tǒng)中可以采用一種無頻率綜合器的無線收發(fā)器

5、的電路結(jié)構(gòu),體內(nèi)的無線收發(fā)部分采用FSK調(diào)制與OOK解調(diào)的方式,這樣就在電路設(shè)計的高層次階段保證整個電路實現(xiàn)低功耗的可能。,研究內(nèi)容,? 研究能量供給技術(shù) 在人體植入式傳輸系統(tǒng)中,能量的供給單元是系統(tǒng)的核心部分,是確保系統(tǒng)長期穩(wěn)定工作的必要前提條件,目前在植入式傳輸系統(tǒng)中大量采用的供能方式主要有:植入式電池;射頻供能。外國學(xué)者正在研究基于非接觸式電能傳輸技術(shù)的新的能量供應(yīng)系統(tǒng),無線充電系統(tǒng)正在代替原始的供電方式。,研究內(nèi)容,醫(yī)療植

6、入式刺激裝置無線充電系統(tǒng)的模型主要由體外和體內(nèi)兩部分組成。體外部分包括電源模塊、高頻逆變驅(qū)動模塊和松耦合變壓器的初級線圈; 體內(nèi)部分包括次級線圈、整流濾波模塊、穩(wěn)壓電源模塊、電源管理模塊和可充電電池。,無線充電系統(tǒng)模型,研究內(nèi)容,? 生物信號的處理技術(shù) 生物信號都是微弱信號,而且往往存在著相對強大的背景噪音。植入式微傳感器探測到的生物信號中必然含有噪聲和干擾信號,為了準(zhǔn)確、實時、安全、高效地獲得有效的微弱生物信號,植入式傳感器信

7、號處理電路首先要解決的問題是消除傳感器信號中的噪聲和干擾。,,研究內(nèi)容,微傳感器的設(shè)計技術(shù) 微傳感器是連接生物醫(yī)學(xué)和電子學(xué)的橋梁?,F(xiàn)在的研究方向為:利用無機物和有機物結(jié)合的生物醫(yī)學(xué)傳感器,它充分汲取了有機物的優(yōu)點,比如基于神經(jīng)細(xì)胞的生物傳感器、酶傳感器、免疫傳感器以及微生物傳感器;還有一些新的前沿的微電子技術(shù)的引入,比如納米技術(shù)與微電子機械技術(shù)等應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)傳感器。,預(yù)期目標(biāo),引進消化吸收國外在植入式電子系統(tǒng)方面的專利技術(shù)和

8、理論成果、核心器件設(shè)計方案、理論模型、裝置設(shè)計制作工藝等關(guān)鍵技術(shù)。成功開發(fā)人體植入式電子設(shè)備無線傳能系統(tǒng)。在引進國外發(fā)明的無線傳能單元的基礎(chǔ)上,根據(jù)人體電磁物理場模型,對植入天線、電極形態(tài)、集成電路、智能控制系統(tǒng)等進行優(yōu)化設(shè)計,使之更加適合于體內(nèi)環(huán)境,解決實用化遇到的體積、效率、安全三大問題,實現(xiàn)小型化、高效化、安全化的設(shè)計目標(biāo)。,預(yù)期目標(biāo),對微弱信號的處理關(guān)鍵是設(shè)計低噪聲、低功耗的前置放大電路和帶通濾波器。在分析已有斬波型低噪聲放大器

9、設(shè)計方法基礎(chǔ)上,提出了一種新型的高頻紋波抑制策略,并設(shè)計出相應(yīng)的放大器;基于對電容耦合技術(shù)、正反饋輸入阻抗提高技術(shù)的研究,提出一種同時采用斬波、自調(diào)零技術(shù)的低功耗高輸入阻抗電容耦合放大器的設(shè)計方案并予以實現(xiàn)。,預(yù)期目標(biāo),目前,國際上尚沒有完整的人體電磁物理場模型。希望根據(jù)國內(nèi)外在人體電磁特性等方面開展了20多年的理論研究和實驗驗證,結(jié)合人體傳能的應(yīng)用需求,建立完備、系統(tǒng)的人體電磁物理場模型和數(shù)值計算模型,為植入式可充電電子器件設(shè)計提供計

10、算模型、電磁仿真理論和計算工具,填補國際空白。,研究方案,本次課題理論研究是建立系統(tǒng)理論模型分析,基于幾個典型的植入式電子系統(tǒng),從體內(nèi)和體外,以及硬件方面進行分析,總結(jié)出系統(tǒng)的工作原理。從理論模型到試驗研究,對系統(tǒng)的電磁耦合關(guān)系(通信距離和耦合系數(shù)、位置容差和諧振頻率的關(guān)系)進行了深入研究。,研究方案,接下來是研究能量供給技術(shù),重點研究無線電能單元,研究人體無線電能單元的新結(jié)構(gòu)和模式,應(yīng)用薄膠片技術(shù)構(gòu) 建無線傳能單元并使用網(wǎng)絡(luò)分析器等精

11、密儀器對無線電能單元進行測試和評估。 最后是微傳感器的設(shè)計技術(shù),研究目前最值得關(guān)注的發(fā)展方向,可大致概括如下: 1)以無機物為材料的生物醫(yī)學(xué)傳感器的研究 2)利用無機物和有機物相結(jié)合的生物醫(yī)學(xué)傳感器,研究基礎(chǔ),學(xué)校優(yōu)勢 技術(shù)支持,學(xué)校優(yōu)勢,中國海洋大學(xué)信息學(xué)院是海洋信息技術(shù)教育部工程中心。主持海洋電磁場、聲場方面的973、863、國家重點基金、國際合作項目等30余項。開展了基于電磁耦合的無線能量傳輸技術(shù)研究,申請專利1

12、項。 學(xué)科交叉優(yōu)勢:由于人體組織70%是水,海大團隊在水下電磁場理論、水下通信技術(shù)等方面開展了近十年的研究,擁有20多項相關(guān)專利(包括6項發(fā)明專利)。,技術(shù)支持,隨著醫(yī)療電子設(shè)備尺寸的逐步縮小,電子技術(shù)也發(fā)生了一系列變化。 一是傳感器、MEMS、光學(xué)等基礎(chǔ)元件體積在不斷縮小,可靠性也在不斷地提高; 二是高性能、低功耗的集成電路發(fā)展,未來在醫(yī)療電子設(shè)備中將應(yīng)用高速度、大容量的芯片,器件數(shù)量將大大降低;,技術(shù)支持,三是軟件技術(shù)的

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