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为研究交流高压输电线路产生的低频环境电磁场对人体的生物效应,采用哺乳动物在体实验研究了具有椭圆极化场源特征的模拟电磁环境对动物血清和细胞超微结构的影响。血清生化分析显示,当实验动物经过Ⅰ区域电磁场(3.5~4.5kV/m、40~48μT)曝露后,谷草转氨酶(ALT)、谷丙转氨酶(AST)和尿素氮(BUN)含量明显升高,肝细胞凋亡率明显增加。当实验动物经过Ⅱ区域电磁场(2.3~3.5kV/m、48~50μT)曝露后,上述指标未产生具有统计学意义的变化。由细胞超微结构的电镜观察结果可知,2种实验参数均使得细胞线粒体的大部分嵴和膜出现轻中度融合。研究结果表明,低强度低频电磁场(2~5kV/m,20~60μT,50Hz)曝露可能会影响动物的肝、肾功能,并能通过某种途径诱导细胞线粒体超微结构发生异常。 相似文献
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反投影断层阻抗成像是电阻抗断层成像(EIT)中一种应用广泛、极为有效的重建算法,但是其结果存在一定噪声,并且分辨率也较低.本文应用数字图像处理的方法降低噪声、提高分辨率,数字图像处理的方法包括图像锐化、平滑降噪、直方图变换.处理结果显示图像基本上达到要求,得到优化. 相似文献
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介绍了一种新的医学图象重建技术-电阻抗断层成像(EIT)技术,并用于头模型电阻抗特性的研究。本文给出了二维计算机模拟头模型,采用有限元方法进行正问题的求解,用简单反投影算法进行了图象的重建,成像结果与实际模型相近。 相似文献
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近年来碳排放逐年增加,将CO_2转化为有用化学品的需求更加迫切。电化学还原CO_2可实现CO_2的资源化转化,是实现自然界"碳循环"的关键技术。综述了微流体电解池,H型电解池和膜电极构型电解池这几种电化学还原CO_2反应器及其核心部件的研究进展,指出了膜电极构型反应器在实现CO_2规模化转化中的优势;通过对比分析膜电极反应器的核心组成部分电解质膜,电解液与催化层的发展与应用现状,明确了具有阳离子交换膜与KHCO_3液层复合电解质的反应器是现阶段实现CO_2规模化转化的优选。通过分析KHCO_3液层中HCO_3~-形成与解离的循环,指出该循环的闭合程度显著影响CO_2电还原的活性与产物分布,KHCO_3液层的结构设计与其中传质与反应机理的探索和无黏结剂自支撑催化剂的研发将是这类反应器进一步发展的主要方向。 相似文献
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虚拟现实技术具有广阔应用前景,但它对大脑信息处理及认知影响尚不清楚。本文结合头皮脑电,设计了平面和虚拟现实两种模式的视觉任务,对比分析虚拟现实对事件相关电位(ERP)的影响,探索沉浸式视觉体验过程中大脑的认知加工过程。参考电极的选择是研究事件相关电位的关键,为获得更客观的脑电信息,本文首先使用参考电极标准化技术将记录的脑电信号的参考近似转换为理想的零点,经过必要的预处理,再采用叠加平均的方法从中提取ERP。结果发现,与平面模式相比,在虚拟现实模式下ERP成分中没有出现显著的P300成分,这可能与大脑产生疲劳感相关;虚拟现实模式下N100成分的潜伏期提前、幅值增大,反映了虚拟现实环境更容易引起注意,并使人产生沉浸感。 相似文献
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39.
为解决由于脑电信号(EEG)的非平稳性及个体差异性造成的情绪识别模型在不同时间、不同被试间泛化性能低的问题,提出全局域适应与相关子域自适应串联系统(SS_GDAN_RSAN)模型来实现跨被试的情感识别。将整个情感识别模型分为特征提取器、全局域分类器和子域域分类器。首先在浅层神经网络中由特征提取器和全局域分类器产生域不变表达,通过最小化源域数据分类损失及源域与目标域数据的分布差异损失进行全局域自适应;其次在深层神经网络中,基于局部最大平均差异度量源域和目标域中相关子域数据的分布差异,通过最小化源域数据分类损失和子域自适应损失训练子域域分类器,进而捕获每个类别的细粒度信息实现子域自适应。实验结果表明SS_GDAN_RSAN算法简单有效,在多对一的跨被试迁移实验中识别率达到84.05%±5.91%,在单被试跨时间迁移实验中识别率达到91.66%±7.32%。与传统分类器模型相比,SS_GDAN_RSAN对跨被试、跨时间情绪分类任务泛化能力的提高取得显著效果。 相似文献
40.
中空玻璃节能效果的措施 总被引:1,自引:0,他引:1
一、窗玻璃能量损失的主要原因 能量通过窗玻璃的损失有4种原因,第一种是能量通过玻璃的传导损失,即能量通过对流、辐射和传导将能量从室内损失掉,这种形式的能量损失与玻璃的热传导率(或热阻)有直接关系.玻璃的热阻越大,这种能量损失就越少.第二种是密封不良(也称冷风渗透)造成的能量损失.这种能量损失主要是冷热空气通过玻璃与边框、边框相互之间的密封间隙直接流入、流出而造成的.第三种是太阳能的不合理利用.冬季取暖时,人们希望利用太阳能做辅助能源,而在夏季又需要将太阳能控制在室外,尽量不使其进入室内,这种控制需通过使用功能玻璃来完成,而使用不当也会造成能量浪费.第四种是通过直接的辐射,能量以射线(主要是红外线)的形式透过而损失. 相似文献