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人体胚胎发育模型(5阶段)
XM-804人体胚胎发育模型(5阶段)   XM-804人体胚胎发育模型由5个阶段组成,由一个月、二个月、三个月、五个月和七个月胎儿组成,显示胎儿生长的重要阶段。 尺寸:自然大 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
心肺复苏人体模型XMCPR500
一、模型特点: 1、该产品在XM/CPR400高级急救复苏模型的基础上,结合2010国际心肺复苏标准进行全面升级,开发出专门针对社会心肺复苏普及与医学院校、医疗卫生系统培训使用的高档型第七代XM/CPR500大屏幕液晶彩显心肺复苏人体模型http://www.xinman8.com/1240.html新产品,其造型更完美、功能更强大、操作更方便的领先产品,可进行心肺复苏的训练,配合电子灯显示,监测人工呼吸时吹气量和心外按压时按压深度。 2、面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发,采用进口热塑弹性体混合胶材料,由不锈钢模具经注塑机高温注压而成,具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点,其材料达到国外同等水平。 3、执行标准:美国心脏学会(AHA)2010国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)指南标准。 二、模型特点: 1、大屏幕液晶显示人工呼吸与胸外按压、脉搏心电动态的模拟显示。 2、模拟标准气道开放显示、语言提示。 3、人工手位胸外按压指示灯显示、液晶计数显示、语言提示: A:按压位置正确、错误的指示灯显示;液晶计数显示;错误的语言提示。 B:按压强度正确、错误的显示由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度;正确、错误的液晶 计数显示及错误的语言提示。 4、人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、液晶计数显示、语言提示: A:吹入的潮气量≤500ml~1000ml≤的显示由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度;正确、错误 的液晶计数显示及错误的语言提示。 B:在液晶屏的右侧把按压、吹气的波形实时地显示出来,并把按压、吹气的强度及时间都在液晶屏显示出来,因此操作过程在显示屏中全部反映出来。 C:当气道打开时,有指示灯显示;当吹入潮气量过快或超大,造成气体进入胃部指示灯显示,液晶计数显示,错误语言提示。 5、操作频率:最新国际标准:大于100次/分。 6、操作方式:训练操作;单人操作;双人操作。 7、操作时间:选择设定操作时间,操作过程倒计时提示。 8、语言设定:可进行语言提示设定及提示音量调节设定,或关闭语言提示设定。 9、成绩打印:操作结果可热敏打印短条成绩单。 10、检查瞳孔反应:考核操作前和考核操作成功后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 11、检查颈动脉反应:用手触摸检查,模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应,以及考核操作成功后颈动脉自动搏动反应真实体现。 12、电源状态:采用220V电源,经过稳压器稳压输出电源24V。 三、使用方法: 先将模拟人从皮箱内取出,把模拟人平躺仰卧在操作台上,另将电脑显示器连接电源线,外接电源线从皮箱内取出,再与人体进行连接,将电脑显示器与220V电源接好,即完成连线过程。 (一)功能设定: 1、复位键:按下该键机器重新启动。 2、启动键:当选定工作参数后,按下该键,则开始相对的操做。 3、打印键:当状态栏出现“选择打印”时,按下该键主机将打印出该次操作的成绩。 4、返回键:在任何时候按下该键将返回上一层操作。 5、音量键:按下该键后可通过“加”键和“减”键进行音量的调节。 6、加键:在“工作参数选择”和“音量调节”时进行参数的选择和音量的增加调节。 7、减键:在“工作参数选择”和“音量调节”时进行参数的选择和音量的减小调节。 (二)操作步骤: 1、选择工作方式:当系统语音提示“请选择工作方式”时 光标将停留在工作方式栏,同时状态栏中显示“选择参数”这时按“加”  工作方式栏内将以“训练”“单人”“双人”重复显示,这时按“减”  工作方式栏内将以“训练”“双人”“单人” 重复显示,当显示到所需的工作方式时松开按键,即选定了该工作方式。 2、选择工作时间:当光标跳到选择工作时间栏时,系统同时语音提示“请选择工作时间”。这时按“加”  工作时间栏内时间值将以5秒为一个单位增加,这时按“减” 工作时间栏内将以5秒为一个单位减少,当显示到所需的工作时间时松开按键,即选定了该工作方式  5秒钟后光标消失进行第三步操作。至此工作参数以选择完毕 3、 按启动按键进行操作:当系统语音提示“请按启动按钮”时,按下“启动”按键 系统将进入工作状态 同时状态栏中显示“工作中”根据语音提示进行操作。操作完毕后按“返回”键进入第四步。 4、是否打印成绩单:当状态栏中显示“选择打印”时,按下“打印”键后,状态栏中显示“打印中”表示正在打印工作成绩报告。当状态栏中显示“打印完毕” 时,表示打印以完成。如还需要打印,可再按“打印”键。将重复上述过程。如还需其他操作,请按“返回”键然后根据根据语音提示继续其他操作。 5、音量调节: 1、按一下“音量”按键,进入音量调节状态。同时系统将会以“滴------”声做为当前音量的参考。 2、进入音量调节状态后,如按“加”键 系统的音量将增大25% 当增加到100% 后 再按“加”键,系统音量将关闭。如按“减”键 系统的音量将减小25%当减小到关闭后 再按“减”键,系统音量增加到100%。一直循环 3、当音量选定后  按“返回”键退出音量设置状态。 (三)操作事项: 1、气道放开—将模拟人平躺仰卧,操作时,操作人一只手两指捏鼻,另一只手伸入后颈或下巴将头托起往后仰70º—90º角度,形成气道放开,便于人工呼吸,气道通气。 2、正确、错误人工呼吸功能提示—首先进行人工胸部按压。然后正确口吹气吹入潮气量达500-1000毫升,人体吹气条形正确区域绿灯发光管显示,吹气正确数码计数1次。错误口对口吹气,吹入潮气量不足500毫升或大于1000毫升,人体吹气条形指示灯不足(黄灯)、过大(红灯)区域有黄灯、红灯发光管显示,吹气错误数码计数1次,并有语言提示:“吹气不足或过大”等,需纠正错误后,再操作。 3、正确、错误按压的功能提示—按压位置:首先找准胸部正确位置即胸骨下切迹上两指胸骨正中部(胸口剑突向上两指处)为正确按压区,双手交叉叠在一起,手臂垂直于模拟人胸部按压区,进行胸外按压。如按压区按压位置正确,按压强度正确(正确胸外按压深度大于5厘米),人体按压条形指示灯正确区域绿灯发光管显示,正确按压数码计数1次,如按压位置错误,并有语言提示:“按压位置错误”。按压强度错误(按压的深度小于5厘米或大于6厘米),按压不足、过大,人体按压强度条形指示灯不足(黄灯)、过大(红灯)区域有黄灯、红灯发光管显示,按压错误数码计数1次。并有语言提示:“按压不足或过大”等。需纠正错误后,再操作。 (四)操作方式: 特别提示:根据最新国际抢救修订标准,全面推行单人心肺复苏抢救标准步骤,按压频率采取大于100次/分。 1、训练练习:此项操作是让初学人员熟练掌握操作基本要领及各项步骤。学员做好操作前的各项功能设定,顺计时开始后,首先进行气道放开,然后进行先口对口吹气或先胸外按压都可以,操作正确错误有各类功能数码显示及语言提示。当在设定的时间内顺计时到250秒后停机,可按打印键,即打印出训练练习成绩报告单(日期、姓名、学号、序号、所需时间、吹气的正确、错误次数与按压正确、错误次数等功能打印)。以备考试成绩评定及存档。 2、单人考核:此项是考核学员单人操作成绩是否及格的标准。所以学员要熟练训练操作的基础上进行考试,学员必须按考试标准操作程序进行。首先,将模拟人气道放开,人工胸外按压30次。然后,按单人国际抢救标准比例30:2,即正确胸外按压30次(不包括错误按压次数在内),正确人工呼吸口吹气2次(不包括错误吹气次数在内)而进行胸外按压与人工呼吸。要求在考核标准设定的时间内,连续操作完成30:2的5个循环,最后正确按压次数显示150次,正确吹气次数共计显示为10次。即可成功完成单人操作过程。(如在规定的时间内不能完成,即告失败,需重新操作,可轻按一下复位键,重新开始单人考核操作)。成功完成单人操作过程后,随之有语音提示:“急救成功”,并自动奏响音乐,颈动脉连续搏动、心脏自动发出恢复跳动声音、瞳孔由原来的散大自动缩小恢复正常,电脑显示器的液晶屏上显示正常动态心电图,说明人被救活。可按打印键即单人操作成绩报告单(日期、姓名、学号、序号、所需时间、吹气正确、错误次数与按压正确、错误的次数等功能打印),以供考核成绩评定及存档。(注:操作中,进行胸外按压与人工呼吸出现错误及不按操作程序进行,有语言提示,成绩有记录。不停机,调整正确后继续操作)。 3、双人考核:此项操作是考核学员双人操作成绩是否及格的标准。所以学员要熟练训练操作的基础上进行考试,学员必须按考试标准操作程序进行。首先将模拟人气道放开,人工胸外按压30次。然后,按双人国际抢救标准比例30:2,即正确胸外按压30次(不包括错误按压次数在内),正确人工呼吸口吹气2次(不包括错误吹气次数在内)进行胸外按压与人工呼吸。要求在考核标准设定的时间内连续操作完成30:2的5个循环。 最后按压次数显示共计150次。吹气次数显示共计为10次。即可成功完成双人操作过程。(如在规定的时间内不能完成,即告失败,需重新操作,可轻按一下复位键,重新开始双人考核操作)。成功完成双人操作过程后,随之有语音提示:“急救成功”,并自动奏响音乐,颈动脉连续搏动、瞳孔由原来的散大自动缩小恢复正常,电脑显示器的液晶屏上显示正常动态心电图,说明人被救活,可按打印键即双人操作成绩报告单(日期、姓名、学号、序号、所需时间、吹气正确、错误次数与按压正确、错误的次数等功能打印)。以供考核成绩评定及存档。(注:操作中,进行胸外按压与人工呼吸出现错误及不按操作程序进行,有语言提示,成绩有记录。不停机,调整正确后继续操作)。 (五)单人考核步骤: 1、先把模拟人放平,头往后仰70-90度,形成气道放开,正确人工胸外按压30次。 2、然后进行单人正确人工吹气2次次(显示器上吹气压显示为2)。 3、再进行单人正确人工胸外按压30次(显示器上正确按压显示为60,包括步骤①中的30次按压)。 4、连续进行正确胸外按压30次,正确人工呼吸2次(即30:2)的5个循环(包括步骤2、3的一个循环在内。) 5、最后显示器上正确按压显示为150,正确吹气显示为10。即告单人操作按程序操作成功,随之有语音提示:“操作成功”,自动奏响音乐,颈动脉连续搏动,瞳孔由原来的散大自动缩小,电脑显示器的液晶屏上显示正常动态心电图,说明人被救活。 (六)双人考核步骤: 1、先把模拟人放平,头往后仰70-90度,形成气道放开,正确人工胸外按压30次. 2、然后进行双人人工吹气2次(显示器上吹气显示为2)。 3、再进行单人正确人工胸外按压30次(显示器上正确按压显示为60,包括步骤1中的30次按压)。 4、连续进行正确胸外按压30次,正确人工呼吸2次(即30:2)的5个循环(包括步骤2、3的一个循环在内). 5、最后显示器上正确按压显示为150,正确吹气显示为10。即告双人操作按程序操作成功,随之有语音提示:“操作成功”,自动奏响音乐,颈动脉连续搏动,瞳孔由原来的散大自动缩小,电脑显示器的液晶屏上显示正常动态心电图,说明人被救活。 相关产品: 高级电脑心肺复苏模拟人 2010版电脑心肺复苏模拟人 电子计数心肺复苏模拟人 全功能急救模拟人 心脏复苏模拟人-心脏复苏模型人 高级全自动电脑心肺复苏模拟人模型 高级大屏幕液晶彩显全自动电脑心肺复苏模拟人 电脑心肺复苏模拟人 复苏安妮模型 全身复苏安妮模型 友情提示: 感谢您访问www.xinman8.com,本文中所有关于心肺复苏人体模型的文字、参数、图片等如有产品更新换代、参数变动请联系我们的销售、技术工程师。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-301A人体全身肌肉解剖模型
XM-301A人体全身肌肉解剖模型80CM   XM-301A人体全身肌肉解剖模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上、下肢肌、颅顶骨等18个部件组成,并显示头颈部、躯干部、上、下肢骨、肌肉、肌腱、韧带等结构。 尺寸:高80cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-301A人体全身肌肉解剖模型
XM-301A人体全身肌肉解剖模型80CM   XM-301A人体全身肌肉解剖模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上、下肢肌、颅顶骨等18个部件组成,并显示头颈部、躯干部、上、下肢骨、肌肉、肌腱、韧带等结构。 尺寸:高80cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-304A人体全身肌肉运动模型
XM-304A人体全身肌肉运动模型   XM-304A人体全身肌肉运动模型显示人体全身肌肉运动时的肌肉状态。 尺寸:1/4自然大,高50cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
神奇辉光人体感应导电球,辉光球
探究课题:观察研究气体分子电离发光现象
南京师范大学课程资源研究所 2021-08-23
一种模拟人眼对光环境感知的光学测量系统与测量方法
本发明公开了一种模拟人眼对光环境感知的光学测量系统,利用多种光学测量仪器以及相应的软件处理系统实现人眼对光环境感知的模拟。光学测量仪器包括平面亮度计、光谱仪和动态响应测试仪。本发明还公开了一种模拟人眼对光环境感知的光学测量方法,该光学测量系统亮度测量部分通过平面亮度计获取空间亮度分布,利用该亮度分布计算出当前条件下的瞳孔直径,进而计算出人眼感知到的空间亮度;通过调整光谱仪的测量视角获取人眼视野范围内接收到的光谱辐照度;通过动态响应测试仪测量动态响应信息。本发明提出模拟人眼对光环境感知的测量方法,该方法可对人眼感知空间光环境的特性进行全方位、实时的评价。
东南大学 2021-04-11
多模式激光跟踪测量技术及应用
随着现代激光技术的快速发展,激光跟踪在空间光通信、激光雷达、卫星遥感、定向能应用及工业测量等领域得到了广泛的应用,光束偏转原理、跟踪机构及其控制方法等是影响跟踪范围、精度、实时性和稳定性等光电跟踪性能的决定因素。在国家自然科学基金的支持下,由同济大学牵头,联合中国科学院上海光学精密机械研究所以及上海同新机电控制技术有限公司等单位开展了面向机器人误差测量等工业应用的多模式激光跟踪仪的研究。该研究对复杂场合下时变轨迹跟踪、测量或加工具有强适应性;结合图像采集系统,可以精确调整成像视轴以实现视觉导引或大范围高精度图像拼接。该项目从原理上拓展了激光多模式、变尺度跟踪的实现方法,形成了复杂场合下大范围高精度动态目标激光跟踪的核心技术,在机器人动态误差测量、动态成像检测、空间激光通信以及军事侦察等领域具有广泛的应用前景。
同济大学 2021-02-01
多模式激光跟踪测量技术及应用
项目成果/简介:随着现代激光技术的快速发展,激光跟踪在空间光通信、激光雷达、卫星遥感、定向能应用及工业测量等领域得到了广泛的应用,光束偏转原理、跟踪机构及其控制方法等是影响跟踪范围、精度、实时性和稳定性等光电跟踪性能的决定因素。在国家自然科学基金的支持下,由同济大学牵头,联合中国科学院上海光学精密机械研究所以及上海同新机电控制技术有限公司等单位开展了面向机器人误差测量等工业应用的多模式激光跟踪仪的研究。该研究对复杂场合下时变轨迹跟踪、测量或加工具有强适应性;结合图像采集系统,可以精确调整成像视轴以实现视觉导引或大范围高精度图像拼接。该项目从原理上拓展了激光多模式、变尺度跟踪的实现方法,形成了复杂场合下大范围高精度动态目标激光跟踪的核心技术,在机器人动态误差测量、动态成像检测、空间激光通信以及军事侦察等领域具有广泛的应用前景。应用范围:该项目经过几年培育,截至2018年6月已生产多模式激光跟踪系统样机5台套,主要应用于中国科学院空间激光信息传输与探测技术重点实验室、同济大学机械工程综合实验中心等单位。 在自由空间激光通信、激光雷达、光纤光开关、激光指示器等领域中,可用于激光光束的转向及指向稳定调整。在空间观测、侦察监视、红外对抗、搜索营救、显微观察、干涉测量、机器视觉等领域中,可用于改变成像视轴,扩大搜索范围或成像视场。国内外对基于旋转双棱镜的激光跟踪理论研究集中在光束转向机制、光束扫描模式、棱镜回转控制等方面。 产学研合作开发,意向合作单位:从事光电精密仪器开发的经验,对于激光跟踪技术具有一定的技术积累,如ABB公司、Leica、西门子、新松机器人、沈阳机床厂、高校科研院所以及国防单位等。项目阶段:小试效益分析:本项目在多模式激光跟踪方面形成的研究成果处于国际先进水平,不仅能够解决工业生产中对大范围、高精度特征的测量需求,而且在多自由度特征信息提取以及智能化控制等领域应用前景广阔,在推动激光跟踪测量技术的产业化进程、提高工业自动化水平和人才培养等方面,具有巨大的经济效益和社会效益。
同济大学 2021-04-10
测量电子极小位移的新方法
 随着激光技术的不断发展,超快超强激光可以在飞秒的时间尺度(1飞秒=10-15 秒)内作用于电子使电子产生约0.1纳米(1纳米=10-9米)量级的空间位移。利用超短超强激光脉冲,人们将可以实现分子尺度下的电子位置的超快及超高精度的位置控制。然而现有的探测技术,却无法实现对电子如此微小位移的精确测量。隧道扫描显微镜(STM)利用的电子量子隧穿信号能以0.1纳米的横向和0.01纳米的纵向分辨率对静止的原子进行成像,却无法对运动中的电子进行成像。光电子显微镜(PEEM)成像系统虽然可以测量运动电子的位置,但是其最好的分辨率仅能达到约3纳米,无法在0.1纳米的尺度进行位移测量。日前,该团队利用强场电离中的时间双缝干涉图样,提出对电子在激光脉冲下的微小位移进行了测量的新方案,该方案的分辨率可达0.01纳米。为了测量电子在超短脉冲作用下的位移,他们把导致电子位移的超短脉冲置于两束较长反向旋转的圆偏振光之间。两束反旋向的圆偏振光先后分别电离电子,构成时间上的电子波包双缝干涉,这在电子动量谱中产生涡旋结构。在没有中间的超短脉冲时,该涡旋结构角向是均匀分布的。当中间加入了一束任意的被测超短脉冲,它将作用于前一圆偏光电离的电子使之产生微小位移,这个微小位移使得电子波包获得一个额外相位,从而导致先后两个电子波包的干涉结构在角方向产生了非均匀性。他们提出通过测量这个非均匀的角向分布,可以准确地提取出电子在超短脉冲作用下产生的亚纳米量级的微小位移。他们的方案对激光的焦斑效应以及两束圆偏振光的相位抖动具有很好的抗干扰能力。该理论方案近期以“Proposal for measuring electron displacement induced by a short laser pulse”为题在线发表在《物理评论快报》上【Phys. Rev. Lett. 122, 053201, (2019)】,光学所的博士生肖相如为第一作者、彭良友教授为通讯作者。左图:新方案示意图;右图:测量方案给出的理论预测结果。 研究团队近期还与吉林大学丁大军教授领导的研究组紧密合作,理论提出并在实验上实现了对椭圆偏振强激光椭偏率的原位测量新方案。他们利用两束其它参数相同而旋向相反的椭偏光来电离惰性气体氙(Xe)原子,强场电离得到的电子阈上电离谱和单电离离子总产率谱敏感地依赖于两束光脉冲之间的延时。这些能谱和产率随延时的周期性调制,能够准确反映一个光学周期之中椭圆偏振光的电场强度的最小和最大值间的比值,因此可以用来准确提取每一束椭偏光的椭偏率。研究表明,这一椭偏率测量方案在很大的激光参数范围内普遍适用,这一工作在准确表征超快强激光场的性质方面迈出了重要一步,将对强场物理研究中精细操控原子分子内的超快过程起到重要推动作用。该项成果以“Accurate in situ Measurement of Ellipticity Based on Subcycle Ionization Dynamics” 为题,于2019年1月9日发表在《物理评论快报》上【Phys. Rev. Lett. 122, 013203 (2019)】,吉林大学原子与分子物理研究所的王春成副教授、博士研究生李孝开、北大博士生肖相如为论文共同第一作者,北京大学彭良友教授、吉林大学丁大军教授为该论文的通讯作者。 这些研究工作得到了国家自然科学基金委、科技部、人工微结构和介观物理国家重点实验室、北京量子信息科学研究院、极端光学协同创新中心等的重要支持。 两篇论文的原文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.122.053201https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.122.013203
北京大学 2021-04-11
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