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ZL-0891A 小动物多参数监护仪
简单介绍: ZL-0891A 12.1英寸彩色TFT显示,分辨率800X600,采用数字血氧DSP算法,低灌注,小动物多参数监护仪具有优良的抗运动性能;动物专用血压算法,支持测量各种动物类型,独有的中英文语音报警;支持USB数据导出,可以在电脑上直接查看数据,可选配有线或无线USB WIFI模块连接中央监护系统管理软件;可选麻醉气体模块,支持自动测量5种麻醉气体:氟烷、异氟烷、安氟烷、七氟烷、地氟烷,一体化模块设计,保证监护稳定性及抗干扰能力,支持*大12通道波形同步显示,电池工作时间≥4小时. 详情介绍: 技术参数 一.ECG心电导联选择:3/5导联输入5导联心电:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V3导联心电:I、 II、III心电通道:7导心电同屏显示心率范围:15~300BPM增益选择:X1/4,X1/2,X1,X2扫描速度:12.5 /25 /50 mm/s起搏检测功能心律失常分析功能3通道ST段分析功能具有三种模式监测:手术模式,监护模式,诊断模式 二.RESP呼吸测量方式:阻抗式呼吸呼吸导联:RA-LL胸导联阻抗法波形显示速度:6.25、12.5、25mm/s呼吸窒息报警功能,5~120秒 三.NIBP无创血压测量方式:自动示波法动物专用血压算法,支持各种动物类型测量单位:mmHg和Kpa显示测量参数:收缩压/舒张压/平均压测量方式:手动/自动/连续测量测量范围:收缩压: 10 ~ 280mmHg,舒张压: 10 ~ 220mmHg 四.SPO2血氧饱和度显示方式:血氧波形和血氧饱和度值测量参数:血氧饱和度,脉率,脉搏灌注指数测量误差:±2%(70~100%)传感器类型:舌夹式动物血氧探头 五.TEMP体温通道数:2通道测量范围:0℃~50℃探头类型:体表探头或体腔探头测量单位:摄氏度分辨率:0.1℃误差:±0.1℃ 六.IBP有创血压通道数:2通道测量范围:-50~ 360 mmHg传感器类型:一次性精度:±2% 或 ±1mmHg, 取大者分辨率:1mmHg 七.EtCO2呼末二氧化碳模块:主流/旁流可选测量范围:0% ~ 13%分辨率:1 mmHg精度:±2 mmHg (< 5.0% CO₂,标准大气压下)呼吸率: 3 - 150 bpm 八.打印内置记录仪三通道波形支持报警触发打印 标准配置:ECG心电, Respiration呼吸, NIBP无创血压, SpO2血氧, Pulse Rate脉率, Temperature体温可选配置:触摸屏,Nellcor 血氧, 呼末二氧化碳模块, IBP有创血压, 内置打印机,中央监护系统,壁挂支架,推车
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-25
TE-8600 紫外智能多参数水质测定仪
▷产品简介:TE-8600紫外智能多参数水质测定仪,是我公司研发的智能全波长精密分析仪器.采用光栅双光束检测系统、360°旋转比色检测、进口双光源、进口检测器,8英寸彩色触摸屏等高性能指标,完全满足国标 《HJT399—2007水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》《HJ535-2009水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》《GB11893-89水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》《HJ 636-2012水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》检测要求. ▷适用范围:适用于生活污水、工业废水、地下水、中水、地表水中多种水质污染物的检测 . 运用于水质检测实验室、市政、污水处理厂、环境监测站及教育科研高校、电厂、疾控中心、造纸电镀、水产养殖和生物药业、石化、煤炭、冶金、纺织、制药、食品等行业 . ▷技术参数: 显示:8寸彩色液晶触摸屏( 配备直观语音菜单导航系统) *光源:进口氘灯(紫外)、进口钨灯(可见光) 检测方式:360°旋转比色管检测系统(预制试剂)、固定式比色皿检测结构(专用固体试剂) *光学检测系统:光栅系统 *波长范围:190-1100nm(全波长) *进样装置:自动多通道检测装置(浓度直读) *检测光束:双光束光学系统,进口双检测器 *测量项目:COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、各种重金属等50多项指标 测量范围:COD(0-10000mg/L)、氨氮(0.01-150mg/L)、总磷(0.01-100mg/L)、总氮(0.01-100mg/L)、浊度(0.5-2500NTU)...      10.波长分辨率:0.1nm       11.波长准确度:±1.0nm       12.波长重复性:<0.2nm        13.透射比误差:±1.0%        14.光谱带宽:2nm         15.功率:80W         16.操作界面:全中文显示          17.存储:可存储100万组数据,可自由调用查看          18.预存曲线:预存1200条曲线,可供用户选择、校准、修改等操作          19.*标配消解器:18孔双温区消解仪         20.自动校准:仪器具有自动校准功能          21.自检:仪器具有自动检测,出错报警功能           22.显示模式:透光率(%) ,吸光度和浓度           23.打印方式:标配内置热敏打印机            24.数据传输:配备USB接口和串口传输功能,蓝牙接口选配             25.抗氯干扰: [cl-]<1000mg/L; [cl-]< 4000mg/L
天尔分析仪器(天津)有限公司 2022-07-18
MCSG5000A 多通道相参信号发生器
MCSG5000A多通道相参信号发生器具有频率覆盖范围宽,功率调节范围大,超低相位噪声,高频谱纯度,通道间相位、幅度、时延可独立调节等特点。可满足相控阵雷达天馈系统维护检修,雷达接收机维护检修,变频系统本振替代等应用需求。 功能特点 频率范围:1 MHz至50 GHz 调制带宽:200 MHz 通道数:八通道 支持相位、幅度、延时调整 支持AM、FM、PM、脉冲调制 应用领域 相控阵天馈系统及接收机测试、检修 MIMO通信系统测试及检修
成都玖锦科技有限公司 2022-08-05
华中师范大学化学发光成像系统、数码显微镜、研究级倒置荧光显微镜等设备项目竞争性磋商公告
华中师范大学化学发光成像系统、数码显微镜、研究级倒置荧光显微镜等设备项目竞争性磋商
华中师范大学 2022-05-27
一种基于张量分解稀疏约束的三维心脏磁共振成像方法
本发明公开了一种基于张量分解稀疏约束的三维心脏磁共振成像方法,其采用三维径向采样轨迹实现全心脏三维K空间数据的欠采样;通过高阶张量分解实现磁共振图像的稀疏表示,实现全心脏三维磁共振数据的最优稀疏表示,提高磁共振成像的精度;结合张量分解的稀疏数据的L1范数与全变差变换的复合正则化项作为约束项,利用快速复合分裂算法实现欠采样三维心脏磁共振图像重构。本发明方法有效缩短磁共振成像扫描时间,提高心脏磁共振成像的速度,有利于消除心脏检测过程中产生的运动伪影,提高三维心脏磁共振成像的精度。
浙江大学 2021-04-10
一种基于稀疏的微小缺陷高频超声显微成像超分辨的方法
本发明属于稀疏超分辨检测领域,并公开了一种基于稀疏的微 小缺陷高频超声显微成像超分辨的方法。该方法包括如下步骤:执行 过采样高频超声显微 C-扫成像;根据过采样时的采样步长与超声探头 分辨率,计算出探头点扩散函数 k;由点扩散函数根据进行稀疏超分 辨计算,获得最终高分辨图像。本发明方法实现了高频显微成像对现 微小缺陷进行超分辨显微成像,增强图像信噪比和分辨率,提高微小缺陷检测的准确性,同时对于微观缺陷的检测有着重要的意义,有效 地推动微器件可靠性的发展。
华中科技大学 2021-04-14
一种基于磁纳米粒子交流磁化率虚部的成像方法
本发明公开一种磁纳米粒子浓度成像方法,其主要创新在于采用交流磁化率的虚部来进行浓度成像,有效提高磁纳米粒子成像的空间分辨率。对磁纳米粒子施加交流磁场和直流梯度磁场,检测出一次谐波幅值和相位。利用幅值差和相位差或直接利用磁化强度变化量计算出磁纳米粒子交流磁化率的实部和虚部。通过控制直流梯度磁场的零磁场点位置,求解出不同空间位置的磁纳米粒子交流磁化率的实部和虚部,进而利用交流磁化率的虚部实现磁纳米浓度成像。从仿真数
华中科技大学 2021-04-14
一种基于 OFDM 波形的单频网外辐射源雷达成像方法
本发明公开了一种基于 OFDM 波形的单频网外辐射源雷达成像方法。OFDM 波形由于各个子载波 之间存在正交性,因此可对每一个子载波分别进行层析成像,从而可最大限度的利用 OFDM?所提供的 频率分集。SFN(Single?Frequency?Network)中各个发射站照射目标的角度不同,回波样本在波数域的 覆盖范围将大大扩展,从而显著的提高成像性能。本发明的方法首先解调出每一个子载波;接着对每一 个子载波分别进行层析成像并对所有子载波成像结
武汉大学 2021-04-14
一种基于磁纳米粒子一次谐波幅值的成像方法
本发明公开了一种基于磁纳米粒子一次谐波幅值的成像方法。采用交流磁化强度一次谐波幅值实现磁纳米浓度成像,只需在一个方向施加高频正弦磁场并在不同方向提供扫描磁场便可实现一维、二维以及三维空间的扫描;用低频三角波扫描磁场或低频正弦波扫描磁场控制空间区域零磁场点的位置,求解出不同空间位置的磁纳米粒子的一次谐波幅值,最终实现磁纳米浓度成像,从而避免了通过改变直流电源的大小来移动零磁场点扫描空间,有效提高了磁纳米粒子成像的
华中科技大学 2021-04-14
一种前视雷达成像海面目标关键点检测识别方法
本发明公开了一种前视雷达成像海面目标关键点检测识别方法,所述方法包括:将雷达回波数据量化为灰度图像;对灰度图像提取感兴趣区、分割,得到目标区域分割图像;利用雷达回波数据和图像感兴趣区,得到目标区域峰值点信息矩阵;对目标区域分割图像和目标区域峰值点信息矩阵进行信息融合,统计融合结果中目标区域内峰值点数目 K,选取前 K 个峰值点作为目标有效峰值点,二值化为目标有效峰值点图像,提取目标轴向特征,确定目标位置;计算目标能量
华中科技大学 2021-04-14
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