柔性电子技术与移动医疗
柔性可穿戴电子技术的研究与发展

柔性可穿戴电子技术的研究与发展第一章:引言随着物联网和人工智能技术的不断发展,可穿戴电子技术正成为科技领域的一个新兴研究方向。
柔性可穿戴电子技术作为其中的一个重要分支,具有更加灵活、轻便、舒适的特点,逐渐成为学术界和产业界高度关注的研究领域。
本文旨在介绍柔性可穿戴电子技术的研究与发展,并分析其应用前景和未来发展方向。
第二章:柔性可穿戴电子技术的发展历程柔性可穿戴电子技术最早的起源可以追溯到20世纪40年代的电子薄膜技术,该技术已广泛应用于电子电容、电阻器等领域。
后来,随着微电子技术、纳米技术和材料科学的发展,柔性电子技术得以进一步发展和应用,且柔性传感器、 OLED显示屏等技术的不断成熟和应用,为柔性可穿戴电子技术的发展提供了良好的基础。
第三章:柔性可穿戴电子技术的特点和应用领域1. 特点(1)灵活性:柔性可穿戴电子技术可以根据人体的曲线、移动和运动形态进行变形和调整,使其不会对人体造成不适。
(2)透气性:相比传统的硬质电子器件,柔性可穿戴电子技术可以更好地透气,保持人体皮肤的正常呼吸和汗液排泄,从而提高佩戴的舒适性。
(3)轻质化:柔性可穿戴电子技术可以采用轻质纤维和材料,让它们更加轻便。
(4)电气性能:柔性可穿戴电子技术可以采用柔性电路板,使电路板的弯曲、拉伸和折叠不会对电路板的电学性能产生影响。
2. 应用领域柔性可穿戴电子技术的应用领域非常广泛,包括:(1)智能医疗:柔性可穿戴电子设备可以对人体的各种生理和健康指标进行实时监测,从而提高医疗服务的效果。
(2)运动健身:用于运动健身的柔性可穿戴电子设备可以对人体的运动状态进行精准监控,从而提高运动效果。
(3)智能家居:柔性可穿戴电子设备还可以与智能家居系统进行联动,从而实现人机交互和物联网的拓展。
第四章:柔性可穿戴电子技术的未来发展方向1. 材料方面的创新目前,柔性可穿戴电子技术所采用的材料主要是聚合物和纳米材料,这种材料的性能和使用寿命还有待提高。
浅谈电子信息技术在医疗领域中的应用

浅谈电子信息技术在医疗领域中的应用摘要:随着我国科学技术的进一步发展,将电子信息技术应用于医疗领域,已成为当前医疗领域发展的一个重要趋势。
基于此,本文作者从我国医疗产业现状出发,探讨了电子信息技术在医疗领域中的应用和展望,希望对提高我国医疗领域电子信息技术应用水平有所帮助。
关键词:电子信息技术;医疗领域;现状;应用;展望前言:现代电子信息技术经过高速发展,延伸出大数据、人工智能和移动互联网等新兴技术领域,这些新技术正在改变各行业的生产方式,成为新的生产要素、核心技术和竞争力的来源。
下面,主要就电子信息技术在医疗领域中的应用方面浅谈几点个人体会。
1我国医疗产业现状1.1医疗资源分布不均衡全国来看,我国的每千人医生数量为2.59人,达到中等收入国家的水平,但是医疗资源分布不均衡,发达城市如北京达到了每千人4.38人,已经超出了发达国家的水平,不发达城市如广东北部,只有每千人1.51人。
其次是优质医疗资源分布不均衡,1500家左右三甲医院主要集中在北上广和省会城市,但北上广三甲医院超过一半的不是本地的病人,都是外地的病人。
医疗资源的分布不均衡导致了百姓看病难,尤其是边远山区,必须去省城或者北上广等大城市才能找到专家。
1.2误诊率高目前,医疗中存在高误诊率的确是不争的事实,据首都医科大学附属安贞医院介入诊疗科主任黄连军教授介绍,国内一项涵盖了2004~2013年间的统计数据显示,共约5606例此病病例,其中误诊达2165例,误诊率达到了38.6%。
这其中一方面的原因是受医生本身水平所限,我国300多万执业医生中,副主任以上医生不到20万人。
即便是专家级的医生,也难以阅读国内外最新的文献,做出最正确判断及制定最好的治疗方案。
1.3日益增长的健康需求患者对医疗资源的持续增长也进一步加剧了医患矛盾,据统计在人口规模大体不变的情况下,我国医疗机构诊疗人次由2010年的58.38亿增长至2018年的87亿,增长了三分之一。
电子设备柔性电子技术的突破与发展

电子设备柔性电子技术的突破与发展近年来,电子设备柔性电子技术在科技领域取得了重要突破,并呈现出了快速发展的势头。
作为一种新兴的电子技术,柔性电子技术可以将电路和器件集成在可弯曲的或可拉伸的材料上,为电子产品的创新设计提供了新的可能性。
本文将探讨柔性电子技术的突破与发展,并展望其未来的应用前景。
一、柔性电子技术的突破1. 材料突破在传统的电子设备中,硅材料被广泛使用。
然而,硅材料的刚性局限了电子产品的设计自由度。
柔性电子技术通过研发新型材料,如有机材料、二维材料和纳米材料,突破了硅材料的限制,实现了电子器件的高度柔性和可塑性。
2. 制造工艺突破传统的电路制造依赖于半导体工艺,而柔性电子技术采用了一系列的新型制造工艺。
例如,印刷电子技术和纳米印刷技术可以在柔性基底上通过印刷方法制造电子器件,使生产成本大幅降低,加速了柔性电子技术的发展。
3. 设备结构突破柔性电子技术打破了传统平面电路的限制,实现了电子器件的三维结构。
通过层叠和折叠技术,可以将多种功能集成在同一个柔性电子设备上,提高了设备的性能和灵活性。
二、柔性电子技术的发展1. 柔性显示技术柔性显示技术是柔性电子技术的重要应用之一。
通过使用柔性基底和可弯曲材料,柔性显示器可以实现弯曲和卷曲,适应各种弯曲形状的设备。
目前,柔性显示技术已经广泛应用于智能手机、智能手表和可穿戴设备等产品中。
2. 柔性能源技术柔性电子技术也在能源领域展现出了巨大潜力。
例如,柔性太阳能电池可以将太阳能吸收材料集成到柔性基底上,实现可弯曲和可卷曲的太阳能电池板。
这种技术为户外设备、移动设备和可穿戴设备提供了绿色能源解决方案。
3. 柔性传感技术柔性电子技术的另一个重要应用是柔性传感器技术。
传统传感器通常采用刚性材料制造,限制了传感器在曲面或弯曲设备上的应用。
柔性传感器的出现,使得传感器可以适应各种形状的曲面,提高了传感器的精度和灵活性。
三、柔性电子技术的应用前景1. 可穿戴设备随着人们对健康管理和智能生活的需求增加,可穿戴设备将成为柔性电子技术的重要应用领域。
移动医疗技术的应用与发展

移动医疗技术的应用与发展第一章:引言移动医疗技术近年来快速发展,成为了医疗领域的焦点。
它通过结合智能手机、平板电脑、手环等移动设备,将医疗服务带到了人们的身边。
移动医疗技术有望在预防、诊断、治疗等各个方面发挥重要作用。
本文将从移动医疗技术的定义、应用场景、发展历程等多个角度进行探讨,旨在全面了解移动医疗技术的应用与发展。
第二章:移动医疗技术的概念与特点移动医疗技术是指利用移动通信和移动互联网技术将医疗服务提供到移动终端上的技术。
它可以通过智能手机、平板电脑、手环等设备实现远程医疗、健康管理、健康日程管理等服务。
移动医疗技术的特点主要包括以下几个方面:1.随时随地:移动医疗可以让患者在任何时间、任何地点都能够得到医疗服务,无需到医院排队等待。
2.节约成本:移动医疗可以节约医疗成本,减少患者的交通费用、住宿费用、食品费用等支出。
3.提高效率:移动医疗可以提高医疗效率,减少医务人员的工作量,同时缩短医疗服务的响应时间。
4.保护隐私:移动医疗可以保护患者的个人隐私,患者可以在家中保持医疗记录,并避免因多次前往医院而暴露个人隐私。
移动医疗技术独特的特点使它成为了当今医疗领域中不可或缺的一部分。
第三章:移动医疗技术的应用场景移动医疗技术的应用场景非常广泛,它可以在多个方面发挥作用。
1.远程医疗:移动医疗技术可以通过视频电话、在线咨询等方式,将医生和患者连接起来,实现远程医疗服务。
远程医疗可以解决医疗资源紧缺、医生不足等问题,提高医疗服务的效率和质量。
2.健康管理:移动医疗技术可以通过智能手环、健康管理软件等方式,实时监测患者的健康状况,提供提醒和建议,帮助患者及时就医,保持健康状态。
3.医疗数据管理:移动医疗技术可以通过电子病历、云存储等方式,实现医疗数据的更加安全和可靠的管理。
医院可以实时监控患者的病情,医生可以快速查找患者的档案,提高医疗服务的质量。
4.药品销售:移动医疗技术可以将药品销售与医疗服务结合起来,实现线上购药服务,方便患者及时购买需要的药品。
黄维院士柔性电子“以人为本”比微电子市场更庞大

2019年第3期│㊀㊀黄维院士:柔性电子 以人为本 比微电子市场更庞大㊀㊀近日,由工信部国际经济技术合作中心和河北省工信厅主办的数字经济大讲堂 河北行在石家庄举行,来自国内的专家学者解读了数字经济发展政策及趋势㊂中国科学院院士黄维在活动中接受新华网专访,围绕柔性电子的应用等话题发表精彩观点㊂柔性电子是将无机/有机器件附着于柔性基底上,形成电路的技术㊂相对于传统硅电子,柔性电子是指可以弯曲㊁折叠㊁扭曲㊁压缩㊁拉伸㊁甚至变形成任意形状但仍保持高效光电性能㊁可靠性和集成度的薄膜电子器件㊂柔性电子的确是一个比较新颖的科技概念,它是在物理㊁化学㊁材料㊁电子㊁信息等至少二十几个学科交叉基础上形成的新学科,我们也希望能把柔性电子列入学科目录㊂柔性电子涵盖有机电子㊁印刷电子㊁纳米电子㊁生物电子㊁塑料电子等领域㊂如果再向下细分,以有机电子为例,又包括有机显示㊁有机传感㊁有机存储等方向㊂柔性电子应用领域非常广泛,日常生活中必不可少的智能手机㊁电视均属于有机显示的应用㊂应用前景十分广阔,例如在健康医疗领域有人造器官㊁移动医疗㊁ 人联网 工程等;穿戴式智能设备可用于航空宇航㊁深海探测等;军事国防上柔性电子技术可实现单兵通信㊁隐身的功能,提高战场作战的机动性和隐蔽性㊂以能源领域为例,目前无机太阳能电池是在多晶硅的基础上制造生产,而有机能源或有机太阳能电池的制造工艺绿色环保,排放物经处理后不会对环境造成污染,更加符合生态文明建设的要求㊂柔性电子 以人为本 的人性化特色在健康医疗领域更为显著㊂例如,糖尿病患者监测血糖变化是一件既繁琐又 痛苦 的事情,一般需要用针挑破皮肤,挤出一定量的血液进行分析㊂基于生物电子应用角度,通过呼吸或者是体液就可以测量血糖,这样既便捷,避免了可能造成的污染,也能减少人体的不适感,大幅降低成本㊂再例如,作为柔性电子的重要组成部分,电子皮肤可动态监测高血压患者㊁心脏病患者的相关指标㊂柔性电子技术除了整合电子电路㊁功能材料㊁微纳制造等领域技术外,同时横跨半导体㊁封装㊁检测㊁材料㊁化工㊁印刷电路㊁显示面板等产业,在信息㊁能源㊁医疗㊁国防等领域具有广阔的应用前景,而且制作成本比较低,已经在部分发达国家保持着高速增长态势㊂我认为,柔性电子产业不仅有着比微电子产业更为庞大的市场,而且将协助传统产业提升产业附加值,为产业结构和人类生活带来革命性变化㊂(来源:高分子科学前沿)。
柔性电子技术的前景与挑战

柔性电子技术的前景与挑战近年来,随着人们对生活品质和体验的要求越来越高,柔性电子技术得到了广泛的应用和发展。
柔性电子技术是将传统硬件材料与柔性材料相结合的一种高科技技术,它将硬性电子设备变得柔性、可拉伸、可弯曲,从而使电子设备更加具有自适应性、贴合性、舒适性和易用性。
随着柔性电子技术的不断发展和应用,其前景和挑战也越来越明显。
一、柔性电子技术的发展前景1. 智能穿戴设备智能穿戴设备是柔性电子技术应用的一个重要方向,如可穿戴设备、智能手环等。
可以通过柔性电子技术制造的智能穿戴设备更加符合人体工学设计,更具有人性化特点。
此外,柔性电子技术还能够实现对用户行为和身体状态的自动监测和识别,为企业提供更加精准和个性化的服务。
2. 智能医疗设备柔性电子技术在医疗领域的应用也被广泛研究和开发。
可以通过用具有弹性的传感器,实现量化和记录疾病的症状,为医生提供更加准确的诊断和治疗方案。
另外,在康复治疗中,可穿戴设备可以帮助康复患者恢复更快,方便康复治疗的进行。
3. 灵活屏幕灵活屏幕是柔性电子技术的又一个重要应用领域。
可以生产出柔性的屏幕,不仅可以应用在弯曲手机上,也可以制造成可任意变化形状的屏幕,这将颠覆传统屏幕的设计方式,成为未来显示设备的主流。
4. 绿色环保由于柔性电子技术的制作过程中使用的材料和生产工艺可以更好地节约能源和材料,柔性电子技术也具有明显的环保优势。
它可以减少传统硬件材料的使用,在减少资源的同时,减少对环境的污染。
与此同时,柔性电子产品还可以方便地进行回收,实现资源的再利用。
二、柔性电子技术面临的挑战1. 材料研究目前柔性电子材料的性能和复杂度还不够高,可以使用的材料种类和数量很有限。
因此,目前需要进行更加深入的研究,以便开发出更加高质量的材料,实现柔性电子技术的进一步发展。
2. 设计复杂度由于柔性电子产品的设计、制造过程比传统硬件设备更复杂,它的生产成本也更高。
因此,从技术角度来看,柔性电子产品的制造成本需要进一步降低,以便更好地实现产业化。
电子技术的应用

电子技术的应用电子技术是现代科技的重要组成部分,其应用在各个领域中发挥着重要的作用。
本文将重点介绍电子技术在通讯、医疗、能源等领域中的应用。
一、通讯随着全球化进程的不断深化,人与人之间的联系变得更加紧密,而通讯技术的发展则是实现这一目标的重要手段之一。
在通信市场中,电子技术占据着至关重要的地位,其应用涵盖了从移动通讯到互联网等各个方面。
1.移动通讯:移动电话、智能手机和平板电脑的普及,使得人们可以更加便捷地与他人进行沟通。
这些设备都依赖于电子技术,包括无线通信技术、微型芯片、处理器等。
2.互联网:互联网已成为现代通讯的核心,它使人们能够在全球范围内进行数据和信息交流。
而电子技术在互联网领域中发挥着非常重要的作用,例如Web开发、网络安全和数据中心管理等。
3.通讯设备:通讯设备是实现通讯的重要工具,而这些设备都依赖于电子技术。
例如,收音机、电视机、广播、卫星通讯等,这些设备能够将信号转化为可听、可看、可传输的信息。
二、医疗电子技术在医疗领域中的应用,为医疗工作者提供了更准确、更可靠的工具,也让患者可以得到更优质的医疗服务。
以下是电子技术在医疗领域中的主要应用。
1.医学成像:医学成像技术可以让医生在诊断患者疾病时,观察身体各部位的内部结构,进而对病情进行判断和治疗。
电子技术在医学成像领域中发挥着非常重要的作用,如计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)和超声波成像等。
2.生命监测:电子技术也可用于监测人体的生理参数,如心率、呼吸、体温等,这些技术对于重症患者的生命监测有很大的帮助。
3.医用器械:电子技术可以用于制造医用器械,如制造人工器官、心脏起搏器、听诊器、体温计、血糖仪等。
这些设备可以帮助患者进行疾病诊断和治疗。
三、能源电子技术对能源行业的影响也日益明显。
下面我们介绍几个重要的例子。
1.太阳能电池:太阳能电池是利用太阳光转化为电能的装置,而其核心部分——太阳能电池板,正是采用了电子技术中的半导体技术。
2023年高校柔性电子技术专业就业分析

2023高校柔性电子技术专业就业分析及职业发展规划2023年高校柔性电子技术专业就业分析及职业发展规划一、行业介绍柔性电子技术是一种在柔性基材上制造电子器件的技术,具有轻薄、柔韧、低成本等优势,可以应用于多个领域。
在2023年,柔性电子技术将得到进一步的发展和应用,具体应用领域如下:1. 智能穿戴:随着智能穿戴设备的普及,柔性电子技术将在智能手环、智能手表、智能眼镜等产品中得到广泛应用。
柔性电子技术可以实现设备的轻薄、柔韧,提高佩戴的舒适度,并且可以实现更多的功能,例如心率监测、睡眠监测等。
2. 智能家居:柔性电子技术可以应用于智能家居产品中,例如智能窗帘、智能灯光、智能地板等。
柔性电子技术可以实现产品的柔韧性,适应不同的环境和场景,同时可以实现智能化控制。
3. 医疗保健:柔性电子技术可以应用于医疗保健领域,例如制造柔性传感器、医疗贴片等产品。
柔性电子技术可以实现产品的柔韧性,适应不同的身体部位,同时可以实现医疗监测和治疗。
4. 汽车电子:柔性电子技术可以应用于汽车电子领域,例如制造柔性显示器、柔性传感器等产品。
柔性电子技术可以实现产品的轻薄、柔韧,适应汽车内部的复杂环境和曲面设计。
二、就业分析1. 就业前景(1)柔性显示市场:柔性显示是柔性电子技术的一个主要应用领域,具有可弯曲、可卷曲等特点。
随着移动设备的普及和大尺寸显示技术的发展,柔性显示市场规模不断扩大。
(2)柔性传感器市场:柔性传感器是柔性电子技术的另一个主要应用领域,具有高精度、低成本、可弯曲等特点,可以应用于智能穿戴、医疗保健、汽车电子等领域。
(3)柔性电池市场:柔性电池是柔性电子技术的重要组成部分,可以应用于智能穿戴、可穿戴医疗设备、智能卡片等领域。
随着可穿戴设备和可穿戴医疗设备市场的扩大,柔性电池市场规模也将持续增长。
(4)智能穿戴市场:随着人们对健康的重视和对生活方式的改变,智能穿戴市场在未来将持续增长。
柔性电子技术可以为智能穿戴产品提供更加人性化的设计和更多的功能,例如生物监测、环境感知等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
infarred light on
Finger
Wrist
head
优异的柔性与可延展特性 可与人体不同部分任意自然贴合
类皮肤柔性光电器件与血氧血压监测
减少运动和组织变形影响!
类皮肤柔性光电器件:随体测试
光源波长: 620 nm &850 nm 每4 s交替点亮
Light drive signal
摆臂
跳动
跑步
➢ 运动状态下,动态监测获取的心电图波形等同于医疗心电图
➢ 贴片/生物兼容材料/防静电材料/紧身运动衣集成
➢ 生物水凝胶参杂二维导电导电材料减小阻抗的影响
运动情况下心电测量-平板实验
超柔心电贴
实时监测心电、运动、呼吸、睡眠 超柔、超薄、完美贴合人体皮肤 测量精度达到医疗标准 低功耗蓝牙技术,超低辐射
➢ 衣服/贴片之间的摩擦引起静电,通过衣物造成影响
贴片/皮肤界面影响
无衣物
紧身衣
宽松衣
摆臂
摆臂
摆臂
跳动
跳动
跳动
跑步
跑步
跑步
➢ 运动状态下,贴片/皮肤的影响小于衣服/贴片的影响
衣服/贴片界面影响消除
无衣物
紧身衣防静电材料保护 宽松衣防静电材料保护
静态监测
静态监测
静态监测
摩擦衣物
摩擦衣物
摩擦衣物
➢ 衣服/贴片之间的摩擦引起静电,通过衣物造成影响
➢ 通过防静电材料屏蔽静电,消除静电引起的噪音
➢ 防静电材料生物兼容性较差
贴片/皮肤界面影响消除
无衣物
紧身衣防静电材料保护 宽松衣防静电材料保护
摆臂
摆臂
摆臂
跳动
跳动
跳动
跑步
跑步
跑步
➢ 控制相对运动、减小水凝胶的阻抗来消除贴片/皮肤界面的影响
智能服装心电动态监测
心电图动态监测
智能服装
内部构造 生物水凝胶
pwv A dP
(3)
dA
再由薄壁圆管的应力应变公式,即可得经典的 Moens-Korteweg(M-K)公式:
pwv Eh
d
其中 E:血管的弹性模量 h:血管的厚度
a
b
c
难点
监测位置任意 自适应皮肤变形 变形影响光路
解决方案 器件轻薄化 柔性可延展
生物光学+结构设计
类皮肤柔性光电器件:转印集成
Device structure and demission
LEDsChamber ring NhomakorabeaPD
All-in-one structure
类皮肤柔性光电器件:随体测试
Red light on
防水透气传感结构 超柔超薄(~50um)
人体健康应用
基础体温测量
舒适贴合
实现防水、透气类皮肤柔性温度传感器
呼吸监测
桡动脉测量
手指弯曲测量
超薄柔性变形传感器
实现超薄柔性变形传感器,可用于脉搏、动作、帕金森症等监测
新型口鼻呼吸无线监测器件
口鼻呼吸测量原理
无线数据传送
监测鼻口气流温度 呼吸运动
腹式呼吸 胸式呼吸
红光 红外
Hb HbO2
HbO2吸收
红外 探测器响应
强度
浓度
500
600
700
800
900
波长/ nm
血氧精准测量:PPG信号+血氧饱和度+脉搏波+神经活动„
现有血氧测量仪器
透射式
反射式
当前瓶颈: 测量时需静止、不能长期随体测量 无法测量躯体、头部等血氧信息
类皮肤柔性光电器件
血氧精准测量:血氧饱和度+PPG信号+脉搏波+神经活动„
14 合作单位:西安试飞院
血氧测量原理及其生理信息
入射光强 稳定吸收
收缩 舒张
反射光强 Lamber-Beer 定律:
动脉吸收
其他 静脉 组织
(还原)血红蛋白(Hb,HbO2)浓度与吸收 光强成正比
I I e e e 0c0 L0 HbcHbL HbO2cHbO2 L in
双波长光探测
红光
Hb吸收
运动状态下,动态监测获取的心电图波形等同于医疗心电图
剧烈运动下的心电测量
心电图静态监测
心电图动态监测 (器件未做防护)
无衣物跑动 着紧身衣跑动
紧身衣防静电 材料保护
摆臂
跳动
跑步
产品应用推广-飞行员训练过程心电全过程监测
飞行模拟器测试
全程监测试飞员训 练 过程心率变化过 程, 准确捕捉紧张 时刻, 为试飞员长 期心理素 质评估提 供准确数据
解决需求的有效途径-可延展柔性集成器件
满足人体可延展柔性环境的无机光子/电子集成功能器件:
传感—获取人体温度、呼吸、血压、心电、脑电等信息 光子—生物光电信息;近红外LED获取血氧等信息等 电子—信息处理与无线传输
兼备可变形与高性能 实现器件与人体自然贴合
超柔性透气仿皮肤传感器(温度、变形)
RED On
不同位置血氧监测
Finger
IRed On
Wrist
30
实现血氧浓度和脉搏持续测量
类皮肤柔性光电集成器件
Advanced Healthcare Material, 2017 (封面文章)
柔性血氧监测器件
在 ACS Nano, Advanced Healthcare Materials 等 发 表系列论文。
便携式睡眠监测仪
应用:多场景随体连续实时呼吸监测
. /oC
NaN
2.0
1.8
1.6 暂停
1.4
鼻式呼吸
温度1.2变柔化软轻薄,舒适性好,可长时间随体监测
2730 2790 2850 2910 2970 3030
精与准商获业取呼吸呼时系吸间统/暂s 信停号信对比息,符合美国运睡动眠中医学学用会餐诊断标准睡觉
获选美国化学学会编辑选择 (ACS editors’ choice);
获Nano Today杂志专栏报道。
基于脉搏波传播时间(PTT)测量血压的原理
一维不可压缩连续性方程:
A (uA) 0 t x
(1)
不可压缩无粘流体的运动方程:
u u u 1 P 0
t x x
(2)
脉搏波的传播波速为:
柔性电子技术与移动医疗
国家重大需求:医疗与健康信息监控
人的健康是构建可持续发展社会的核心之一
心脑血管等重大 疾病的早期征兆 预测极其重要
植入式心血管系统 治疗与术后健康监测
新生儿健康监测
体温呼吸生理参数 实时监测与传输
与人体组织自然融合的器件可长期、精准医学测量 动与态移实动时互生联理网参结数合获开取辟及新无型线远传程输医是疗健方康式监测的基础 为大数据医疗提供实时基础数据
心电动态监测
心电图静态监测
心电图静态监测
心电图动态监测
心电图动态监测
➢静态监测下,心电图波形等同于医疗心电图 ➢运动状态下,原始监测心电图波形杂乱 ➢衣服/贴片和贴片/皮肤两个界面的影响
衣服/贴片界面影响
无衣物
紧身衣
宽松衣
静态监测
静态监测
静态监测
摩擦衣物
摩擦衣物
摩擦衣物
提起衣物摩擦
提起衣物摩擦
提起衣物摩擦