功率放大器主要分为线性功率放大器、混合型功率放大器和开关型功率放大器。其中线性功率放大器虽然信号失真度满足要求,但是其体积大、效率低、功率小,且需要复杂的水冷系统,难以满足高压大功率的场合。混合型功率放大器是线性功率放大器和开关型功率放大器的结合,一定程度上提高了系统的效率,但功率放大器后级线性单元会受到前级开关单元性能的影响,且系统结构比较复杂。
传统的功率放大器采用三电平功率放大器,如图6所示,负载侧实现了三电平的输出,采用多电平合成的方式减小了负载侧电压(电流)的失真,同时也减小了器件的电压应力,但是由于器件工作在硬开关的条件下,因此系统的效率受到了限制。在要求极高定位精度的场合,需要提供高动态和高精度的响应电流,传统的多电平功率放大器的输出电流纹波和损耗仍然较大,无法满足应用要求。
本课题为黑龙江省自然基金资助项目。研究背景:脑梗死是一种多基因、多因素疾病,由遗传和环境因素的共同作用引起。缺血性脑梗死的危险因素包括:年龄、人种、高血压、糖尿病、高胆固醇血症、吸烟以及脑梗死家族史等。迄今为止,关于缺血性脑梗死的发病机理还远未阐明。脑梗死的60% ~80%为缺血性脑梗死。而且大约40%的患者会复发或再发,而复发或再发者往往死亡率更高。由于脑梗死的治疗效果目前尚不容乐观,因而要降低其发病率、病残率及死亡率,针对高危人群采取积极的预防措施无疑是解决问题的最佳途径。有研究表明遗传因素在脑梗死的发生中有着重要作用。因此深入研究缺血性脑梗死的遗传标志与其发病机理、其他影响因素之间的关系对于该病的防治具有重要临床意义和社会价值。本研究采用检测基因多态性的"金标准"直接测序法对200例脑梗死患者及100例健康对照者进行AHSG基因的rs4917、rs4918、rs1071592、rs2070633, rs2070635位点与脑梗死相关性进行分析,同时对ApoE基因多太性与脑梗死的关系进行了研究。本研究是目前国内外少数对AHSG基因多态性进行检测,并研究其与脑梗死的相关性研究之一,其中对rs1071592位点与脑梗死相关性的研究国内外尚未见报道。本研究采取的直接测序法,方法成熟,研究提示AHSG基因rs4917位点基因型CC与等位基因C、rs4918的GG基因型、rs107159
学校创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由国家林业部直属管理。1985年8月更名为东北林业大学。2000年2月,由国家林业局划归教育部直属管理。2005年10月,经国家发改委、财政部和教育部批准,成为国家“211工程”重点建设高校。2010年11月,教育部和国家林业局签署合作共建协议。2011年6月,成为国家“优势学科创新平台”项目重点建设高校。2012年3月,教育部与黑龙江省人民政府签署合作共建协议。2017年9月,经国务院批准列为“双一流”建设高校。2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校。
近年来,碘125粒子被广泛应用于治疗实体肿瘤,且取得了良好的疗效,特别是对于不愿手术或不能手术的肿瘤患者。已知碘125粒子植入肿瘤后,可以持续释放低能量γ射线,损伤肿瘤细胞DNA,使肿瘤细胞DNA不能复制,进而丧失功能或失去无限增殖能力,最终达到治疗肿瘤的目的。3D打印技术是种革命性的技术创新, 它能打印任何形状的物体,这一技术对于个体化要求程度极高的医学是极其重要。通过现代计算机成像及重建技术,建立能够实现交互的人体结构模型来用于临床实践,本研究通过应用多排螺旋CT,可以得到高质量的影像,同时应用CT所自带的工作站,可以重建出高质量的3D数字模型。应用3D打印技术,制定个体化模板,通过预计划:患者疾病信息导入TPS治疗计划系统,对模拟插植的准确设计,针道信息经数字建模后物化为个体化模板中,进而达到对插植针的精确控制。3D打印个体化模板同时还含有预计划时所制定患者体表定位标记信息,实现模板与治疗区的准确对位,进而可以实现对预计划模拟插植的准确还原。应用近距离治疗计划系统,在 CT二维和三维图像上进行预计划设计,预计划内容主要包括勾画靶区、设定处方剂量和粒子活度、计算粒子数目和模拟粒子空间位置分布。规范粒子治疗手术方案,治疗剂量可计算,便于术后随访,缩短手术时间,创伤更轻。
3D打印个体化模板联合CT引导进行粒子植入术,粒子植入后空间分布合理,实际剂量分布符合标准。,此外,借助3D
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。