一种基于多通道阵列眼电电极的眼动检测分析系统

    公开(公告)号:CN114788701A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210400219.5

    申请日:2022-04-15

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于人体动作监测技术领域,具体为一种基于多通道阵列眼电电极的眼动检测分析系统。本发明包含采集模块及下位机和上位机;两者间通过有线或无线方式进行数据传输;采集模块及下位机包括前端采集设备和信号处理硬件电路;上位机是装载有信号分析和信息展示程序的客户端电脑;客户端接收下位机采集的信息并将分析结果展现在用户图形界面中。采集设备中设有多通道阵列眼电电极,用于采集眼动信息及相关生理信息,并通过信号处理解析方法及智能算法,对采得的多源多维度生理信号进行处理,有效地对带有微表情的眼动情况进行检测。采集模块及下位机布设于可穿戴头带式结构中;本发明系统获得分析眼动事件的信息更丰富,用户体验更舒适。

    一种基于多通道阵列眼电电极的眼动检测分析系统

    公开(公告)号:CN114788701B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202210400219.5

    申请日:2022-04-15

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于人体动作监测技术领域,具体为一种基于多通道阵列眼电电极的眼动检测分析系统。本发明包含采集模块及下位机和上位机;两者间通过有线或无线方式进行数据传输;采集模块及下位机包括前端采集设备和信号处理硬件电路;上位机是装载有信号分析和信息展示程序的客户端电脑;客户端接收下位机采集的信息并将分析结果展现在用户图形界面中。采集设备中设有多通道阵列眼电电极,用于采集眼动信息及相关生理信息,并通过信号处理解析方法及智能算法,对采得的多源多维度生理信号进行处理,有效地对带有微表情的眼动情况进行检测。采集模块及下位机布设于可穿戴头带式结构中;本发明系统获得分析眼动事件的信息更丰富,用户体验更舒适。

    基于多源域迁移的跨个体高密度肌电信号咬合动作识别方法

    公开(公告)号:CN118078311A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410178642.4

    申请日:2024-02-09

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于肌电模式识别技术领域,具体为基于多源域迁移的跨个体高密度肌电信号咬合动作识别方法。本发明方法通过采集两侧颞肌处的高密度肌电信号,建立低复杂度的多源域迁移跨个体咬合动作识别模型;具体利用高密度肌电数据的高时空分辨率,获取更丰富的肌肉激活信息;同时结合深度学习与迁移学习方法,将输入形式从一维时序信号转化为二维图像,通过公共网络部分提取特征并与多个源进行比较,选择最相似的源对应的分类器进行微调,最终得到分类结果。实验结果表明本发明对于跨个体的咬合动作识别具有较高的分类精度,能够有效减小个体差异性等因素对模型鲁棒性的影响,有助于后续用于现实场景下的人机交互系统。

    一种基于眼电的便携式智能睡眠眼罩

    公开(公告)号:CN113261982A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110350897.0

    申请日:2021-04-01

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于睡眠监测技术领域,具体为一种基于眼电的便携式智能睡眠眼罩。本发明便携式智能睡眠眼罩包括眼电传感器、采集通道模块、生理电信号处理模块、信号采集处理模块、FPGA主控模块、电源功耗模块、串口通信模块、终端设备以及相应的嵌入式控制软件程序及信号睡眠分阶算法模块。本发明使用可编程门阵列,高集成低功耗元器件,结合深度学习网络模型等实现对眼电的实时采集与睡眠阶段、睡眠质量的分析。该系统便携、舒适,成本低廉,可为家庭睡眠监护及睡眠早期疾病诊断预防提供新的解决方案。

    一种柔性接触脑电电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN108309291B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN201810198860.9

    申请日:2018-03-12

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于电生理信号检测技术领域,具体为一种柔性脑电电极及其制备方法。脑电电极由柔性硅胶电极片和电极基座构成。柔性硅胶电极片上层为柔性硅胶层,下层为复合导电层,裁剪后的电极片包含圆形电极和连接柄;电极基座包括:电极片外固定卡扣的固定螺母、电极导线、脑电帽固定基座、电极片外固定卡扣、电极导线固定扣;其中,电极片外卡扣将硅胶柔性电极片固定在电极基座上,由外固定卡扣固定螺母将其固定。电极导线与柔性硅胶电极片由电极片外卡扣内壁的凸起处紧密压合,并由固定卡扣固定螺母固定于脑电帽固定基座上。本发明具有良好的接(56)对比文件WO 2015180464 A1,2015.12.03白秀军;屠迪;张红.脑电神经信号采集与提取研究的背景与现状.中国老年保健医学.2008,(第05期),全文.郑赛晶;顾文博;张建平;刘百战;张祥民.电偶法测量卷烟内部动态温度.烟草科技.2006,(第01期),全文.白秀军;屠迪;张红.脑电神经信号采集与提取研究的背景与现状.中国老年保健医学.2008,(第05期),全文.梅红伟;陈金君;彭功茂;王黎明;关志成.复合绝缘子高压端输电导线安装绝缘护套的研究.中国电机工程学报.2011,(第01期),全文.

    一种基于眼电的便携式智能睡眠眼罩

    公开(公告)号:CN113261982B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202110350897.0

    申请日:2021-04-01

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于睡眠监测技术领域,具体为一种基于眼电的便携式智能睡眠眼罩。本发明便携式智能睡眠眼罩包括眼电传感器、采集通道模块、生理电信号处理模块、信号采集处理模块、FPGA主控模块、电源功耗模块、串口通信模块、终端设备以及相应的嵌入式控制软件程序及信号睡眠分阶算法模块。本发明使用可编程门阵列,高集成低功耗元器件,结合深度学习网络模型等实现对眼电的实时采集与睡眠阶段、睡眠质量的分析。该系统便携、舒适,成本低廉,可为家庭睡眠监护及睡眠早期疾病诊断预防提供新的解决方案。

    基于高密度肌电采集阵列的咬合运动情况监测分析系统

    公开(公告)号:CN115444435A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210878763.0

    申请日:2022-07-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于人体动作监测技术领域,具体为基于高密度肌电采集阵列的咬合运动情况监测分析系统。本发明系统包含包括前端采集设备和信号处理硬件电路,以及上位机;上位机中预装载有信号分析和信息展示交流两个程序模块;客户端将从下位机接收到的信息采集并分析后的结果展现在图形用户界面中。本发明使用颞肌作为目标肌群,可进行肌电信息的有效采集;使用肌电采集阵列电极,所采集的肌电信号信息更丰富、范围更广泛;采用智能算法,可得到咬合动作时目标肌群肌肉的激活区域、质心、神经元支配区等空间的放电情况信息,以及单个肌肉运动单元的神经放电信息。本发明可对对微观神经肌肉工作机制为基础的人类口腔咬合运动情况进行高效监测分析。

    基于高密度肌电采集阵列的咬合运动情况监测分析系统

    公开(公告)号:CN113616222A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110853372.9

    申请日:2021-07-28

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于人体动作监测技术领域,具体为一种基于高密度肌电采集阵列的咬合运动情况监测分析系统。本发明系统包含包括前端采集设备和信号处理硬件电路,以及上位机;上位机中预装载有信号分析和信息展示交流两个程序模块;客户端将从下位机接收到的信息采集并分析后的结果展现在图形用户界面中。本发明使用颞肌作为目标肌群,可进行肌电信息的有效采集;使用肌电采集阵列电极,所采集的肌电信号信息更丰富、范围更广泛;采用智能算法,可得到咬合动作时目标肌群肌肉的激活区域、质心、神经元支配区等空间的放电情况信息,以及单个肌肉运动单元的神经放电信息。本发明可对对微观神经肌肉工作机制为基础的人类口腔咬合运动情况进行高效监测分析。

    可穿戴头带式咬合运动情况监测装置

    公开(公告)号:CN216257128U

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202121721612.1

    申请日:2021-07-28

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本实用新型属于人体动作监测技术领域,具体为一种可穿戴头带式咬合运动情况监测装置。本装置包括前端采集设备和信号处理硬件电路;这两部分集成在一头带中成为可穿戴结构形式;前端采集设备包括高密度肌电采集阵列电极片、参考电极和接地电极;信号处理硬件电路包括信号放大模块和主控板;信号放大模块通过排插接口与高密度肌电采集阵列电极片连接;本实用新型使用颞肌作为目标肌群,可进行肌电信息的有效采集;使用高密度肌电采集阵列电极片,可保证所采集的肌电信号信息较传统电极相比,更丰富、范围更广泛;本装置可对微观神经肌肉工作机制为基础的人类口腔咬合运动情况进行高效监测,为后续分析判别提供可靠、丰富的咬合运动信号数据。

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