一种基于异构平台的高速数据采集与处理系统

    公开(公告)号:CN114637710A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210264611.1

    申请日:2022-03-17

    摘要: 本发明涉及片上网络技术领域,具体涉及一种基于异构平台的高速数据采集与处理系统,包括数据采集子系统、处理子系统、缓存控制器资源节点和外部储存器,数据采集子系统包括路由器组和外部ADC,路由器组作为下位机,处理子系统作为上位机,通过在路由器组和处理子系统之间增设缓存控制器资源节点,使得处理子系统通过缓存控制器资源节点与路由器组连接,实现通过一个接口进行数据交互,解决了下位机与上位机的并行接口较多会导致系统功耗和整体开发难度的增加的问题。

    一种电阻抗断层成像的三维边界测量结构及方法

    公开(公告)号:CN113080925A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110235694.7

    申请日:2021-03-03

    IPC分类号: A61B5/0536

    摘要: 本发明公开了一种电阻抗断层成像的三维边界测量结构及方法,使用的是多层可伸缩同心圆基层和多传感器协同组成测量结构,由测量结构分别对可伸缩同心圆棱形结构的角度变化模拟量和可伸缩杆的长短变化大小的模拟量进行测量读取,并根据线性关系计算出真实角度量和伸缩杆的长度量;然后通过建立三维直角坐标系法计算出电极的坐标;通过电极坐标计算得出较准确的三维人体测量对象的轮廓;使得重建图像位置更接近真实值,同时也会消除掉一部分因位置误差而建立的电磁场模型进行近似计算造成的图像伪影和减少二维磁漏等因素造成计算误差较大等,大大提高图像重建的质量。

    一种可旋转电阻抗断层成像的三维边界测量结构及方法

    公开(公告)号:CN113069100A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110236792.2

    申请日:2021-03-03

    IPC分类号: A61B5/0536

    摘要: 本发明公开了一种可旋转电阻抗断层成像的三维边界测量结构及方法,使用的是多对半圆组成可拆卸的叠层可转动圆形装置和多传感器协同组成测量结构,分别对上下叠层相对转动变化的模拟量和可伸缩杆的长短变化大小的模拟量进行测量读取,并根据线性关系计算出真实转动位置和伸缩杆的长度量;然后通过建立三维直角坐标系法计算出电极的坐标;最后通过电极坐标计算得出较准确的三维人体测量对象的轮廓,通过调节层叠电极的相对位置来提高重建轮廓的精度,从而大大提高图像重建的质量。

    一种便携式多频电阻抗成像前端数据采集及处理方法

    公开(公告)号:CN113100739A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110274819.7

    申请日:2021-03-15

    IPC分类号: A61B5/0536

    摘要: 本发明公开了一种便携式多频电阻抗成像前端数据采集及处理方法,利用压控恒流源将DAC产生正弦信号转换成电流信号,并在第一模拟开关的作用下进行电流激励;通过采样电阻获取参考输入信号,并通过第二模拟开关选通不同组电极,利用倒T型程控增益放大器进行程控增益,得到测量输入信号;对所述参考输入信号和所述测量输入信号进行同步采集,并根据数字信号的周期性、对称性以及三角函数的对称性进行多次单点傅里叶解调,得到信号的相位信息,改善现有解调方法,极大降低了所需的乘法次数,提升了解调的速度。

    一种边界扫描结构与IEEE 1500 Wrapper转换接口

    公开(公告)号:CN109885518A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910042416.2

    申请日:2019-01-17

    摘要: 本发明提出一种边界扫描结构与IEEE 1500 Wrapper转换接口,包括WSC接口控制逻辑模块、交换逻辑模块和串并转换逻辑模块,所述WSC接口控制模块,连接于Wrapper与边界扫描结构之间,用于Wrapper的测试控制;所述交换逻辑模块,连接于Wrapper与边界扫描结构之间,用于边界扫描链路和Wrapper的数据交换;所述串并转换逻辑模块,连接于交换逻辑模块与Wrapper之间,用于交换逻辑模块与Wrapper接口的数据交换。本发明结合了NoC边界扫描测试系统中兼容IEEE 1500 Wrapper两大测试机制的技术优势在NoC系统中的联合应用,实现了边界扫描结构对IEEE 1500 Wrapper的控制机制以及两者之间的数据交换机制,且边界扫描结构可串行测试、并行测试两种工作模式下的Wrapper进行数据交换。

    基于疏密两种网格剖分模型的粒子群优化电阻抗成像方法

    公开(公告)号:CN114947802A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210387565.4

    申请日:2022-04-13

    摘要: 本发明公开了基于疏密两种网格剖分模型的粒子群优化电阻抗成像方法,涉及电阻抗成像技术领域,其技术方案要点是:具体包括以下步骤:S1:构建原始模型,记为模型0,并生成初始电导率分布σ0;S2:在模型0的基础上对感兴趣区域ROI进行网格细划分,其他区域不变构建模型I,其他区域进行网格合并构建模型II;S3:构建模型0到模型I、模型I到模型II之间的电导率转换矩阵;S4:根据求出的上述电导率转换矩阵,获得由σ0映射到模型I和模型II对应的电导率分布值σI和σII;S5:采用粒子群优化算法基于模型I和模型II进行电阻抗成像中正问题和逆问题的求解。该方法解决了粒子群算法中的维度灾难问题,从而提高了目标的定位准确度和成像的速度。

    一种基于NoC的边界扫描测试控制方法及控制器接口

    公开(公告)号:CN110673021B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201911070152.8

    申请日:2019-11-05

    IPC分类号: G01R31/28

    摘要: 本发明公开了一种基于NoC的边界扫描测试控制方法及控制器接口,其中,基于NoC的边界扫描测试控制方法包括接收上位机通过路由节点发送的测试指令数据和测试矢量数据进行缓存;根据所述测试指令数据和标准IEEE‑1149协议控制测试模式选择信号和读使能信号的输出,基于所述测试矢量数据进行待测试系统的测试;获取待测试系统返回的测试结果数据进行缓存,并通过路由节点传输至上位机判断是否有功能错误或互连线通断问题。实现通过资源节点IEEE‑1149协议控制器产生标准IEEE‑1149协议对资源节点进行测试,同时对待测系统进行测试。

    一种基于NoC的边界扫描测试控制方法及控制器接口

    公开(公告)号:CN110673021A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201911070152.8

    申请日:2019-11-05

    IPC分类号: G01R31/28

    摘要: 本发明公开了一种基于NoC的边界扫描测试控制方法及控制器接口,其中,基于NoC的边界扫描测试控制方法包括接收上位机通过路由节点发送的测试指令数据和测试矢量数据进行缓存;根据所述测试指令数据和标准IEEE-1149协议控制测试模式选择信号和读使能信号的输出,基于所述测试矢量数据进行待测试系统的测试;获取待测试系统返回的测试结果数据进行缓存,并通过路由节点传输至上位机判断是否有功能错误或互连线通断问题。实现通过资源节点IEEE-1149协议控制器产生标准IEEE-1149协议对资源节点进行测试,同时对待测系统进行测试。

    一种可旋转电阻抗断层成像的三维边界测量结构及方法

    公开(公告)号:CN113069100B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202110236792.2

    申请日:2021-03-03

    IPC分类号: A61B5/0536

    摘要: 本发明公开了一种可旋转电阻抗断层成像的三维边界测量结构及方法,使用的是多对半圆组成可拆卸的叠层可转动圆形装置和多传感器协同组成测量结构,分别对上下叠层相对转动变化的模拟量和可伸缩杆的长短变化大小的模拟量进行测量读取,并根据线性关系计算出真实转动位置和伸缩杆的长度量;然后通过建立三维直角坐标系法计算出电极的坐标;最后通过电极坐标计算得出较准确的三维人体测量对象的轮廓,通过调节层叠电极的相对位置来提高重建轮廓的精度,从而大大提高图像重建的质量。

    一种电阻抗断层成像的三维边界测量结构及方法

    公开(公告)号:CN113080925B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202110235694.7

    申请日:2021-03-03

    IPC分类号: A61B5/0536

    摘要: 本发明公开了一种电阻抗断层成像的三维边界测量结构及方法,使用的是多层可伸缩同心圆基层和多传感器协同组成测量结构,由测量结构分别对可伸缩同心圆棱形结构的角度变化模拟量和可伸缩杆的长短变化大小的模拟量进行测量读取,并根据线性关系计算出真实角度量和伸缩杆的长度量;然后通过建立三维直角坐标系法计算出电极的坐标;通过电极坐标计算得出较准确的三维人体测量对象的轮廓;使得重建图像位置更接近真实值,同时也会消除掉一部分因位置误差而建立的电磁场模型进行近似计算造成的图像伪影和减少二维磁漏等因素造成计算误差较大等,大大提高图像重建的质量。