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公开(公告)号:CN104778745B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201510073462.0
申请日:2015-02-12
Applicant: 福州大学
IPC: G06T17/00
Abstract: 本发明提供一种基于个性化人体影像数据的体内通信建模方法,首先获取个性化的人体影像数据;将人体分成头部、躯体、四肢等结构体;再将每个结构体划分成多种组织结构,包括皮肤、脂肪、肌肉和骨骼等;在每幅影像图片上对各个组织的轮廓进行提取,将所有组织的所有结构体重组,获得具有多种组织结构且符合人体外观和主要内部结构的个性化人体模型,在所述人体模型内部添加信号电极,以电压或电流形式向人体注入电信号,在所述人体模型外表面添加接收电极,获取体内传感器发送的电信号;利用Maxwell方程简化成泊松方程,得到体内通信中人体信道模型的控制方程,结合相应的边界条件,建立起基于个性化人体影像数据的体内通信模型。
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公开(公告)号:CN105335564B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201510735461.8
申请日:2015-11-03
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种场路结合的穿戴式设备电流型人体信道建模方法,采用电流耦合信号传输方式,先建立人体通信的电场模型,在此基础上,将穿戴式设备的通信部分、电极间的寄生容性阻抗、实际测量中外部环境的耦合容性阻抗等等效成外部电路模型,加入到电场模型中得到场路结合的模型。本发明改善了现有的信道建模方法忽略各电极间的寄生容性阻抗、外界环境耦合容性阻抗以及穿戴式设备电路等的不足,完善了建模的完整性,采用场路结合的穿戴式设备电流型人体信道方法进行人体信道估计,能全面反映实测环境的真实情况,与真实人体的信道特性吻合度更高。
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公开(公告)号:CN105699347B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610057731.9
申请日:2016-01-28
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/64 , G01N33/558
Abstract: 本发明涉及一种荧光免疫层析读数仪量程调节的方法,免疫层析读数仪的光源激发试条检测窗口进行检测,试条被激发出荧光信号并由光电探测器接收转化为电信号,经过调理电路的处理,输入CPU进行优化计算,获取试条的荧光特征量,同时通过判断其幅值特性,通过总线接口对数字电位器进行反馈调节,实时调整恒流源电路的参数,实现可调恒流源电路对光源驱动电流的控制,保证了光源随试条荧光特征量的幅值而调整光强,使得低浓度或高浓度试条被激发出的荧光强度都能适应仪器AD转换的范围,达到量程调整的目的。
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公开(公告)号:CN105699347A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610057731.9
申请日:2016-01-28
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/64 , G01N33/558
CPC classification number: G01N21/6428 , G01N21/6486 , G01N33/558
Abstract: 本发明涉及一种荧光免疫层析读数仪量程调节的方法,免疫层析读数仪的光源激发试条检测窗口进行检测,试条被激发出荧光信号并由光电探测器接收转化为电信号,经过调理电路的处理,输入CPU进行优化计算,获取试条的荧光特征量,同时通过判断其幅值特性,通过总线接口对数字电位器进行反馈调节,实时调整恒流源电路的参数,实现可调恒流源电路对光源驱动电流的控制,保证了光源随试条荧光特征量的幅值而调整光强,使得低浓度或高浓度试条被激发出的荧光强度都能适应仪器AD转换的范围,达到量程调整的目的。
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公开(公告)号:CN105426581B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201510736413.0
申请日:2015-11-03
Applicant: 福州大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种场路结合的穿戴式设备电容型人体信道建模方法,采用电容耦合信号传输方式,先建立人体通信的电场模型,在此基础上,将穿戴式设备的通信部分、电极间的寄生容性阻抗、实际测量中外部环境的耦合容性阻抗等等效成外部电路模型,加入到电场模型中得到场路结合的模型。本发明改善了现有的信道建模方法忽略各电极间的寄生容性阻抗、外界环境耦合容性阻抗以及穿戴式设备电路等的不足,完善了建模的完整性,采用场路结合的穿戴式设备电容型人体信道建模方法进行人体信道估计,能全面反映实测环境的真实情况,与真实人体的信道特性吻合度更高。
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公开(公告)号:CN104778745A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510073462.0
申请日:2015-02-12
Applicant: 福州大学
IPC: G06T17/00
Abstract: 本发明提供一种基于个性化人体影像数据的体内通信建模方法,首先获取个性化的人体影像数据;将人体分成头部、躯体、四肢等结构体;再将每个结构体划分成多种组织结构,包括皮肤、脂肪、肌肉和骨骼等;在每幅影像图片上对各个组织的轮廓进行提取,将所有组织的所有结构体重组,获得具有多种组织结构且符合人体外观和主要内部结构的个性化人体模型,在所述人体模型内部添加信号电极,以电压或电流形式向人体注入电信号,在所述人体模型外表面添加接收电极,获取体内传感器发送的电信号;利用Maxwell方程简化成泊松方程,得到体内通信中人体信道模型的控制方程,结合相应的边界条件,建立起基于个性化人体影像数据的体内通信模型。
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公开(公告)号:CN104778301A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510073480.9
申请日:2015-02-12
Applicant: 福州大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供基于个性化人体影像数据的体表人体通信建模方法,首先获取个性化的人体影像数据;将人体分成头部、躯体、四肢等结构体;再将每个结构体划分成多种组织结构,包括皮肤、脂肪、肌肉和骨骼等;在每幅影像图片上对各个组织的轮廓进行提取,将所有组织的所有结构体重组,获得具有多种组织结构且符合人体外观和主要内部结构的个性化人体模型;在人体模型表面适当位置添加信号电极,以电压或电流形式向人体注入信号。在人体其他位置添加接收电极,获取人体表面电信号。对各个组织和电极进行边界设置。本发明解决了现有技术中基于规则人体几何模型得出的信道特性与实际人体实验结果存在误差的问题。
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公开(公告)号:CN104778301B
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201510073480.9
申请日:2015-02-12
Applicant: 福州大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供基于个性化人体影像数据的体表人体通信建模方法,首先获取个性化的人体影像数据;将人体分成头部、躯体、四肢等结构体;再将每个结构体划分成多种组织结构,包括皮肤、脂肪、肌肉和骨骼等;在每幅影像图片上对各个组织的轮廓进行提取,将所有组织的所有结构体重组,获得具有多种组织结构且符合人体外观和主要内部结构的个性化人体模型;在人体模型表面适当位置添加信号电极,以电压或电流形式向人体注入信号。在人体其他位置添加接收电极,获取人体表面电信号。对各个组织和电极进行边界设置。本发明解决了现有技术中基于规则人体几何模型得出的信道特性与实际人体实验结果存在误差的问题。
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公开(公告)号:CN105262553B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201510736412.6
申请日:2015-11-03
Applicant: 福州大学
IPC: G06F17/50 , H04B17/391
Abstract: 本发明涉及一种场路结合的穿戴式设备多耦合型人体信道建模方法,采用电容耦合信号、电流耦合信号相结合的传输方式,先建立人体通信的电场模型,在此基础上,将穿戴式设备的通信部分、电极间的寄生容性阻抗、实际测量中外部环境的耦合容性阻抗等等效成外部电路模型,加入到电场模型中得到场路结合的模型。本发明改善了现有的信道建模方法忽略各电极间的寄生容性阻抗、外界环境耦合容性阻抗以及穿戴式设备电路等的不足,完善了建模的完整性,采用场路结合的穿戴式设备多耦合人体信道建模方法进行人体信道估计,能全面反映实测环境的真实情况,与真实人体的信道特性吻合度更高。
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公开(公告)号:CN105426581A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510736413.0
申请日:2015-11-03
Applicant: 福州大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 本发明涉及一种场路结合的穿戴式设备电容型人体信道建模方法,采用电容耦合信号传输方式,先建立人体通信的电场模型,在此基础上,将穿戴式设备的通信部分、电极间的寄生容性阻抗、实际测量中外部环境的耦合容性阻抗等等效成外部电路模型,加入到电场模型中得到场路结合的模型。本发明改善了现有的信道建模方法忽略各电极间的寄生容性阻抗、外界环境耦合容性阻抗以及穿戴式设备电路等的不足,完善了建模的完整性,采用场路结合的穿戴式设备电容型人体信道建模方法进行人体信道估计,能全面反映实测环境的真实情况,与真实人体的信道特性吻合度更高。
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