一种基于相位比较的非接触式生命体征检测方法

    公开(公告)号:CN113425270B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202110465481.3

    申请日:2021-04-28

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于相位比较的非接触式生命体征检测方法,包括:信号源发射两路同幅度同相位同频率的正弦信号,其中一路信号通过收发天线发射至胸腔后回波至幅度相位比较模块,另一路信号直接输入至幅度相位比较模块;幅度相位比较模块比较两路信号的相位差和幅度差,将相位差的变化和幅度差的变化变换为两路电压的变化并输出;通过数学模型得到两路电压的变化频率和变化幅度与呼吸/心跳的频率和强度的关系,并输出检测的呼吸/心跳。

    基于视觉与无线感知融合的多点微动智能监测系统与方法

    公开(公告)号:CN116106895B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202310143277.9

    申请日:2023-02-21

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 监测更加准确直观。本发明提供了一种基于视觉与无线感知融合的多点微动智能监测系统与方法,包括相控阵雷达、光学摄像头和主控模块;光学摄像头与相控阵雷达按照彼此之间的安装位置关系,通过主控模块确定两者坐标系的转换关系并进行联合标定和数据融合;光学摄像头配合主控模块用于获取图像、识别图像中的目标点、确定目标位置信息;主控模块根据标定好的坐标转换关系将摄像头捕捉到的目标点位置信息转换为相控阵雷达的波束扫描角度控制信息,控制相控阵雷达对多个目标进行来回快速照射;相控阵雷达用于向(56)对比文件曹仰杰等.AHNNet:融合注意力机制的行为识别混合神经网络模型《.西安交通大学学报》.2021,第55卷(第5期),123-132.冯德军等.空间复杂目标群的雷达目标识别技术《.现代防御技术》.2015,第43卷(第4期),1-6.Yiwei Dai et al..Micro-motion BasedTarget Recognition Using RegularizedDCNN《.2021 CIE International Conferenceon Radar (Radar)》.2023,1525-1529.Zepeng Wang et al..Micro-motionParameters Optical Measurement Method forConical Target《.2017 IEEE InternationalConference on Unmanned Systems (ICUS)》.2018,394-399.段鹏松等.WiNet:一种适用于无线感知场景的步态识别模型《.西安交通大学学报》.2020,第54卷(第7期),187-195.

    一种基于微波感知的目标多点形变快速检测与分析方法

    公开(公告)号:CN113390371A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110611850.5

    申请日:2021-06-02

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于微波感知的目标多点形变快速检测与分析方法,包括SFCW子系统、干涉测量子系统、相控阵子系统和环境数据采集子系统;SFCW子系统产生步进频率连续波信号;干涉测量子系统对接收的反馈信号和发射信号进行复相关运算;相控阵子系统用于对被测物发射和接收信号;对于复相关运算模块接收的两路信号分别进行0°‑360°的相位扫描和0°/180°的相位翻转;环境数据采集系统将采集的环境数据发送至数据处理模块;数据处理模块用于生成对抗模型。该方法解决了多点形变状态快速检测的问题,并针对各项误差进行校准,最后生成对抗模型,对多点形变检测数据中的混合特征进行转化,最终提取处引起目标形变的各项因素信息。

    一种基于微波感知的目标多点形变快速检测与分析方法

    公开(公告)号:CN113390371B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110611850.5

    申请日:2021-06-02

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于微波感知的目标多点形变快速检测与分析方法,包括SFCW子系统、干涉测量子系统、相控阵子系统和环境数据采集子系统;SFCW子系统产生步进频率连续波信号;干涉测量子系统对接收的反馈信号和发射信号进行复相关运算;相控阵子系统用于对被测物发射和接收信号;对于复相关运算模块接收的两路信号分别进行0°‑360°的相位扫描和0°/180°的相位翻转;环境数据采集系统将采集的环境数据发送至数据处理模块;数据处理模块用于生成对抗模型。该方法解决了多点形变状态快速检测的问题,并针对各项误差进行校准,最后生成对抗模型,对多点形变检测数据中的混合特征进行转化,最终提取处引起目标形变的各项因素信息。

    一种基于相位比较的非接触式生命体征检测系统

    公开(公告)号:CN113288080A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110465497.4

    申请日:2021-04-28

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于相位比较的非接触式生命体征检测系统,包括:生命体征信号采集装置及呼吸心跳信号处理装置;所述生命体征信号采集装置包括信号发生器,滤波器,二分功分器,由一个固定衰减器和一个移相器组成的A检测线路,由两个数控衰减器、两个放大器、一个环形器、一个收发天线、一个移相器组成的B检测线路,和一个幅相比较器;所述呼吸心跳信号处理装置包括AD采样模块及MCU控制模块,所述AD采样模块分别采集所述幅相比较器输出的幅度和相位信息,采集后的信息交给所述MCU控制模块,所述MCU控制模块根据采集的幅度和相位信息分析两路电压的变化频率和变化幅度与呼吸/心跳的频率和强度的关系,输出检测的呼吸/心跳。

    基于视觉与无线感知融合的多点微动智能监测系统与方法

    公开(公告)号:CN116106895A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310143277.9

    申请日:2023-02-21

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于视觉与无线感知融合的多点微动智能监测系统与方法,包括相控阵雷达、光学摄像头和主控模块;光学摄像头与相控阵雷达按照彼此之间的安装位置关系,通过主控模块确定两者坐标系的转换关系并进行联合标定和数据融合;光学摄像头配合主控模块用于获取图像、识别图像中的目标点、确定目标位置信息;主控模块根据标定好的坐标转换关系将摄像头捕捉到的目标点位置信息转换为相控阵雷达的波束扫描角度控制信息,控制相控阵雷达对多个目标进行来回快速照射;相控阵雷达用于向目标物发射和接收探测信号,实现对目标的微动监测。该系统解决了微波微动监测中对监测目标物难以准确定位的难题,同时使对于目标微动的监测更加准确直观。

    一种基于相位比较的非接触式生命体征检测系统

    公开(公告)号:CN113288080B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202110465497.4

    申请日:2021-04-28

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于相位比较的非接触式生命体征检测系统,包括:生命体征信号采集装置及呼吸心跳信号处理装置;所述生命体征信号采集装置包括信号源,滤波器,二分功分器,由一个固定衰减器和一个移相器组成的A检测线路,由两个数控衰减器、两个放大器、一个环形器、一个收发天线、一个移相器组成的B检测线路,和一个幅相比较器;所述呼吸心跳信号处理装置包括AD采样模块及MCU控制模块,所述AD采样模块分别采集所述幅相比较器输出的幅度和相位信息,采集后的信息交给所述MCU控制模块,所述MCU控制模块根据采集的幅度和相位信息分析两路电压的变化频率和变化幅度与呼吸/心跳的频率和强度的关系,输出检测的呼吸/心跳。

    一种基于相位比较的非接触式生命体征检测方法

    公开(公告)号:CN113425270A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110465481.3

    申请日:2021-04-28

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于相位比较的非接触式生命体征检测方法,包括:信号源发射两路同幅度同相位同频率的正弦信号,其中一路信号通过收发天线发射至胸腔后回波至幅度相位比较模块,另一路信号直接输入至幅度相位比较模块;幅度相位比较模块比较两路信号的相位差和幅度差,将相位差的变化和幅度差的变化变换为两路电压的变化并输出;通过数学模型得到两路电压的变化频率和变化幅度与呼吸/心跳的频率和强度的关系,并输出检测的呼吸/心跳。

    小型非接触式人体生命体征检测装置

    公开(公告)号:CN218474596U

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN202221548845.0

    申请日:2022-06-21

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本实用新型提供了一种小型非接触式人体生命体征检测装置,包括信号处理和发射模块、二分功分器、发射天线、接收天线、幅相比较器、终端模块和无线模块;信号处理和发射模块用于发射设定频率的微波信号;二分功分器用于接收微波信号并分为两路,一路通过发射天线发射,另一路信号发送至幅相比较器;接收天线用于收到反射回来的调制信号并将其发送至幅相比较器;幅相比较器用于比较两路信号的幅度差和相位差,并发送至信号处理和发射模块,信号处理和发射模块分别发送至终端模块用于显示、发送至无线模块用于上传云端。该装置具有非接触检测人体生命体征、提取呼吸心跳信号、将数据可视化、降低系统的复杂程度和数据处理难度的优点。

    基于相控阵雷达的健康监测装置

    公开(公告)号:CN215272773U

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202022881163.9

    申请日:2020-12-04

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本实用新型提供一种基于相控阵雷达的健康监测装置,它包括信号发生器、信号分配器、电磁波收发器、天线组件、主机和控制模块,信号发生器与信号分配器通信连接,用于生成电磁波信号并传输至所述信号分配器;电磁波收发器包括依次连接的移相器和T/R组件,移相器与信号分配器通信连接,T/R组件与天线组件通信连接,用于接收电磁波信号并将电磁波信号经移相器、T/R组件传输至天线组件;主机与控制模块通信连接,控制模块与移相器通信连接,以将相位调整信号经控制模块传输至移相器,使天线组件向指定方向辐射电磁波信号;主机还与信号分配器通信连接,用于接收经T/R组件和移相器返回的电磁波信号,以监测待测人员的健康状态。

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