空间滤波测速技术中速度测量优化方法

    公开(公告)号:CN110210359B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN201910439522.4

    申请日:2019-05-24

    发明人: 杨晖 强振东

    IPC分类号: G06F18/213 G06T5/00 G06T7/11

    摘要: 本发明涉及一种空间滤波测速技术中速度测量优化方法,通过图像预处理,增强对比度,便于特征点的提取,这对于在复杂环境中测量低速运动物体有很好的改善;通过差分运算,消除部分背景噪声带来的影响;根据特征点大小取得合适的栅格间距,可便于功率谱峰值提取;利用Welch法,可以得到平滑性好、精度好的功率谱估计,便于峰值提取。在现有空间滤波测速算法的基础上,通过对采样图片的预处理以及谱估计算法的优化,得到更加精确的速度。

    一种用于频谱分配的优化的方法及设备

    公开(公告)号:CN109005593B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201810879517.0

    申请日:2018-08-03

    发明人: 韩韧 高阳 杨晖

    IPC分类号: H04W72/04 H04W72/541

    摘要: 本申请的目的是提供一种用于频谱分配的优化的方法及设备,本申请通过确定无线网络中工作在频段上的链路的信号干扰噪声比,根据所述信号干扰噪声比及成功解码阈值确定所述频段上的链路容量;根据所述链路的传输机会及所述频段上的链路容量确定所述链路的最大可维持数据速率;进而根据最大可维持数据速率来确定所述数据流的端到端吞吐量,以确定所述无线网络的网络吞吐量;根据所述无线网络中链路的频谱分配情况确定所述无线网络的频谱利用率;根据频谱利用率和网络吞吐量构建多目标频谱分配问题,对所述多目标频谱分配问题通过非支配排序遗传算法进行优化。可以实现最大允许的网络吐量,提高频谱利用率。

    一种采用手机摄像头实现微循环及脉搏同步监测的方法

    公开(公告)号:CN111696687B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202010722872.4

    申请日:2020-07-24

    IPC分类号: G16H80/00 G06T7/00

    摘要: 本发明提供一种采用手机摄像头实现微循环及脉搏同步监测的方法,包括如下步骤:将两束波长不相同的激光通过扩束镜发射到待测部位,利用波长较短的激光照射在皮表组织所产生的散斑图像进行分析得到由心脏搏动所产生的脉搏波信号,利用波长较长的激光采集因血红细胞位移所产生的散斑图像,进而分析得到血流灌注量和节律周期,采用手机相机采集连续时间的多帧的散斑图像,然后对每帧图像红绿通道进行处理,并基于散斑信号的空间分布特性进行上采样插值来增强散斑信号,最后对红色通道的图像采用散斑衬比分析,对绿色通道的图像采用灰度共生矩阵分析,从而得到微循环血流灌注量和节律周期及脉搏的变化规律。

    一种基于双加速度计的加速度测量装置和卡尔曼滤波算法

    公开(公告)号:CN109765402B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201910168461.2

    申请日:2019-03-06

    IPC分类号: G01P15/00 G01P15/14

    摘要: 本发明涉及一种基于双加速度计的加速度测量装置和卡尔曼滤波算法,测量装置包括探测球和计算机,探测球内置经过球体中心的圆形PCB板,PCB板上设有两个加速度测量芯片、一个角速度测量芯片,角速度测量芯片设置于PCB板圆心位置,两个加速度测量芯片对称设置于角速度测量芯片的两侧,探测球用于固定在运动物体上、采集运动物体的加速度数据和角速度数据,计算机用于对采集到的加速度数据初步滤除噪声信号以及卡尔曼滤波,得到滤除噪声信号后的加速度数据。本发明通过对双加速度计芯片进行自相关算法运算,使用卡尔曼滤波方法最大限度的降低误差的存在,得出更加可靠的加速度数值及其实时的变化情况,满足系统及用户需求。

    一种基于激光散斑血流仪判定患者休克发展阶段的方法

    公开(公告)号:CN111568407A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010467437.1

    申请日:2020-05-28

    IPC分类号: A61B5/026

    摘要: 本发明提供了一种基于激光散斑血流仪判定患者休克发展阶段的方法,包括以下步骤:步骤1,使用激光散斑血流仪获得激光散斑图像,通过激光散斑图像计算患者选定区域的散斑衬比值K;步骤2,选取患者同一指尖的固定区域,在监测时间内对该固定区域内散斑衬比值K的变化情况进行连续记录,并得到患者的微循环血流灌注量;步骤3,计算指尖与指根的微循环血流灌注量之比α1,并将其作为休克判断的辅助指标,通过该辅助指标判断休克是否发生;步骤4,对微循环血流灌注量进行持续监测,当休克发生时,将散斑衬比值K与患者生命体征正常时的平均散斑衬比值K0进行对比来对患者的休克阶段进行判断。

    减少加速度信号测量噪声的方法及设备

    公开(公告)号:CN110161283A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910452884.7

    申请日:2019-05-28

    发明人: 杨晖 荆志爽

    IPC分类号: G01P15/14 G06K9/00 G06K9/62

    摘要: 本发明的目的是提供一种减少加速度信号测量噪声的方法及设备,发明主要利用小波分解技术对两路加速度信号分别进行软阈值降噪处理,并逐层比较两路小波重构信号,最终得到有效的加速度信号,这样可以同时反映加速度信号的时域与频域特征以及信号突变的相关信息,更重要的是,本发明采用两个加速度传感器进行测量,其噪声虽可能不同,但是其有效信号的波动特征等基本一致,经小波处理后可提取得到所需信号,若两个降噪信号相差很大,则说明需要纠正加速度信号降噪处理过程中存在的问题,如阈值的选取,这样又可提高信号降噪处理的准确性。

    多角度测量短碳纳米管直径与长度的方法

    公开(公告)号:CN107289866A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710403518.3

    申请日:2017-06-01

    发明人: 杨晖

    IPC分类号: G01B11/02 G01B11/08

    CPC分类号: G01B11/02 G01B11/08

    摘要: 本发明涉及一种多角度测量短碳纳米管直径与长度的方法,根据短碳纳米管散射光自相关函数的衰减线宽与散射矢量的平方存在线性关系,线性关系与碳纳米管的平动系数和转动系数相关,并且散射矢量取决于散射角的大小。根据这种特殊的关系,采用多角度测量方法通过线性拟合的手段,得到精确的转动系数和平动系数,进而求得短碳纳米管的直径和长度。不仅可以精确得到转动系数和平动系数,而且通过线性拟合减少角度引入的误差。因此,本方法可以大大减小实验误差,提高测量的准确性。

    一种基于双目3D视觉的休止角测量方法

    公开(公告)号:CN104677786B

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201510102085.9

    申请日:2015-03-09

    IPC分类号: G01N15/00 G01N11/00

    摘要: 本发明涉及一种基于双目3D视觉的休止角测量方法,通过参数相同,相对位置已知的两台摄像机对转速稳定的滚筒内颗粒进行测试采集数据,由透镜成像原理,将摄像机的线性成像模型简化为小孔成像模型,对两个摄像机数据进行计算,测得颗粒加工中的休止角及其变化情况。本发明方法能够从颗粒的正面进行休止角测量,避免了因侧面的滚筒壁摩擦力作用而导致的侧面测量休止角大于中间休止角的问题。

    基于动态称重的颗粒物料分类装置和方法

    公开(公告)号:CN106442232A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610827257.3

    申请日:2016-09-18

    发明人: 杨晖 陈晨

    IPC分类号: G01N15/02 G01G11/00

    CPC分类号: G01N15/0255 G01G11/00

    摘要: 本发明公开了基于动态称重的颗粒物料分类装置和方法,装置包括滚筒、枢轴、平台、计算机、称重传感器和直流电机;方法步骤为:滚筒装置安装在一个水平平台上;对称重传感器进行校准;消除噪声信号;装入颗粒物料,启动滚筒,滚筒的旋转,称重传感器测得力的变化送入计算机进行方差计算;在滚筒旋转速度为0~5rpm范围内时,每隔0.5rpm记录1组数据,在5~14rpm范围内时,每隔2rpm记录1组数据作出称重传感器输出信号的方差随滚筒转速变化的曲线图;分析方差随滚筒转速变化的曲线图判断物料颗粒的类别;本发明可以在无法观测到物料颗粒的情况下进行分类,并且可以在无法直接测量颗粒平均粒径和密度的情况下,在线、实时和快速地对物料颗粒进行分类。

    测量粘弹性流体的微流变测量装置及方法

    公开(公告)号:CN103776802B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410010741.8

    申请日:2014-01-10

    IPC分类号: G01N21/51

    摘要: 本发明涉及一种测量粘弹性流体的微流变测量装置及方法,包括激光器、激光扩束器、可变光阑、样品池、光纤探头、光电检测器、数字相关器、计算机,激光器发射出的激光依次通过激光扩束器、可变光阑,照射在样品池内的流体上,样品池的后端放置用于收集散射光的光纤探头,光纤探头连接光电检测器,用于测量散射光强,光电检测器连接数字相关器,用于计算出散射光强的自相关函数,数字相关器连接计算机,用于根据光强自相关函数计算出流体粘弹系数。本发明解决了原有的单光散射模式微流变技术需要对样品稀释的问题,提供一种无需对待测流体稀释,可直接测量粘弹性流体的微流变测量装置和测量方法。