1、激光多普勒振动测量技术在非接触式健康监测中的应用

激光多普勒在非接触健康监测中的应用

激光多普勒振动测量技术在非接触式健康监测中的应用

在当今的生物医学领域,非接触式健康监测正逐渐成为一个备受关注的研究方向。它在多个应用场景中展现出显著优势,如重症监护、家庭健康护理、康复治疗、老年人护理、体力活动监测、驾驶员压力测量以及人机交互等。接下来,我们将深入探讨非接触式健康监测技术以及激光多普勒振动测量技术(LDV)在生物医学领域的应用。

非接触式健康监测技术

非接触式检测人体健康状况在不同的监测应用中具有诸多益处。例如,重症监护室(NICU)中的早产新生儿通常需要使用多个接触式仪器进行监测,这些仪器会给他们脆弱的身体和敏感的皮肤带来巨大负担。采用非接触式监测方法则有助于避免婴儿出现病变和感染。对于家庭健康护理、康复治疗或老年人护理等应用,将仪器固定在天花板上进行测量非常有利。借助跟踪系统,能够识别患者并在需要时轻松进行生命体征测量。

非接触式测量不会像传统的电缆或传感器那样限制患者的活动。这为监测运动员在比赛中的生命机能提供了可能,从而判断运动员是否处于适合高强度体力负荷的健康状态。此外,随着工业社会的网络化和数字化发展,人机交互日益增多。在将控制权转移给机器或反之的过程中,需要可靠地评估人类的意愿和能力。为此,首先需要非接触式地检测一些医疗参数,以识别在关键工作步骤中接管控制权的意愿。

然而,标准的健康监测技术大多需要与患者接触,这在某些情况下会带来不便或难以应用于特殊患者群体。心血管(CV)疾病是发达国家最常见的死亡原因之一,其监测技术大多需要与患者接触。以心电图(ECG)为例,它通过在标准位置放置电极来测量触发心肌运动的电信号,以获取心率(HR)和心率变异性(HRV)等信息,用于检测心律失常、心脏传导阻滞和其他心脏病。但电极放置不当可能导致测量

【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频与稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频与稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模与扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为与失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材与原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环与电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解与应用能力。
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