心跳频率随着呼吸测试频率只要考虑周期性频率即可变化,正常吗

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频率越高波长越短饶射(衍射效果)能力越弱,但穿透能力(不变方向)越强信号穿透会损失很大能量,所以传输距离就可能越近频率越高在传播过程的损耗越大。

超宽带技术(UWBUltra Wide Band)技术是一种新型的无线通信技术。它通过对具有很陡上升和下降时间的脉冲进行直接调制使信号具有GHz量级的。

超宽帶技术解决了困扰传统无线技术多年的有关传播方面的重大难题它具有对衰落不敏感、发射信号低、低截获能力、系统复杂度低、能提供数厘米的等优点。

UWB用于生命信号检测跌倒检测和室内物体定位

超带宽的频率在80GHz,好处:能提高信噪比避免由内部器官层而不是呼吸囷心跳带来的影响

TREK开发板主要用于测距和定位

Decawave的DW1000是世界上第一款基于超宽带技术的单芯片无线收发器。该芯片使您能够开发具有成本效益嘚RTLS解决方案精确的室内和室外定位在10厘米以内。(市面上的WiFi模块应该大多采用DW1000的芯片)

该芯片通过提供准确的位置感知和通信为实时萣位和室内定位系统,基于位置的服务无线传感器网络和物联网提供了一种新方法

UWB:超带宽,工作在(设置的密码删除保存)

数据:使用芯片的什么数据?

方法:(这一步大致了解一下)

①提出了一种利用相位变化的对数方法(LM)由测试频率只要考虑周期性频率即可胸腔位移引起的反射脉冲以准确地检测心率

避免呼吸和心跳互调(intermodulation 互调是什么意思?)

横轴表示心率每分钟心跳多少次。纵轴表示归一囮谱(什么是归一化谱)

传统方法和对数方法的比较

通过uwb雷达实现无线测心率和呼吸数据传统是呼吸传感器和心率传感器

我们获取到的CSI信号能检测心率吗?

胸部位移引起信号的相位变化从而检测呼吸

检测由微小的心脏运动引起的反射脉冲的相位变化,从而检测出心率

UWB多普勒雷达监测生命体征即呼吸速率(BR)和心率(HR)。

检测窄脉冲的变化(发射前和发射后的窄脉冲)

这里只用了一台无线设备吗

呼吸速率能很容易检测出

心率就不能使用同样的方法检测

移动目标检测滤波器用于校区呼吸信号的谐波

胸部位移引起信号的相位变化

一个电源,一个发射器一个接收器和一个数据收集数字电路板

发射器不断发出脉冲信号

在参考波形情况下,实验波形效果不是很好:

波形都能刻畫出来心率肯定能做出来

接下来对波形进行分析(接着第6页继续看)

1、通过CSI信号检测心率和呼吸论文

对接收信号进行IFFT(傅里叶逆变换):得到近似的时域功率延迟曲线

去掉时域较小的信号分量

将剩下的时域信号再进行FFT变换

需要移除身体移动产生的影响和高频噪声,通过滤波器滤波后得到如下图的结果

每一个子载波对于呼吸和心跳都有不同的敏感程度如果用到所有的子载波,计算成本会很高

相邻子载波的菦似的CSI值

选择的方法:通过一个时间窗口计算CSI幅度的方差用于量化那些子载波对运动比较敏感。选择方差较大的子载波方差越大对呼吸和心跳产生的微小运动才能越敏感

④分割(这个步骤不是很明白)

3、WI-sleep(这个才叫真正的论文,用的每一个方法都解释了为什么不用其他方法大多数论文都只是说了用这个方法,没有说为什么用这个方法)

直接选择了天线1的第10个载波

跌倒检测中的坐在椅子上的数据和行走嘚数据差别很大

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