0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

上海交大团队研发:基于微波感知的微动监测与环境智能前瞻技术

iIeQ_mwrfnet ? 来源:微波射频网 ? 作者:微波射频网 ? 2020-10-11 09:52 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

上海9月18日电(葛俊俊) 准确监测方舱医院大量感染患者的生命状况,精确“诊断”大桥工程结构是否存在安全隐患,随时随地获取独居老人在家的健康体征……上海交通大学彭志科教授团队研发的基于微波感知的微动监测与环境智能前瞻技术,像一种神奇的“第六感”,能让“看不见”的被“看见”。该研究取得了一系列国际领先与独创的技术成果,以原始创新为生物医疗及工程领域微动监测与环境感知等共性需求提供革新技术与解决方案。

工博会现场图

微波微动监测与智能感知技术:看不见的感知,智能精准的环境可视

微波作为一种无线电波在我们的日常生活中无处不在,例如应用在通信领域中的WiFi和5G移动通信,利用2.45 GHz的微波使食物中的极性分子快速振荡从而达到加热目的的微波炉,自动驾驶领域用于目标探测与测距的微波雷达。

基于物理世界中目标及环境会对微波信号产生复杂调制的原理,彭志科教授团队创新性地提出了基于微波感知的振动监测与环境智能新概念与新技术;经过多年的理论创新与核心技术攻关,突破了微波全场感知与高精度微动监测难题,形成了基于微波感知的单目标-多目标-全场的同步微动监测与智能感知变革性技术;微动测量精度达1um量级,可实现大范围、多尺度、高精度、低成本、全天时全天候的微动监测与环境感知,为新型振动与噪声传感、结构损伤检测、医疗健康监测与智能家居、新一代人机交互和物联网等领域提供创新技术与解决方案。

攻坚克难直面微动监测挑战:以变革性思维,突破物理感知难题

目前,在微动监测与环境感知领域,传统的接触式传感器在工程中存在组网复杂、安装不便、成本高等突出问题,在生物传感领域中可穿戴式传感技术由于受限于穿戴操作,实际使用亦受到较大限制。另一方面,视觉感知技术对光线比较敏感,难以实现高精度的微动监测,且在动态监测中存在天然缺陷;激光探测技术常需要扫描实现全场感知,且对使用环境和操作方法具有严格要求。

针对微动感知与监测领域日益增长的需求及挑战,彭志科团队致力于探究一种另辟蹊径的感知技术以突破现有技术的局限性,基于电磁、信号处理、机械、力学、生物医学及计算机等多学科交叉研究,提出了微波微动监测与智能感知前瞻技术原型,并突破了微动目标定位与信息反演、杂波干扰抑制及多特征融合的机器学习模型构建等关键算法,以变革性思维解决微动监测领域的难题与挑战。

大健康与智能家居: 赋能智慧医疗新途径

随着全球人口老龄化的不断加剧,现代医疗和健康保障体系面临着巨大的挑战,据统计到2050年,世界上65岁以上的人口将突破15亿,在缺乏子女照料的情况下,独居老人的日常生活管理以及身体健康等问题已十分凸显。

在大健康与智能家居领域,非接触式的智能传感为解决老龄化及医疗资源紧缺等提供了新的途径。据研究,老人跌倒后躺在地上一小时以上其死亡率会增加5倍,在慢性病管理方面,步态分析是疾病诊断和康复治疗等的重要工具。“我们通过微多普勒特征提取与先进的AI算法,微波微动监测与智能感知技术能够有效地监测跌倒及步态信息,且不涉及敏感的隐私保护问题,为老年人的独立生活监测提供了新的解决方案。”项目组核心成员、上海交大机械与动力工程学院博士后熊玉勇介绍说。

突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球,对人民的生命健康及生产生活均带来了巨大冲击,如何保障患者健康及医疗资源紧缺的矛盾亟待解决。面对全球抗疫,方舱医院大量感染患者的健康监测与诊疗,对医疗资源的需求和医务人员的要求提出了很大的挑战,通过微波微动监测技术可以同时对多个患者进行心率及呼吸频率等体征数据的监测,为智慧医疗提供良好支撑,具有重要的应用前景。

工程测试与智能运维:引领传感监测新方法

随着港珠澳大桥等超级工程在我国建成服役,关键工程结构的力学性能测试与服役期间的健康监测是保障经济社会发展及人民生命安全的重要基础。以桥梁为例,据报道我国现代桥梁总数超过100万座,其健康监测与维护任务非常繁重,未来将产生每年数千亿元的运维市场需求。

松浦大桥测试现场

针对桥梁、大型建筑物的运维需求,团队研究的微波振动监测技术,能够对结构多测点进行同步形变与振动测量,实现全天时全天候远程监测,测量误差≤5%,可实现结构性能的快速测试与评估,极大地降低测试成本与时间消耗,目前已应用在上海地铁高架、上海松浦大桥等工程结构的健康监测中,为关键工程结构的智能运维提供新的测试技术与高端仪器支撑。

责任编辑:xj

原文标题:上海交大彭志科教授团队研发:微波微动监测与智能感知技术

文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 微波
    +关注

    关注

    16

    文章

    1074

    浏览量

    84948
  • 智能感知
    +关注

    关注

    2

    文章

    106

    浏览量

    18109
  • 微动
    +关注

    关注

    0

    文章

    2

    浏览量

    5306

原文标题:上海交大彭志科教授团队研发:微波微动监测与智能感知技术

文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    声智科技与奥迪联合举办前瞻技术沙龙

    近日,声智科技与奥迪联合举办前瞻技术沙龙。活动中,声智科技作为声学人工智能领域的领先者,分享了其在构建声学 AI 模型方面的前沿探索,双方围绕声学 AI 模型技术的创新应用进行了交流。
    的头像 发表于 07-24 10:09 ?373次阅读

    思必驰与上海交大联合实验室研究成果入选两大顶级会议

    近日,计算语言学与自然语言处理领域全球顶级会议ACL 2025及语音研究领域旗舰会议INTERSPEECH 2025相继公布论文录用结果。思必驰-上海交大联合实验室表现亮眼,共有13篇论文被两大会议收录!
    的头像 发表于 07-11 16:24 ?409次阅读
    思必驰与<b class='flag-5'>上海交大</b>联合实验室研究成果入选两大顶级会议

    思必驰与上海交大联合实验室12篇论文被ICASSP 2025收录

    广大学者的现场交流需求,IEEE信号处理学会特别安排ICASSP 2025在5月23日-25日于苏州举办卫星会议。思必驰-上海交大联合实验室团队将参与本次现场交流。
    的头像 发表于 05-17 11:41 ?924次阅读
    思必驰与<b class='flag-5'>上海交大</b>联合实验室12篇论文被ICASSP 2025收录

    温度采集模块在线感知环境变化

    温度采集模块作为环境监测系统的核心感知单元,正以数字化触角深入人类活动的各个领域。这种由高精度传感器、智能处理单元和无线通信技术构成的微型化设备,通过持续采集温度参数,构建起
    的头像 发表于 05-14 14:40 ?279次阅读

    上海交大师生一行到访季丰电子参观交流

    此前,4月9日-11日,上海交通大学自动化与感知学院及集成电路学院师生代表一行70余人,在上海交通大学自动化与感知学院陈欣副教授与微纳电子学系副主任纪志罡教授的带领下,对季丰电子闵行总
    的头像 发表于 04-14 14:41 ?677次阅读

    凯米斯科技:以数字传感技术赋能水环境智能监测,守护美丽中国水生态

    先锋,正以自主研发的核心物联传感技术智能化水质监测解决方案,为新时代水环境治理提供强有力的技术
    的头像 发表于 04-02 11:38 ?564次阅读
    凯米斯科技:以数字传感<b class='flag-5'>技术</b>赋能水<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>监测</b>,守护美丽中国水生态

    雷曼光电助力上海交大打造全场景智慧教学解决方案

    黄浦江畔的上海交通大学闵行校区西区,一场教育场景的数字化变革正在悄然发生。面对全球教育数字化转型浪潮,上海交大率先提出打造“全国高校LED教学触控多媒体标杆”的目标,在雷曼LED智慧显示终端的加持下,以COB先进技术重塑教学体验
    的头像 发表于 03-06 16:51 ?581次阅读

    微波传感技术:精准探测,无界感知

    在科技日新月异的今天,传感器作为物联网世界的“神经末梢”,正以前所未有的速度改变着我们的生活与工作方式。其中,微波传感技术以其独特的优势,在智能监控、自动化控制、环境监测等多个领域大放
    的头像 发表于 12-27 08:36 ?990次阅读
    <b class='flag-5'>微波</b>传感<b class='flag-5'>技术</b>:精准探测,无界<b class='flag-5'>感知</b>

    中国科学技术大学团队突破非接触心脏活动感知技术

    近日,中国科学技术大学的陈彦教授团队在非接触心脏活动感知研究领域取得了重大突破。他们首次发现并成功利用了心脏机械活动谐波中的“拍频效应”这一关键物理现象,为远程监测心脏活动提供了全新的
    的头像 发表于 12-17 11:09 ?1580次阅读

    奥拓电子吴涵渠董事长受邀出席上海交大活动

    的合作,一同创立了“智能视讯联合实验室”。作为上海交大杰出的校友,奥拓电子吴涵渠董事长受邀出席了本次活动,并在会上发表演讲。同时,通过路演活动对交大的优秀创业项目有了更深入的了解。
    的头像 发表于 12-10 16:10 ?581次阅读

    微动开关应用领域 微动开关选型指南

    微动开关应用领域 1. 家用电器 微动开关在家用电器中扮演着重要角色,如洗衣机、微波炉、电饭煲等,它们用于控制设备的启动、停止和功能选择。 2. 工业自动化 在工业自动化领域,微动开关
    的头像 发表于 12-03 09:12 ?1711次阅读

    上海交大团队发表MEMS视触觉融合多模态人机交互新进展

    ? 近日,上海交通大学电子信息与电气工程学院微米纳米加工技术全国重点实验室刘景全团队上海交通大学人工智能学院卢策吾
    的头像 发表于 11-28 10:50 ?2536次阅读
    <b class='flag-5'>上海交大团队</b>发表MEMS视触觉融合多模态人机交互新进展

    宁德时代与上海交大共研多款机器人

    的前沿技术研发。 早在2022年1月,双方就已启动合作项目,旨在共建全球未来能源创新中心。进入2023年,基于“满足宁德时代集团整体发展需求,对标国际前沿技术发展”的合作框架,双方联合开展了五个
    的头像 发表于 11-18 13:59 ?935次阅读

    中科创达受邀参加现代汽车中国前瞻技术研发中心技术启新庆典

    近日,现代汽车中国前瞻技术研发中心技术愿景发布暨启新庆典在上海举行。此次活动汇聚了众多行业领袖和精英,
    的头像 发表于 11-12 10:42 ?784次阅读

    桥田动态 桥田智能上海交大达成产学研合作项目

    桥田智能上海交大达成产学研合作,聚焦汽车智能制造及机器人智能化。双方将深化科研、人才培养、成果转化等合作,共同推动智能制造领域发展,加速装
    的头像 发表于 10-15 17:06 ?536次阅读