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随着我国老龄化进程加快,老人看护问题日益突出,成为困扰家庭和社会的又一难题;针对这一社会问题,提出一种基于移动终端的智能看护系统;以STM32微处理器为控制核心,运用新型MEMS姿态传感器MPU6050实时采集人体运动状态信息,经过数据转换、滤波和姿态融合,结合人体加速度向量幅值SVM和姿态角特征量对传统阈值跌倒检测算法进行优化;以无线通信技术为桥梁,看护人可通过移动终端设备上的客户端软件对老人进行实时位置监控;经大量试验结果表明,该系统能够有效检测跌倒行为并报警,准确率高达98.5%,误判率仅0.71%,且客户端软件通过调用百度地图直观显示老人所在地理位置及周边环境;系统具有结构简单、操作简便、使用性强等优点,应用前景较为广泛。 相似文献
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在体声波(BAW)磁电天线结构中,磁致伸缩层中的磁性薄膜在高频磁场中产生的感生电流会引起涡流损耗,进而影响天线器件的辐射性能。为了分析和抑制磁性薄膜的涡流损耗,利用有限元仿真法建立了FeGaB磁性薄膜的涡流损耗模型,根据涡流的趋肤效应,同时讨论了磁性薄膜表面和体内的涡流损耗。采用在FeGaB中插入Al2O3薄膜的隔离方法抑制涡流损耗,比较并讨论了Al2O3薄膜的3种不同隔法,分别得到表面和体内涡流抑制的最优隔法。综合考虑总涡流损耗的影响,提出了一种“交叉隔”方式为抑制总涡流损耗的最优隔法。仿真结果表明,采用该优化方法在磁性薄膜中加入10 nm Al2O3薄膜隔离后,总涡流损耗的抑制率高于65%。 相似文献
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为突破传统“电源型”天线尺寸微缩难、阻抗匹配难、辐射效率低等原理性桎梏,基于器件物理本质首次准确定义了体声波(bulk acoustic wave, BAW)介导的磁电(magnetoelectric, ME)耦合天线,即BAW ME天线. 这是一种新型“磁源型”天线或机械天线,其工作机理迥异于“电源型”天线,有望通过原理颠覆性创新根治这些问题. 在深入认识机械天线物理本质的基础上,对其进行了理论溯源、分类梳理. 以BAW ME天线为典型案例,综述了BAW ME天线技术的研究进展,分析了该技术所涉及的关键科学问题,进一步给出了解决这些问题的技术方案框架. 相似文献
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针对国内外对体声波磁电天线原理的解析计算与设计方法的研究还不成熟,以及现有解析计算方法存在误差的问题,提出了一套相对精确的体声波磁电天线的解析计算方法。利用该解析计算法分别计算了磁电天线中压电层和磁致伸缩层的势能,并求出磁电天线的总势能。由于磁电天线的辐射功率是由磁致伸缩层表面的孔径电场决定,故利用本构方程将孔径电场替换为正弦分布的应力场,对磁电天线的平均辐射功率进行了求解,进而得到归一化的天线辐射品质因数。通过对不同层数结构磁电天线的归一化后势能、平均辐射功率和辐射品质因数等性能参数的比较分析,得到了优选的"压电层-磁致伸缩层-压电层"三层交替堆叠结构,实现了磁电天线辐射性能的最优化多层设计。 相似文献
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为了使矢量网络分析仪测得的S参数能便捷地计算体声波(BAW)滤波器的群时延波动,分别提出了在MATLAB、ADS中计算BAW滤波器群时延波动的两种方法。该文分别介绍了利用MATLAB编程和在ADS中计算群时延波动及流程,并对两种方法进行了比较;同时还指出在ADS中使用“delay(S12)”和“group_delay”计算群时延波动的区别。结果表明,用MATLAB与在ADS中使用“group_delay”计算的群时延波动基本吻合,均能准确计算出BAW滤波器的群时延波动。 相似文献
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相变存储器被认为是最有希望成为下一代的非易失性存储器。为了降低相变存储器单元写功耗的需求,相变单元底电极选用具有低热导以及合适电导的氮化钛材料。然而,在相变存储器40纳米工艺节点制造过程中,用氧等离子体灰化光阻剂这一工艺过程使得氮化钛底电极表面被氧化,从而导致底电极阻值非常高并且阻值非常分散。本文主要研究了氮化钛电极的氧化过程,发现随着氧等离子体灰化时间的增加,二氧化钛层的厚度逐渐增加,并且从非晶态转化为晶态。当二氧化钛层的厚度为4~5纳米时,氮化钛底电极接触通孔阻值几乎是纯氮化钛底电极阻值的三倍,这导致了相变存储器单元的失效。我们通过化学机械抛光工艺有效地去除了二氧化钛层,使得氮化钛底电极的阻值从1E5 欧姆/通孔恢复到正常值6E2欧姆/通孔,并成功地得到了均匀分布的底电极阻值。 相似文献
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