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Case 公司新闻
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多传感器信息融合技术的基本原理就像人的大脑综合处理信息的过程一样,将各种传感器进行多层次、多空间的信息互补和优化组合处理,最终产生对观测环境的一致性解释。在这个过程中要充分地利用多源数据进行合理支配与使用,而信息融合的最终目标则是基于各传感器获得的分离观测信息,通过对信息多级别、多方面组合导出更多有用信息。这不仅是利用了多个传感器相互协同操作的优势,而且也综合处理了其它信息源的数据来提高整个传感器系统的智能化。 必优传感网对多传感融合系统具备的特点总结如下:  1、信息的冗余性:对于环境的某个特征,可以通过多个传感器(或者单个传感器的多个不同时刻)得到它的多份信息,这些信息是冗余的,并且具有不同的可靠性,通过融合处理,可以从中提取出更加准确和可靠的信息。此外,信息的冗余性可以提高系统的稳定性,从而能够避免因单个传感器失效而对整个系统所造成的影响。2、信息的互补性:不同种类的传感器可以为系统提供不同性质的信息,这些信息所描述的对象是不同的环境特征,它们彼此之间具有互补性。如果定义一个由所有特征构成的坐标空间,那么每个传感器所提供的信息只属于整个空间的一个子空间,和其他传感器形成的空间相互独立。3、信息处理的及时性:各传感器的处理过程相互独立,整个处理过程可以采用并行导热处理机制,从而使系统具有更快的处理速度,提供更加及时的处理结果。4、信息处理的低成本性:多个传感器可以花费更少的代价来得到相当于单传感器所能得到的信息量。另一方面,如果不将单个传感器所提供的信息用来实现其他功能,单个传感器的成本和多传感器的成本之和是相当的。 信息融合作为对多传感器信息的综合处理过程,具有本质的复杂性。在信息融合处理过程中,根据对原始数据处理方法的不同,信息融合系统的体系结构主要有三种:集中式、分布式和混合式。1、集中式:集中式将各传感器获得的原始数据直接...
发布时间: 2017 - 11 - 15
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在汽车行业里,车辆测试具有至关重要的作用,是验证车辆动力、轮胎、耐用性、安全性等关键指标的必要程序。在车辆测试工作中,首要的是必须保证测量数据的精确,为此,测试配置与测试设备必须满足严苛标准。作为一家瑞士家族企业,奇石乐从1959年起就开始研发自己的传感器技术,通过这项开创性的技术,可轻松、精确地采集压力、力量、扭矩、加速度等数据。如今,奇石乐开发的测量与数据采集整体解决方案在世界范围内得到了广泛应用。汽车模拟进行的碰撞测试传感器技术:车辆安全碰撞测试中假人的必备品尤其是在车辆安全性方面,碰撞测试能让我们对整车及其组件的结构特性及能量吸收特性获得深入认识。此外,碰撞测试也能够表明碰撞对车辆乘客的潜在影响。验证车辆安全性的系列测试,均会用到内部装有特制传感器的碰撞测试用假人。在测试用车辆受到碰撞前、中、后,这些传感器会采集有关数据,作为将来对车辆安全性下重要结论时的依据。当车辆变得越来越复杂,数字化程度越来越高时,无论是在车身上还是位于假人体内,我们都需要越来越多的测量通道。20世纪90年代早期,碰撞测试中用到了250个模拟测量通道,而今天,所需的传感器通道数量通常超过600个。这也带来了另一个问题,由于车内可供安装传感器的空间越来越少,测试的设置正在变得愈加复杂。假人捆绑传感器模拟碰撞采集数据  必优传感整理随着测量各种测试指标的模拟传感器数量日益增多,我们必须安装更多的电缆用于供电和数据传输,结果,测试安装工作变得极度费时费钱。此外,输入通道过多,也增加了数据采集错误及遗漏的风险。为最大程度减少错误和安装时间,奇石乐部署了自家独有的数字传感器接口(DTI)技术。 单电缆设计让车辆测试安装工作变得更加快捷、高效掀开了汽车行业制造商与供应商工艺效率崭新的一页。使这一切得以实现的是数字数据传输用智能总线。对每个连接端口,每条总线最高可支持12个测量...
发布时间: 2017 - 11 - 15
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检测胎儿心率是一项技术性很强的工作,由于胎儿心率很快,每分钟在120~160次之间,用传统的听诊器甚至只有放大作用的超声多普勒仪,用人工计数很难测量准确。而具有数字显示功能的超声多普勒胎心监护仪,价格昂贵,仅为少数大医院使用,在中、小型医院及广大的农村地区无法普及。此外,超声振动波作用于胎儿,会对胎儿产生很大的不利作用 尽管检测剂量很低,也属于有损探测范畴,不适于经常性、重复性的检查及家庭使用。 基于VTI公司的MEMS加速度传感器,提出一种无创胎心检测方法,研制出一种简单易学、直观准确的介于胎心听诊器和多普勒胎儿监护仪之间的临床诊断和孕妇自检的医疗辅助仪器。检测胎儿心率通过加速度传感器将胎儿心率转换成模拟电压信号,经前置放大用的仪器放大器实现差值放大。然后进行滤波等一系列中间信号处理,用A/D转换器将模拟电压信号转换成数字信号。通过光隔离器件输入到单片机进行分析处理,最后输出处理结果。 基于MEMS加速度传感器设计的胎儿心率检测仪在适当改进后能够以此为终端,做一个远程胎心监护系统。医院端的中央信号采集分析监护主机给出自动分析结果,医生对该结果进行诊断,如果有问题及时通知孕妇到医院来。该技术有利于孕妇随时检查胎儿的状况,有利于胎儿和孕妇的健康。
发布时间: 2017 - 11 - 15
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PM是“particulate matter(颗粒物)”的缩写,悬浮在空气中,直径小于等于2.5微米的称为PM2.5,又称细颗粒物。与较粗大的颗粒物相比,富含更大量的有毒有害物质,而且能在大气中停留更长时间,输送距离也更远,对大气环境及人体健康的影响也更大,是导致黑肺和灰霾天的主要凶手。空气中漂浮着各种大小的颗粒物,PM2.5是其中较细小的那部分。要想测定PM2.5的浓度,需要分两步走:第一步:把PM2.5与较大的颗粒物分离;第二步:测定分离出来的PM2.5的重量。 下面是PM2.5传感器测量的几种方法:1、微量震荡天平法一头粗一头细的空心玻璃管,粗头固定,细头装有滤芯。空气从粗头进,细头出,PM2.5的颗粒物就被截留在滤芯上。在电场的作用下,细头以一定频率振荡,该频率和细头重量的平方根成反比。于是,根据振荡频率的变化,就可以算出收集到的PM2.5的重量。振荡天平法是基于航天技术的锥形元件微量振荡天平原理而研制的。通过测定系统频率的变化可测得对应时间颗粒物浓度。此方法优点:准确,灵敏度高,适应范围广,可连续监测缺点:体积大,价格昂贵 2.Beta(β)射线法将pm2.5收集到滤纸上,然后照射一束贝塔射线,射线穿越颗粒物时被衰减,衰减的程度与颗粒物的重量成正比,根据射线的衰减就可以计算出pm2.5的重量。β射线吸收原理:原子核在发生β衰变时,放出β粒子。β粒子实际上是一种快速带电粒子,它的穿透能力较强,当它穿过一定厚度的吸收物质时,其强度随吸收层厚度增加而逐渐减弱的现象叫做β吸收。此方法优点:准确度高,传感器信号和颗粒物质量关联度高缺点:响应速度慢,通常只用它的小时平均值 3、光散射法当光照射在空气中悬浮颗粒物上时,会产生散射光,散射光的强度与其质量浓度成正比。通过测量散射光强度,应用质量浓度转换系数,得出颗粒物浓度值此方法优点:检测速度快,体积...
发布时间: 2017 - 11 - 13
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现实世界就是一个模拟信号的世界,人通过视觉、触觉等方式来感知世界。在物联网时代,传感器肩负起了“五官”的使命感知万物。万物互联赋予人类生活无边的想象。可以说,当前传感器发展处于多领域全面开花状态。其细分产品之多,之繁杂,就连全部罗列出来都不是件容易的事。今天就来说说,在消费领域常用的6款传感器。1. 温度传感器温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器使用范围广,数量多,居各种传感器之首。温度传感器的发展大致经历了以下三个阶段,分别是传统的分立式、模拟集成及新型的温度传感器。新型温度传感器正向智能化及网络化的方向发展。温度传感器按传感器与被测介质的接触方式可分为两大类:一类是接触式温度传感器,一类是非接触式温度传感器。传统温度计原理: 接触式温度传感器的测温元件与被测对象要有良好的热接触,通过热传导及对流原理达到热平衡,这时的示值即为被测对象的温度。这种测温方法精度比较高,并可测量物体内部的温度分布。但对于运动的、热容量比较小的及对感温元件有腐蚀作用的对象,这种方法将会产生很大的误差。非接触测温的测温元件与被测对象互不接触。常用的是辐射热交换原理。 此种测温方法的主要特点是可测量运动状态的小目标及热容量小或变化迅速的对象,也可测温度场的温度分布,但受环境的影响比较大。凡是需要对温度进行持续监控、达到一定要求的地方都需要温度传感器。在消费领域,温度传感器常用于探测室内温度变化。它能感受温度并转换成可用输出信号。当温度高时,空调开端制冷,当温度低时,空调开端制热。实际使用过程中,使用到温度传感器的地方也经常会使用到湿度传感器,同时装2个很不方便也很占地方,所以两者经常集成在一起,形成温湿度传感器。 2. 脉搏传感器脉搏传感器,指的是用来检测类似心率的机器,主要应用在医疗...
发布时间: 2017 - 11 - 13
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