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文档简介
2022.05.10PCT/KR2019/0152552019.11.11WO2021/095893KO2021.05.20用于在生物信号测定用雷达中消除雷达采本发明涉及在获得人体的生物信号期间利用微波多普勒雷达有效减少并消除从外部流入步骤(a),随着中频(IF)信号发生器的压控振荡器(VCO)通过从外部施加的电压(V(t))生成规定周期的振荡频率并通过单个发射天线向动态目标的主要部位发送,通过n个接收天线接收被上述动态目标反射的信号和在动态目标周围产生接收的n个信号中生成各个多普勒中频信号;步骤(c),通过模拟数字转换器将从上述中频信号发生器输入的多个多普勒中频信号分别转换为上述模拟数字转换器(20)在单位时间内采集的数字信号构成以采样时间间隔具有符号的数据信号计算器的计算部计算将转换为频率分量符号串的多个索引符号相加为各个索引集并除以n算部计算得出的值,按照规定的基准阈值(Threshold)对共同发生的周期信号与不共同的非周期信号的频谱分量的偏差进行分类来仅过收部组成的生物信号测定用多普勒雷达有效消除生物信号区域所包含的随机噪声来改善以非21.一种用于在生物信号测定用雷达中消除雷达采集信号随机噪声的方法,其特征在步骤(a),随着中频信号发生器的压控振荡器通过从外部施加的电压(V(t))生成规定周期的振荡频率并通过单个发射天线向动态目标的主要部位发送,通过n个接收天线接收被上述动态目标反射的信号和在动态目标周围产生的步骤(c),通过模拟数字转换器将从上述中频信号发生器输入的多个多普勒中频信号步骤(d),通过快速傅立叶变换器来使上述模拟数字转换器(20)在单位时间内采集的数字信号构成以采样时间间隔具有符号的数据串并将上述数据串转换为多个索引的频率步骤(e),通过信号计算器的计算部计算将转换为频率分量符号串的多个索引符号相2.一种用于在生物信号测定用雷达中消除雷达采集信号随机噪声的装置,其特征在的反射波被多个接收天线(Rx-1~Rx-n)分别接收,从所接收的n个信号生成多普勒中频信信号计算器,通过快速傅立叶变换器来使上述模拟数字数字过滤信号处理器,针对上述信号计算器计算得出的值,按照规3.根据权利要求2所述的用于在生物信号测定用雷达中消除雷达采集信号随机噪声的时接收信号的位置及方向排列。4.根据权利要求2所述的用于在生物信号测定用雷达中消除雷达采集信号随机噪声的3[0001]本发明涉及在获得人体的生物信号期间利用微波多普勒雷达有效减少并消除从中解决因受到有可能产生的外部影响而导致雷达接收信号产生各种噪声问题的吸引起的人体振动或动作而产生多普勒效应通过[0006]作为有关本发明的现有技术,专利文献1公开的目标的生物信息确定方法包括如集(FrameSet);通过分别对所生成的上述帧集所包含的单帧表示最大峰值的第一采样索引及作为与上述第一采样索引中的最大峰值相对应的采样索引的第二采样索引消除因上大峰值的第一采样索引中最多的最大峰值相对应的采样索引确定为用于生成动作轮廓的4带信号转换为N个频率信号并将所转换的N个频率中选择任意M个频率信号,针对向所选择的M个频率信号乘以校准常数输出的M个频率信号分别提取相位值,针对向所提取的M个相位值分别乘以距离转换常数输出的M个距离信息应用过滤加的电压V(t)生成规定周期的振荡频率并通过单个发射天线向动态目标的主要部位发送,通过n个接收天线接收被上述动态目标反射的信号和在动态目标周围产生的各种信号;步过模拟数字转换器将从上述中频信号发生器输入的多个多普勒中频信号分别转换为数字信号构成以采样时间间隔具有符号的数据串并将上述数量符号串的多个索引符号相加为各个索引集并除以n个接收天线数量的值;以及步骤(f),针对上述计算部计算得出的值,按照规定的基准阈值(Threshold)对共同发生的周期信号与不共同的非周期信号的频谱分量的偏差进行分类来仅过滤周距离的动态目标的雷达信号采集区域反射的反射波被多个接收天线Rx-1~Rx-n分别接收,字转换器在单位时间内采集的数字信号构成以采样时间间隔具有符号的数据串并将所构成的数据串转换为索引(Index)的频率分量符号串(symbo5算部计算得出的值,按照规定的基准阈值(Threshold)对共同发生的周期信号与不共同的[0019]并且,在本发明中,上述数字过滤信号处理器可通过规定频带的带通滤波器[0024]图3为示出本发明实施例的用于在生物信号测定用雷达中消除雷达采集信号随机[0025]图4为示出本发明的用于在生物信号测定用雷达中消除雷达采集信号随机噪声的[0026]图5为示出本发明的用于在生物信号测定用雷达中消除雷达采集信号随机噪声的[0027]图6为示出本发明的用于在生物信号测定用雷达中消除雷达采集信号随机噪声的[0028]图7为示出本发明的用于在生物信号测定用雷达中消除雷达采集信号随机噪声的装置中的微波多普勒雷达各个接收部的傅里叶转换结果频中间频率)信号发生器10通过压控振荡器11(VCO,VoltageContr的振荡频率与接收的频率之间的差异来产生中频信号。中频信号发生器10包括发射天线,的区域同时接收信号的适当位置及方向排列。频器M1~Mn通过压控振荡器11输出的振荡频率与各个接收天线Rx-1~Rx-n接收的n个信号6[0032]中频信号发生器10与用于收发信号的多普勒雷达收发器(Tranceiver)具有相同着压控振荡器11通过从外部施加的电压V(t)生成规定周期的振荡频率并通过单个发射天[0033]模拟数字转换器20(Analog/DigitalConverter)用于将输入的模拟信号转换为[0034]信号计算器30包括快速傅立叶变换器(FFT,FastFourierTransformer)和计算多个频谱索引符号相加为各个索引集并除以n个接收天线Rx-1~Rx-[0035]数字过滤信号处理器40针对信号计算器30在单位时间内计算得出的值按照规定的基准阈值(Threshold)对共同发生的周期信号与不共同的非周期信号的频谱分量的偏差(BPF)或高通滤波器(HPF)或低通滤波器(LP成规定周期的振荡频率并通过发射天线Tx向动态目标的主要部位发送(步骤S1)。优选地,从发射天线Tx发送的信号应朝向能够最有效采集作为动态目标的生物信号的人体部位发[0038]被动态目标反射的信号和动态目标周围的各种信号由n个接收天线Rx-1~Rx-n接[0039]从多个接收天线Rx-1~Rx-n接收的n个信号分别由中频信号发生器10生成为多普[0040]随着模拟数字转换器20在单位时间内采集的数字信号被信号计算器30的快速傅立叶变换器31生成为以采样时间间隔具有符号的数据串,上述数据串被转换为多个索引7[0042]多个索引如图6的表所示,多个接收信号通过快速傅立叶变换器31被转换为I(m)[0045]而且,数字过滤信号处理器40针对计算部32计算的值按照规定基准的阈值(Threshold)对共同发生的周期信号与不共同的非周期信号的频谱分量的偏差进行分类并的生物信号测定用多普勒雷达有效消
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