导入人体区域网路技术,医疗系统实现远程智能监控(二)

最新更新时间:2013-04-26来源: 互联网关键字:医疗系统  远程智能  监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
人体通讯系统以数字电路实现,实体层协议数据皆是Gold序列编码产生。再经过频率位移码(Frequency Shift Code, FSC)升频后,输入至电极片传送;而频率位移码使用重复[0 1]编码,其中展频因子(Spreading Factor, SF)决定重复的次数。假设频率位移码使用[0 1],则SF为2;依此类推,频率位移码使用[0 1 0 1],SF即为4。

  如图3所示,人体通讯传送端由传送端暂存器、前导序列产生器、帧起始符号产生器、标头产生器、搅散器(Scrambler)、串行转并行(Serial-to-Parallel, S2P)、频率选择性展频器(Frequency-selective Spreader)、领航产生器及多工器所组成。所有产生的传送信号依序经由多工器切换输入至电极。

  

  图3 人体通讯传送端架构图

  前导序列做为接收端同步使用,每一个前导序列由四个64位元Gold序列,经过频率位移码展频为四个长度512位元的序列(图4);其中SFD/RI与PHY Header也须藉由频率位移码进行调变。当接收封包时,接收端靠着前导序列侦测封包,再利用帧起始符号侦测帧起始点。

  

  图4 前导序列产生器运作示意图

  如表1所示,透过不同时序位移显示传送封包资料速率,接收端不须参考实体层标头,即得知封包资料速率,帧起始符号与速率指标架构则根据资料封包速率决定帧起始符号的时序位移,将24位元填满时序位移。

  另一方面,实体层标头资料以32位元表示资料传输率、领航配置资讯、同步形式、资料负载长度,及CRC8等封包相关资讯。为防止因时鐘偏移(Clock Drift)影响同步,领航序列插入于实体层资料负载结构,而领航序列周期会以3位显示在实体层标头的领航资讯中(表2)。

  实体层资料负载须经过传输资料串行转并行与频率选择性展频器处理产生,且频率选择性展频器处理由正交码与频率位移码组成,如图5所示。其中S2P方块是以4位元为一个符元转换成并行资料。

  

  图5 实体层资料负载处理流程图

关键字:医疗系统  远程智能  监控 编辑:神话 引用地址:导入人体区域网路技术,医疗系统实现远程智能监控(二)

上一篇:导入人体区域网路技术,医疗系统实现远程智能监控(一)
下一篇:导入人体区域网路技术,医疗系统实现远程智能监控(三)

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45

基于MPEG-4关键技术的视频医疗系统
   0 引言   随着无线多媒体应用的出现和多数据服务的繁殖,无线服务被广泛的应用到各个方面,在多媒体通讯中利用无线网络传输音频和视频信息变得更加重要。这就要求在多媒体信息处理中能够动态地、实时地处理声音、动画以及视频信号,但是计算机难以实时地从存储器中将图像信息处理过程中产生的海量数据传送到中央处理器,因此如果不对视频数据进行压缩处理,要达到实时性的要求几乎是不可能的。这就要求在易产生误码的无线环境中实现安全的低码率编码和传输,MPEG-4技术为此提供了实现的可能。   MPEG-4图像压缩技术针对一定比特率下的视频、音频编码,强调了基于内容的交互性。因此,利用MPEG-4编码解码技术来实现视频数据压缩也就成为多媒
[医疗电子]
它是如何颠覆视频监控的?
    近几天,“长征七号首飞”刷爆了各大媒体版面,随着昨晚的成功发射,这一场兴奋狂欢更是被激发到最高点。在激动自豪之余,大家也不要忽略一个重大消息:中国首款嵌入式神经网络处理器(NPU)诞生。这可是智能化行业的一大喜讯,对于视频监控领域来讲更是具有跨时代意义。    NPU是何物?它颠覆了什么?   在对NPU进行大解析之前,大家可能要费心听笔者起底一下AlphaGo与李世石的精彩人机大战了。很多人对AlphaGo的获胜表示惊叹、敬畏,却对它胜利的“武器”不甚了解。其实,AlphaGo获胜的本质在于其对人脑生物机理的深度学习算法熟谙于心。   那么什么是深度学习呢?深度学习,是源于对生物人脑机理的仿生学研究而形成的
[安防电子]
数字监控显示器领域:冰火两重天
    在视频监控领域,视频监控显示设备的需求依旧旺盛,市场也逐步由模拟向网络数字化方向转变。虽然国内视频监控显示设备的发展前景广阔,但由于行业内存在进入门槛过低、利润相对较高等特点,从而吸引了越来越多的小企业也进入到视频监控显示设备市场中来。但是,真正专注于产品创新和研发的视频监控显示企业却相对较少,大部分企业往往注重在短期中获取经济效益,从而形成了行业内中低端产品泛滥、高端产品稀缺的现状。     此外,由于视频监控显示设备在行业内相互代工、相互贴牌的历史由来已久,从而形成了众多产品在技术参数、外观、功能等方面出现高度相同的现象,没有体现出明显的差异化、个性化功能。在2013年,尽管视频监控显示设备的利润降低和部分大厂商的
[安防电子]
导入人体区域网路技术,医疗系统实现远程智能监控(二)
人体通讯系统以数字电路实现,实体层协议数据皆是Gold序列编码产生。再经过频率位移码(Frequency Shift Code, FSC)升频后,输入至电极片传送;而频率位移码使用重复[0 1]编码,其中展频因子(Spreading Factor, SF)决定重复的次数。假设频率位移码使用[0 1],则SF为2;依此类推,频率位移码使用[0 1 0 1],SF即为4。   如图3所示,人体通讯传送端由传送端暂存器、前导序列产生器、帧起始符号产生器、标头产生器、搅散器(Scrambler)、串行转并行(Serial-to-Parallel, S2P)、频率选择性展频器(Frequency-selective Spreader)、领
[模拟电子]
一种基于物联网的远程监控系统设计
远程监控系统现已成为现代化生产、生活中不可缺少的重要组成部分。目前,监控系列产品种类繁多,大部分广泛应用于交通、医院、银行、家居、学校等安防领域。伴随着对物联网(Internet of Things)应用研究的不断深入,使得远程监控系统的应用领域更为广泛。本 文创新点在于是基于物联网、以ARM内核芯片的嵌入式系统为核心技术的远程监控系统设计,其中巧妙地移植移植U-Boot和嵌入式Linux操作系统的编译内核配置。虽然主要是关于某市几个重要路口的交通远程监控管理系统的核心设计内容,但亦可为其他基于物联网的远程监控系统所借鉴。 1 系统体系结构及功能 本设计系统主要由控制模块、ARM中央控制平台、ZigBee无线传输、以太网通信
[单片机]
ADM1184组成的多电源监控电路图
  图3为ADM1184监视4个电源通道的一个应用。在该应用中,ADM1184依次开启3个稳压器,当所有的电源供电稳定后产生供电正常信号来开启控制器。      图3中,3.3 V主电源通过引脚VCC给器件供电。引脚VIN1监视3.3 V主电源。OUT1连接到第1个稳压器的使能端,在VIN1脚电压到达0.6 V之前,该引脚接地,使得稳压器件不工作。当系统的主电压达到2.9 V时,VIN1引脚检测到0.6 V。使得OUT1引脚电平置高,驱动稳压器件1的使能脚变高,器件正常输出。该稳压器输出的2.5 V电压被VIN2脚检测到,当该电压超过管脚设定的门限电平后,OUT2引脚电平置高,驱动稳压器2的使能引脚变高,器件2正常输出。该工作原理
[电源管理]
ADM1184组成的多电源<font color='red'>监控</font>电路图
采用精密模拟微控制器的温度监控解决方案设计
   电路功能与优势   该电路提供一种简单的高度集成温度.解决方案,它可以与4 mA至20 mA主机控制器接口。由于绝大部分电路功能都集成在精密模拟微控制器 ADuC7060/ ADuC7061 中,包括双通道24位Σ-Δ型ADC、ARM7处理器内核以及用于控制4 mA至20 mA反馈电路的DAC/PWM特性,因此本电路是一种成本非常低的 温度监控解决方案。   ADuC7060/ADuC7061内集成的ADC和其它模拟电路性能优于其它集成模拟电路的微控制器竞争产品。与使用分立ADC和单独微控制器的解决方案相比,本电路堪称性价比最高、功耗最低、电路板面积最小的解决方案。高度集成和低功耗特性,使ADuC7060/ADuC
[嵌入式]
PLC的梯形图监控调试程序操作步骤
程序编写完成后,需要检查程序能否达到控制要求。检查方法主要有: 一是从头到尾对程序进行分析来判断程序是否正确,这种方法最简单,但要求编程人员有较高的PLC理论水平和分析能力; 二是将程序写入PLC,再给PLC接上电源和输入/输出设备,通过实际操作来观察程序是否正确,这种方法最直观可靠,但需要用到很多硬件设备并对其接线,工作量大; 三是用软件方式来模拟实际操作,同时观察程序运行情况来判断程序是否正确,这种方法不用实际接线又能观察程序运行效果,所以适合大多数人使用,这篇文章就介绍这种方法。 一、用梯形图监控调试程序 在监控调试程序前,需要先将程序下载到PLC,让编程软件中打开的程序与PLC中的程序保持一致,否则无法进入监控。进入监
[嵌入式]
PLC的梯形图<font color='red'>监控</font>调试程序操作步骤
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved