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醫(yī)用吊塔分析編輯非接觸式生命探測(cè)技術(shù)研究現(xiàn)狀與發(fā)展

2021-07-29 10:11

我軍十分重視戰(zhàn)后和災(zāi)后傷員的搜索救援任務(wù),不僅建立了緊急救援體系,醫(yī)用吊塔編輯分析也成立了一支專(zhuān)業(yè)化的國(guó)家地震災(zāi)害緊急救援隊(duì)來(lái)應(yīng)對(duì)重大突發(fā)事件,如地震、泥石流等自然災(zāi)害以及恐怖活動(dòng)。為確保我軍的救援能力,相應(yīng)的生命探測(cè)技術(shù)和設(shè)備的研究也需要進(jìn)一步深人。 災(zāi)后72h是救援工作的黃金期,因此快速、醫(yī)用吊塔編輯分析準(zhǔn)確地對(duì)傷員進(jìn)行探測(cè)和定位可大大提高救援工作的效率以及傷員的存活率。生命探測(cè)技術(shù)在戰(zhàn)時(shí)及非戰(zhàn)時(shí)有著廣泛的應(yīng)用。生命探測(cè)技術(shù)從使用方式的角度來(lái)看,可分為接觸式和非接觸式生命探測(cè)技術(shù)。其中接觸式生命探測(cè)技術(shù)利用電極、傳感器以及探頭直接接觸生命體,探測(cè)生命體的生理信號(hào)。其探測(cè)精度高,但由于受到電極和線纜的約束,應(yīng)用范圍有一-定的局限。非接觸式生命探測(cè)技術(shù)擺脫了電 極和傳感器對(duì)探測(cè)對(duì)象的約束",間隔定距離, 穿透障礙物探測(cè)生命體的生理信號(hào)。具有非接觸、探測(cè)距離遠(yuǎn)、醫(yī)用吊塔編輯分析應(yīng)用范圍廣及障礙物穿透能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),相較于接觸式生命探測(cè)技術(shù)更適用于被掩埋傷員的搜救工作。非接觸式生命探測(cè)技術(shù)按原理可分為:基于光學(xué)信號(hào)的生命探測(cè)技術(shù)、基于聲學(xué)信號(hào)的生命探測(cè)技術(shù)、基于氣味信號(hào)的生命探測(cè)技術(shù)以及基于生物雷達(dá)的生命探測(cè)技術(shù)四。雷達(dá)生命探測(cè)技術(shù)近年來(lái)被大量研究并得到了快速發(fā)展,其應(yīng)用較為廣泛,產(chǎn)品也較為普及。吊塔編輯本文將詳細(xì)介紹各種非接觸式生命探測(cè)技術(shù)的原理、特點(diǎn)和應(yīng)用,并闡述其研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)。1基于聲學(xué)信號(hào)的非接觸式生命探測(cè)技術(shù)基于聲學(xué)信號(hào)的非接觸式生命探測(cè)技術(shù)采用微電子處理器和振動(dòng)傳感器,能夠識(shí)別幸存者通過(guò)呼喊、敲擊或拍打發(fā)出的微小振動(dòng),并通過(guò)全方位傳感器所檢測(cè)到的回聲強(qiáng)弱對(duì)幸存者進(jìn)行定位,能夠有效識(shí)別人類(lèi)聽(tīng)覺(jué)系統(tǒng)不能識(shí)別的聲音。音頻生命探測(cè)技術(shù)最早源于法國(guó),其產(chǎn)品現(xiàn)已發(fā)展至第四代,已有多個(gè)國(guó)家使用音頻生命探測(cè)儀進(jìn)行災(zāi)后或戰(zhàn)后的傷員搜救目。如LEADER(法國(guó))和 DELSAR (美國(guó))音頻生命探測(cè)儀。音頻生命探測(cè)儀操作簡(jiǎn)便、定位精確、靈敏度高,適用于多種救援現(xiàn)場(chǎng),吊塔編輯但容易受到周?chē)h(huán)境噪聲的影響,要求救援現(xiàn)場(chǎng)較為安靜,且待救者必須發(fā)出聲音。音頻生命探測(cè)技術(shù)可以與視頻生命探測(cè)技術(shù)結(jié)合使用來(lái)提高其探測(cè)能力,在借鑒吸收國(guó)外探測(cè)技術(shù)的基礎(chǔ)上,我國(guó)自主研發(fā)出了DVL-360音視頻生命探測(cè)儀,能夠在施救者和待救者之間建立視覺(jué)和聽(tīng)覺(jué)的聯(lián)系。由于聲音信號(hào)容易受到周?chē)h(huán)境中其他聲音和噪聲的干擾,聲音信號(hào)的識(shí)別和分類(lèi)是聲音探測(cè)技術(shù)的主要研究方向。隨著深度學(xué)習(xí)的逐步興起,作為深度學(xué)習(xí)的一一種模式分析方法,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在目標(biāo)識(shí)別和分類(lèi)中的應(yīng)用得到了快速發(fā)展。近年來(lái),吊塔編輯很多國(guó)內(nèi)外學(xué)者致力于用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法解決聲音探測(cè)技術(shù)中聲音識(shí)別和分類(lèi)的問(wèn)題[48。其中Romanov等[8]實(shí)現(xiàn)了一種基于VGGish模型的聲音信號(hào)檢測(cè)和分類(lèi)系統(tǒng),可以識(shí)別十三種聲音信號(hào),如咳嗽、嬰兒啼哭、犬吠和槍聲等,該系統(tǒng)假陽(yáng)性率極低,可用于自動(dòng)持續(xù)檢測(cè)。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在聲音信號(hào)處理領(lǐng)域的應(yīng)用顯示出良好的結(jié)果,在聲音信號(hào)的識(shí)別和分類(lèi)方面也越來(lái)越受歡迎。2吊塔廠家分析基于光學(xué)信號(hào)的非接觸式生命探測(cè)技術(shù),根據(jù)波長(zhǎng)可將光學(xué)信號(hào)分為可見(jiàn)光、紅外線和紫外線軍,在電磁波譜中,紅外線和可見(jiàn)光可用于生命探測(cè)??梢?jiàn)光生命探測(cè)技術(shù)也可以稱(chēng)為視頻生命探測(cè)技術(shù),即將視頻探頭伸入救災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)的縫隙中,采集視頻信號(hào),進(jìn)行可視性探測(cè)。探頭可攜帶有米數(shù)標(biāo)記的電纜,從而簡(jiǎn)化傷員定位的問(wèn)題,但必須要求現(xiàn)場(chǎng)有縫隙和孔洞,且探頭容易受到泥水的污染,導(dǎo)致圖像不清晰。吊塔廠家分析視頻生命探測(cè)技術(shù)可以獲得可見(jiàn)光圖像信息,通常將其與音頻生命探測(cè)技術(shù)結(jié)合使用,從而獲取更多有用信息,如蛇眼音視頻生命探測(cè)儀。基于紅外線的生命探測(cè)技術(shù)可分為主動(dòng)式探測(cè)和被動(dòng)式探測(cè)。其中主動(dòng)式紅外生命探測(cè)技術(shù)利用紅外探照燈人為產(chǎn)生紅外輻射照射探測(cè)目標(biāo),通過(guò)處理相應(yīng)的反射信號(hào),最后將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為人眼可以識(shí)別的光信號(hào)0,從而探知生命體的存在,如紅外夜視儀,可在夜間進(jìn)行觀察和搜索。主動(dòng)式紅外生命探測(cè)技術(shù)能準(zhǔn)確分辨人和動(dòng)物并探測(cè)距離,但其對(duì)成像技術(shù)依賴(lài)性較高,氣候變化(如多霧和風(fēng)沙)和地面的震動(dòng)會(huì)引起系統(tǒng)的誤報(bào),吊塔廠家分析且紅外探照燈頻繁發(fā)射紅外光東會(huì)被敵方的紅外探測(cè)裝置探測(cè)到。被動(dòng)式紅外生命探測(cè)技術(shù)本身不發(fā)射任何紅外輻射,而是被動(dòng)接收來(lái)自探測(cè)目標(biāo)(溫度高于0)的紅外輻射,隨后將其轉(zhuǎn)變?yōu)闊釄D像,如熱成像儀。被動(dòng)式紅外生命探測(cè)技術(shù)具有隱蔽性好、成本較低的優(yōu)點(diǎn),但不能穿透墻體等障礙物。隨著國(guó)內(nèi)外學(xué)者研究的深人,紅外探測(cè)技術(shù)在傷員搜救、環(huán)境檢測(cè)以及疾病診斷等方面的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。已有研究(9]醫(yī)用吊橋編輯利用基于傅里葉變換的紅外光譜實(shí)現(xiàn)氣體和污染物的高靈敏度檢測(cè)。近年來(lái),隨著各種圖像融合理論和算法的出現(xiàn)和不斷發(fā)展,許多國(guó)內(nèi)外學(xué)者將其成功應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,引起了研究者的廣泛關(guān)注,并成為許多研究者的工作重點(diǎn)[10-13),圖像融合技術(shù)可以將可見(jiàn)光圖像中攜帶的細(xì)節(jié)紋理信息和紅外圖像中攜帶的熱輻射信息結(jié)合起來(lái)。Sun等將可見(jiàn)光成像技術(shù)和紅外成像技術(shù)結(jié)合起來(lái),保留可見(jiàn)光圖像中的紋理和細(xì)節(jié),突出紅外圖像中感興趣的目標(biāo),遠(yuǎn)程探測(cè)多個(gè)生命體征并初步篩查疑似傳染病的患者,醫(yī)用吊橋編輯其篩查能力高于傳統(tǒng)的發(fā)熱篩查方法。3基于氣味信號(hào)的非接觸式生命探測(cè)技,生物具有極其敏銳的嗅覺(jué),可以辨別各種氣味信號(hào),仿照生物的嗅覺(jué)系統(tǒng),人們提出了“仿生電子鼻”的概念14,電子鼻可以檢測(cè)氣味,并對(duì)氣味進(jìn)行分類(lèi),主要包括傳感器陣列和相應(yīng)的識(shí)別算法兩個(gè)部分,通過(guò)氣體傳感器陣列吸附氣體化合物,再將獲得的氣味信號(hào)進(jìn)行識(shí)別分析后實(shí)現(xiàn)氣味信號(hào)的辨別。氣體檢測(cè)技術(shù)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、防爆、食品質(zhì)量檢測(cè)和疾病診斷等領(lǐng)域[15-17]。目前,已有研究人員將氣體檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用于傷員的搜索救援工作中,人體呼吸產(chǎn)生的氣體中含有多種揮發(fā)性有機(jī)物 (VolatileOrganicCompounds,VOCs),當(dāng)發(fā)生地震等自然災(zāi)害時(shí),醫(yī)用吊橋編輯由于廢墟之下的空間狹小且空氣不流通,幸存者呼吸所r產(chǎn)生的VoCs會(huì)在該空間內(nèi)富集,濃度較高,通過(guò)檢測(cè)VoCs就能獲得幸存者的位置信息,從而達(dá)到生命探測(cè)的目的?;跉馕缎盘?hào)的生命探測(cè)技術(shù)具有靈敏度高、抗環(huán)境干擾能力強(qiáng)以及辨別能力強(qiáng)等特點(diǎn)。4基于生物雷達(dá)的非接觸式生命探測(cè)技術(shù),雷達(dá)利用無(wú)線電的方法對(duì)目標(biāo)進(jìn)行探測(cè),探測(cè)目標(biāo)反射設(shè)備發(fā)射的電磁波,由接收器接收回波,并用相應(yīng)的算法對(duì)回波進(jìn)行處理和分析18,從而獲得探測(cè)目標(biāo)的位置信息。濟(jì)寧華諾醫(yī)療器械分析編輯生物雷達(dá)將雷達(dá)用于人體的生命體征探測(cè)[9),將雷達(dá)和生物醫(yī)學(xué)測(cè)量相結(jié)合20,,擺脫了電極和傳感器對(duì)生命體的約束,在非接觸的情況下實(shí)現(xiàn)呼吸信號(hào)和心率信號(hào)的檢測(cè)。生物雷達(dá)根據(jù)原理可分為連續(xù)波生物雷達(dá)和超寬帶(Utra Wideband, UWB )生物雷達(dá)。

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