非接触式人体生命体征微波探测仪设计毕业论文.doc
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1、Abstract非接触式人体生命体征微波探测仪设计摘 要本项目探讨运用微波探测的方法,在一些特殊情况下无法通过直接接触人体进行人体生命体征探测时,进行非接触式人体生命体征的探测,例如无法接触式心率监控的严重烧伤病人,地震灾害时瓦砾下掩埋的生还者等的生命探测等。主要运用微波雷达,对人体的生命体征进行探测,从人体的心跳和呼吸两个方面,建立这两个人体生命的主要体征与微波雷达信号之间的科学联系;运用信号与系统与数字信号处理中的相关知识和方法,进行微波雷达信号的频谱变换,从信号的频率、幅度、脉冲特征等方面建立人体生命体征的微波雷达信号模型;进行人体衣物、瓦砾、墙壁等掩盖物的微波雷达衰减测试,进而为严重表
2、皮烧伤的人体、瓦砾掩埋下的人体等无法接触人体的真实情况下的非接触探测,提供测试方法和数据的支持。关键词:非接触;生命体征;微波雷达;生命探测Non-contact human vital signs microwave detector designABSTRACTThis project explores the use of microwave detection method,In some special cases signs of human life can not be detected by direct contact with human,non-contact dete
3、ction of human vital signs,Such as severe burns can not contact heart rate monitoring patients buried under rubble when the earthquake survivors and other life detection and so on. The main use of microwave radar, the bodys vital signs to detect,From the human heartbeat and breathing are two aspects
4、 to establish a scientific link the two main signs of human life and microwave radar signal;The use of Signals and Systems and Digital Signal Processing in the relevant knowledge and methods for spectral transform microwave radar signals,Establishment of human vital signs from the frequency, amplitu
5、de, pulse characteristics and other aspects of microwave radar signal model; conduct human clothing, rubble, walls and other objects concealed microwave radar attenuation test, and then severe skin burns body, buried under the rubble of the human body and other non-contact probe can not reach the tr
6、uth of the human body under the support test methods and data.Key words:Non-contact;Vital Signs;Microwave radar;Life detection目录目录第1章 绪论11.1课题来源及背景11.2国内外研究现状11.2.1国内研究进展11.2.2国外研究进展21.3选题意义21.4本文内容安排21.4.1人体生命体征的雷达信号表征研究21.4.2用于生命探测的微波雷达技术研究31.4.3非接触式微波生命探测实验研究31.4.4实验步骤42.1微波原理52.2雷达的工作原理52.3雷达相关技
7、术发展52.3.1雷达系统与技术发展的特点52.3.2雷达系统与技术发展的展望6第3章 物质的微波穿透实验研究83.1 微波的特性83.2微波应用93.3穿透性103.3.1 穿透性相关实验103.3.2关于dBm的简介163.3.3计算方法163.3.4实验数据的比较173.4本章小结17第4章 系统集成184.1微波雷达前端194.2关于HB100微波模块简介194.3 多普勒效应简介204.3.1 多普勒效应原理224.3.2多普勒效应的分类与应用224.4系统集成完成组装23第5章 实验的研究245.1实验研究平台设计245.2示波器的介绍255.2.1示波器概念255.2.2示波器的
8、分类255.2.3示波器工作原理255.3试验中实物演示25结论30致谢32参考文献33III第1章 绪论1.1课题来源及背景我国幅员辽阔,同时也是自然灾害多发的国家之一。地震、泥石流等一直影响着人们的生命以及财产安全等问题。灾情发生后人们结合了很多种搜救方式,并且将其和现代科技结合起来,这样能有效并且准确的对遇难的的人进行定位和搜救。其中非接触式雷达生命体征探测技术集合了多普勒频移等相关原理,在不于人体接触的状况下,利用雷达波探测未知区域是否存在生命体。但是显示生命的信号存在噪声强、信号弱、随机性强和频率范围低等问题,这样一来提取微弱的生命信号在生命探测技术中就显得十分重要了。雷达生命探测系
9、统运用的是非接触检测技术,通过对电子、雷达和计算机技术的综合运用,将人体生命参数从携带有微弱人体生命体征(呼吸、心跳、体动信号等)的雷达回波信号中检测出来,这样才能进行人体呼吸、心跳、体动等生命体征的非接触式探测。1.2国内外研究现状1.2.1国内研究进展目前我国已经成功地研制出了雷达式非接触生命探测仪,它是由中国第四军医大学的研究人员们历经5年的时间,在不断的艰苦攻关下才得以完成。这一成果已经通过了由总后卫生部组织的专家鉴定。由俞梦孙院士和7名有关专家组成的鉴定委员会一致认为:该仪器的主要性能指标达到了国际同类仪器水平,将我国和我军的卫生装备上面的空白进行了填补,这同时标志着我国拥有了自主知
10、识产权的雷达式非接触生命探测技术。 生命探测技术是近代发展的一项新技术,主要用于战场上伤员的查找以及探测废墟中是否有存活者。传统的方法则是运用声波来探测生命,但需要设置多个接触式传感器。雷达是探测近年来越来越受到人们的重视,因为他不需要设置与人体相接触的辅助器材,即可探测是否存在生命。98年的时候,第四军医大学生物医学工程系王健琪教授开始就该课题率领研究小组进行攻关。历经5年的长久时间的努力,终于研制出我国自己的雷达生命探测仪。这种仪器融合了雷达与生物医学工程的相关技术,通过雷达发射微波,接收反射波后检测出是否存在人体生命活动引起的微动,并且用特有的生物医学信号处理技术提取出人的呼吸、心脏跳懂
11、以及体动等生命体征的信息,从而探测到人。雷达式“生命探测仪”探测距离可达3050米,而且能够穿透厚度达到2.5米的实体砖墙厚度,可隔着几间房探测到人,还能自动识别人体,其主要性能指标达到国际同类水平,有些性能指标甚至优于国外同类产品。有关专家介绍,雷达式“生命探测仪”在我国首次解决了对生命信息的探测问题,它可以探测到废墟、瓦砾、建筑物中掩埋或隐藏的人员,它拥有着相当明显的军事应用价值,还被广泛的应用于反恐斗争、灾难救护、传染病人监护等领域。1.2.2国外研究进展微波生物雷达特指探测生命体的雷达,生物雷达技术检测人体生命信号的研究组织主要集中在美国、俄罗斯、日本、意大利等发达的国家。1994年,
12、Yamaguchi等一些专家用L频段的调频线性连续波信号,探测研究了埋藏在雪地中的生命体,并且还分别采用S、X、Ka波段的微波,运用了雷达双通道微波鉴相等技术,采用滤波与FFT技术进行信号提取,使得生命体是否存在的探测问题得到解决。美国密歇根州立大学研究小组在Chen等专家的领导下采用L和S波段的两种不同频率的雷达连续波天线同时检测,取得的结果比较好。日本方面,从事的是小于50cm的距离的研究,透过不同的衣服、被褥等不同材料对股动脉、颈动脉、心率和指尖处的脉搏进行探测研究,它采用连续波探测信号,运用最小二乘估计方法和两路正交微波检波技术,但是探测的距离比较近。美国方面利用的则是雷达生命体征信号
13、检测技术,并且还研制出了手电筒式雷达,能够探测到房门、墙壁、树丛后的人。1.3选题意义本课题旨在利用价格低廉、通用于智能交通、自动门等领域的微波频率雷达,对衣物、瓦砾或墙壁等掩盖物下的生命体进行探测方法与技术的研究,不仅进行人体生命体征与微波雷达信号间的科学联系,而且进行信号检测电路的设计与制作,系统的集成,并最终进行原理性的样机测试与实验研究。从而能够在一些特殊情况下,进行非接触式人体生命体征的探测。无法接触式心率监控的严重烧伤病人,地震灾害时瓦砾下掩埋的生还者等的生命探测等。1.4本文内容安排1.4.1人体生命体征的雷达信号表征研究主要运用微波雷达,对人体的生命体征进行探测,从人体的心跳和
14、呼吸两个方面,建立这两个人体生命的主要体征与微波雷达信号之间的科学联系;运用信号与系统与数字信号处理中的相关知识和方法,进行微波雷达信号的频谱变换,从信号的频率、幅度、脉冲特征等方面建立人体生命体征的微波雷达信号模型;进行人体衣物、瓦砾、墙壁等掩盖物的微波雷达衰减测试,进而为严重表皮烧伤的人体、瓦砾掩埋下的人体等无法接触人体的真实情况下的非接触探测,提供测试方法和数据的支持。图1 地震区工作的生命探测雷达1.4.2用于生命探测的微波雷达技术研究图2微波雷达原理框图如图2所示,进行微波雷达技术的研究,微波雷达工作于10GHz频率,压控振荡器(VCO)产生10GHz微波信号,经功率分配器功分后,一
15、路作为发射信号,经功率放大器(PA)放大后,经发射天线发射出去;一路作为接收信号的本振信号(LO),进入混频器,与接收进来的微波散射信号(RF)进行进行混频,输出表征目标特征的中频信号(IF)。图中的低噪声放大器(LNA)放大从接收天线接收的散射微波信号。1.4.3非接触式微波生命探测实验研究如图3所示,运用微波雷达对掩盖层下的人体进行人体呼吸、心跳的生命体征探测,进行非接触式微波生命探测的实验研究。发射微波反射微波微波雷达掩盖层人体透射微波(人体衣物、瓦砾、墙体等掩盖物)图3 微波雷达探测掩盖物下的人体生命体征1.4.4实验步骤在有了以上所需进行的实验内容之后,我们就可以安排相关实验步骤了。
16、首先进行微波的掩盖物穿透能力和人体生命体征的微波雷达信号表征的研究,掩盖物样本包括人体衣物、瓦砾、墙壁等,人体生命体征为呼吸与心跳;在此基础上,项目组成员分工合作,分别进行微波雷达的集成和后端信号采集与处理电路的设计与制作,并完成探测器的系统集成;最后,全项目组进行非接触式微波生命探测的实验研究,撰写总结报告和研究论文。 图4 研究技术路线第2章 微波雷达工作原理2.1微波原理微波和无线电波、电视信号、雷达通讯、红外线、可见光等一样,都是属于电磁波,不同的是波长不一样。微波是频率在300MHz到300GHz的电磁波(波长1-1000mm),通常用在广播、电视等通讯技术方面。但是到了现代又把它扩
17、展为一种心得能源,即把微波当做一种能量来使用,在工农业方面要用来加热和干燥,在化学工业方面用来进行催化促进化学反应,而在科学研究方面则用来激发等离子体等。一个典型的例子就是家用微波炉。目前,常用频率在918-2450MHz的微波用到工业加热中,在使用中,可以按照加热材料的形状、大小、含水量来进行选择。但是在本文中,将利用微波来进行生命体征探测的实验研究,从而能利用到实际运用之中,更好的帮助到我们人力所不能做到的地方。2.2雷达的工作原理雷达所起的作用和眼睛相似,当然,这样的杰作并不是出于大自然之手,同时,它是用无线电波作为信息载体的。实际上,无论是可见光还是无线电波,其本质还是相同的,都属于电
18、磁波,传播速度与光速一样,但是它们在波段上占据的位置不一样。它的原理是用雷达设备的发射机通过天线将电磁波能量射向空间某个方向,而那个方向上的物体把碰到的电磁波进行反射;雷达天线将接收反射波送到接收设备进行处理,然后提取有关该物体的某些信息(目标物体与雷达之间的距离,距离变化率或方位、高度、经向速度等)。测量距离指的是发射脉冲和回波脉冲间的时间差,由于电磁波速度与光速一样,所以能换算成目标的精确距离。测量目标方位是依靠天线的尖锐方位波束测量出来的。测量仰角则是依靠窄的仰角波束测量。然后根据距离和仰角就能计算出目标高度。测量速度则是多普勒效应原理。由于接收到的目标回波频率和雷达发射频率存在差别,而
19、这两者之间的差值就被称作是多普勒频率。雷达与目标之间的距离变化率是从多普勒频率中可以提取的主要信息之一。当雷达的统一空间分辨单元内同时存在目标和干扰杂波时,就能利用它们之间多普勒频率的不同从而可以在干扰杂波中检测以及跟踪目标。2.3雷达相关技术发展2.3.1雷达系统与技术发展的特点1.作战需求、技术发展和经济性是雷达系统发展的主要推动力。为了满足军事上面的需求,特别是在第二次世界大战,人们依据电磁场理论,综合其他相关技术从而将雷达发展起来了。这样一来就可以说是战争与技术的产物。随着微波技术的应用,电子元器件、电子学、集成电路和线路数字化的发展,脉冲多普勒技术、动模板显示技术的发展,统计监测理论
20、、模糊图理论、大功率调速管放大器以及匹配滤波器的应用,出现先进雷达,使得雷达系统发展迅速。但是由于雷达研发成本的提高,经济性问题也突显出来了。应以明确的作战需求为牵引,积极大胆、采用现代新技术,研制出成本低、性能优越、可靠性高的雷达系统,以满足不同环境下的需求.2.科学技术的发展和应用是雷达系统发展的基础从雷达系统发展的历程可以看出,总是有了理论上的突破,才会有雷达的大发展。在雷达系统的发展过程中,只有在科学技术进步的基础上,才会有雷达新技术,才会出现雷达新体制。例如收发开关的出现,才会有雷达收发共用一副天线系统;大功率磁控管的出现,才大大提高雷达的探测性能。有了20 世纪60 年代的数字处理
21、技术、大规模集成电路、微型计算机,才有80 年代雷达系统的不断完善和成熟。雷达技术必定是以新技术的发展和应用为基础的,由此可见,雷达系统的发展必将受到新世纪航天技术、纳米技术、互联网技术和新材料技术的影响。3.雷达系统的发展趋势是与其他传感器的综合、融合。雷达作为“有源”传感器与激光、红外、光学和声学传感器组合,可以使得探测能力增强,同时其隐蔽性与抗干扰能力也得到增强。美国的B-2 轰炸机、F-35 战斗机以及F-22 战斗机都具有数据融合与处理能力以及复杂的多传感器系统。俄罗斯的苏-27 和米-29 飞机上面也装备了红外、光电与雷达综合火控系统。欧洲的三种主要战斗机“阵风”、EF-2000、
22、和JAS-39也都具有红外、光电与雷达综合火控系统。2.3.2雷达系统与技术发展的展望雷达系统在经过近70多年的发展出现很多新体制,如合成孔径雷达、毫米波雷达、全相参雷达、超视距雷达、双/多基地雷达、三坐标雷达和单脉冲雷达等。许多新的技术也运用到雷达发展中,如低截获概率技术、自动检测和跟踪技术、脉冲多普勒技术、多传感器融合技术和信号处理新技术等。随着科学技术的不断发展,雷达系统将会得到更多的技术支持以及更好的发展。孔径雷达、毫米波雷达、全相参雷达、超视距雷达、双/多基地雷达、三坐标雷达和单脉冲雷达等将作为主要发展体制,敏感蒙皮与共形阵天线也会迅速发展并且得到应用,雷达的多传感器的融合技术、组网
23、技术将是其发展的方向。通过通用化、系列化和模块化的技术设计,从而不断使得雷达的可靠性、维修性等获得提高,也是雷达系统的发展主题。现代雷达的突出特点是:侦察一反侦察、隐蔽一反隐蔽、摧毁一反摧毁、干扰一反干扰,也称作是“四抗”。雷达的信号截获和隐蔽;雷达的电子干扰与抗干扰;雷达向武器系统提供攻击目标与防止被摧毁从而提高战场中的生存能力等都是矛盾的两个方面。电子技术不断的迅速发展,使得雷达在这样的矛盾中不断发展、互相促进。雷达系统要不断取得新的更大发展只有不断创造新体制、发展新技术、不断适应新的军事和经济需求。第3章 物质的微波穿透实验研究3.1 微波的特性(1)波长短:它不同于一般的无线电波,因微
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