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新形態可
穿戴
計算機及交互裝置
先后承擔多項可穿戴計算機相關的國家863計劃、自然科學基金和總裝預研項目,積累了豐富的研究成果和系列產品系統,主要包括: 1) 面向軍事、工業、娛樂以及教育科研等不同應用領域的多款微型化、超低功耗、特殊形態的高性能可穿戴計算機樣機,參見圖1; 2) 多款單/雙目、超輕型、大視場、視透型微型頭戴顯示器,以及相關的數字化頭盔、頭戴影音播放系統、智能眼鏡系統等,參見圖2; 3) 多款新形態可穿戴計算系統交互輸入裝置,包括結合慣性跟蹤和無線傳輸的手持式單手鍵鼠;基于身體傳感網絡的用戶動作捕獲與交互輸入系統;基于柔性和編織電路的臂式鍵盤等,
電子科技大學
2021-04-10
可
穿戴
式移動互聯飛機維修輔助工具
聯網登錄后臺服務器,查詢和瀏覽網頁及數字維修資料;通過FTP客戶端,從后臺服務器下載文件及解壓壓縮文件至SD存儲卡;拍攝現場圖片、短視頻并傳回服務器供分析處理;實時加密通話,方便現場維修人員與專家團交流溝通;語音命令識別,解放操作人員雙手等。
電子科技大學
2021-04-10
一種自調節可
穿戴
腿部動力支具
本實用新型公開了一種自調節可穿戴腿部動力支具,包括通過綁定固定在人體腿部兩側的兩支具夾板,所述各支具夾板包括與大腿連接的大腿支撐板以及與小腿連接的小腿支撐板,所述大腿支撐板和小腿支撐板在位于人體膝關節的位置轉動連接,還包括驅動大腿支撐板與小腿支撐板相對擺動的驅動裝置,所述的驅動裝置包括動力盒和牽拉鋼繩,動力盒包括:盒體,設置在盒體內一側固定牽拉鋼繩的滑塊,一端與盒體內壁固定另一端與滑塊固定的介電高彈聚合物板,為介電高彈聚合物板提供電壓的電源,設置在盒體內壁與滑塊之間的復位彈簧。該腿部動力支具結構非常簡單,部件少,結構輕便,避免了給使用者增加較大的額外負擔。
浙江大學
2021-04-13
穿戴
式肘關節外骨骼康復機器人
穿戴式肘關節外骨骼康復機器人是一種便攜式可穿戴的肘關節康復訓練裝置,主要針對的人群是偏癱患者,尤其以腦卒中患者并發的偏癱后遺癥人群為主。本裝置擁有三種訓練模式:被動訓練,主動助力訓練以及對側訓練。患者穿戴本裝置后,可根據自身情況進行不同訓練。且裝置具有良好的仿生性能,根據不同患者的不同情況,可選擇不同的控制模式(語音控制,肌電控制,移動終端控制),以滿足患者各種訓練需求。
上海理工大學
2021-04-13
一種用于智能
穿戴
設備的虛擬輸入設備
智能穿戴設備近年來在國際學術界和工業界備受關注,從谷歌推出的Google Glass,三星公司推出的Gear S智能手表,到蘋果公司發布的iWatch,已經有許多產品開始進入人們的生活。這些設備智能穿戴設備目前面臨的一個瓶頸問題是缺乏可替代鍵盤和鼠標的輸入設備。目前關注度比較高的輸入方式是語音輸入、輔助觸摸屏和手勢輸入等,但是都存在很大局限。 上海交通大學信息處理與先進控制團隊針對這一問題提出了一種全新的指上文字輸入以及操作方式,開發了可以穿戴在食指上的虛擬輸入設備。該設備通過食指敲擊動作形成虛擬的操作平面,通過用戶初始化對操作平面進行分區形成“九宮十八格”,通過獨創的“九宮十八格”映射對食指敲擊動作進行解析,使得用戶僅依靠食指敲擊就可以完成中文、英文、標點和點擊等常用信息的輸入,替代計算機鍵盤和鼠標完成智能穿戴設備信息的輸入。 該輸入方式無需改變用戶的傳統操作習慣,不受空間限制,操作簡單。與傳統的語音輸入具有更高的效率以及準確度,與屏幕觸摸輸入相比可以擺脫空間的限制,與手勢輸入相比可以實現中文輸入并且效率更高。
上海交通大學
2021-04-13
基于 IEEE 802.15.6 的無線體域網及可
穿戴
設備
應用:遠程精確監控、可穿戴設備;老年健康監控、運動員體能 檢測、軍隊個人保障系統等。 特點:符合世界公認的最新體域網協議;極低功耗、極低輻射、 極高的傳輸效率。
南開大學
2021-04-11
穿戴
式下肢外骨骼康復機器人裝備系統
該項目開發出一種帶有智能助力、可穿戴在行走障礙患者下肢進行康復訓練或行走助力的機器人設備,主要應用于下肢康復領域,可以實現全支撐真實行走訓練方式和在線姿態反饋實時智能引導的全閉環人機交互訓練模式,能為各種狀態(不同損傷及恢復體況)的患者進行準確合理助力、提供正確步態引導的真實行走式康復訓練,使患者運動機能得到更快更好恢復,高效提升行走能力。作為國內首個治療改善下肢運動障礙的特效智能機器人系統,該產品改變了傳統一對一人工或半機械康復訓練治療模式,為患者提供一種廣泛適用的下肢康復訓練科學手段,極大提升了我國康復學科的技術水平和先進性.
北京航空航天大學
2021-04-10
易
穿戴
的高頻穩態視覺誘發腦機控制系統
"腦機接口(Brain-Computer Interface,BCI),是一種可以實現大腦與機器之間連接的技術,該技術可以對腦電波信號進行解碼,并將其翻譯成機器能夠讀懂的指令,從而實現人腦與機器之間的交互。腦機接口技術按信號采集方式可分為侵入式和非侵入式兩類。侵入式腦機接口將電極直接植入到大腦的顱腔或灰質內,所獲取的神經信號質量比較高。但其缺點是容易引發免疫反應和愈傷組織(疤),進而導致信號質量的衰退甚至消失。非侵入式不必植入大腦,只需在頭部佩戴電極裝備,通過誘發或自發腦電信號進行采集分析,具有良好的時間分辨率、易用性、便攜性,而且價格相對低廉。 本項目采用自主研制的專用無膠干電極和高頻穩態視覺誘發系統實現腦機控制。主導采用15~25Hz及以上的光源頻率進行視覺誘發,結合自主研制的專用無膠干電極裝置、高頻穩態視覺誘發系統、基于FBCCA算法的微弱腦電信號檢測處理系統,項目就以下方面進行創新:專用干電極的研制、針對干電極的高信噪比差分濾波方法和基于濾波器組的典型相關分析方法。"
北京航空航天大學
2021-04-10
可
穿戴
式無創性迷走神經調控系統
已有樣品/n心血管病患病人數2.9 億,死亡率高居疾病死亡構成首位,自主神經失衡,尤其交感神經過度激活在多種心血管疾病的發生發展中起著重要作用,迷走神經和交感神經共同組成自主神經系統,兩者之間相互拮抗,形成動態平衡。該項目提出通過刺激迷走神經抑制交感神經過度激活,促進自主神經再平衡,抑制心血管疾病的發生發展。成果的先進性或獨特性:1.可穿戴、無創、非藥物、非手術2.更為安全、方便、有效3.
武漢大學
2021-01-12
面向人體下肢運動感知的柔性可
穿戴
系統
一、項目分類 關鍵核心技術突破 二、成果簡介 可穿戴設備已成為疾病診斷與治療方面的一項重要創新技術,在人體生理指標與機能監測方面發揮著極其重要的作用。可穿戴外骨骼機器人技術漸漸融入人類日常生活,但面臨著環境多變、骨骼特征復雜、傳感電極順應性差等挑戰。本技術針對人-機-環境耦合中的關鍵難題,開展面向人體運動感知的柔性可穿戴系統研究,研發了面向關節轉角、肌肉形變、足底三維力測量的可穿戴柔性傳感系統,旨在揭示人體自然運動規律、促進外骨骼機器人研究,為復雜環境中的外骨骼自適應控制提供智能感知技術支撐。
華中科技大學
2022-07-26
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