運動項目需要特定的力量和爆發力特征,為實現對運動員進行訓練監測,葡萄牙田徑聯合會與葡萄牙萊里亞理工學院合作,由PauloMiranda-Oliveira團隊設計了一種使用IMU評估蹲跳(CMJs)的方法,用以分析運動員在蓄力階段的表現、跳躍高度和修正反應強度指數(RSImod)。該團隊開發的設備,包含了一個9軸IMU-----加速度計(±16g)、陀螺儀(±2000dps)和磁力計(±4900μT),數據采樣率為300Hz。IMU與筆記本電腦之間通過Wifi進行連接。同時,實驗測試在測力板(ForcePlate,FP)上進行,并使用測力板采集到的數據作為比較基線。共有8名高水平運動員(6名男性2名女性)參與了測試,這些運動員在測試前6個月均沒有傷病記錄。研究團隊將IMU固定放置在運動員的第五腰椎(L5)上。每名運動員每組進行3-5次CMJ跳躍,每次跳躍之間間隔1分鐘,共進行30次CMJ跳躍。IMU 和 測力板FP統計結果顯示,兩者在正脈沖相位時間、負脈沖相位時間、滯空時間等方面,有著相似的結果;同時在跳躍高度、比較大力量、RSImod等方面兩者也有著近似的測試結果。同時設備簡單易用,可以幫助教練員和運動員進行訓練監測和控制,提高訓練系統性,同時提高訓練水平。慣性傳感器在汽車行業有哪些應用?江蘇高精度慣性傳感器校準
隨著電子元器件小型化發展極大地促進了方便的人機交互設備的發展,手寫識別應用在我們日常生活中,比如銀行、醫療、郵政、法律服務等。手寫字符識別方法主要分為在線和離線識別兩大類方法。當前在線識別方法對先前寫入的文本文件靜態圖像進行掃描,其廣泛應用于各個領域,比如銀行、醫療和法律行業以及郵政服務。日本TsigeTadesseAlemayoh團隊設計了一種基于深度學習的緊湊型數碼筆,可實現36個數字和字母的實時識別,與傳統方法不同,該智能筆通過慣性傳感器捕獲寫者的手部運動數據實現手寫識別。原型智能筆包括一個普通的圓珠筆墨水室、三個力傳感器、一個六軸慣性傳感器、微型控制器和塑料結構件。手寫數據源自6名志愿者,數據經過適當的調整和重組后用于使用深度學習方法訓練。于此同時,團隊還使用了開源數據用于驗證訓練的神經網絡模型,同樣得到了很好的結果。該團隊表示,未來這種方法將擴展到包括更多的主題、更多的字母數字以及特殊字符。同時將研究更多的數據集結構化方法和新的神經網絡模型以提高性能,終實現強大的手寫實時識別系統,實時識別連續的手寫單詞。江蘇IMU組合傳感器推薦角度傳感器的響應時間通常是多長?
在智能家居領域,IMU 是環境的 “隱形管家”。它通過感知人體動作和環境變化,實現設備的智能聯動。例如,用戶揮動手勢即可控制燈光亮度、空調溫度或窗簾開合;當夜間起床時,IMU 檢測到人體下床的動作,會自動開啟低照度地腳燈,避免強光刺激,同時聯動門鎖解除靜音模式。IMU 還能監測家居安全,如檢測窗戶異常震動預警,或通過人體姿態識別判斷老人是否跌倒;針對獨居老人,系統在檢測到跌倒信號后,會立即撥打緊急聯絡人并播報語音指引自救。此外,IMU 與環境傳感器融合,可自動調節室內濕度、通風和照明,打造個性化舒適空間;比如根據用戶日常作息,在清晨自動打開窗簾引入自然光,午休時調整空調至靜音節能模式,實現 “無感化” 的生活場景適配。
在互動娛樂領域,IMU 是體驗的 “沉浸催化劑”。它通過捕捉人體動作和環境變化,打造虛實融合的娛樂場景。例如,在 VR 游戲中,IMU 可檢測玩家的頭部轉動和身體移動,同步調整虛擬世界的視角和角色動作;在游戲中,配合座椅振動反饋,玩家身體的每一次前傾或側轉都會觸發場景中的光影變化,增強代入感。在體感舞蹈游戲中,IMU 可識別玩家的舞蹈姿勢,實時評分并生成個性化訓練計劃;針對街舞愛好者,系統能精細捕捉關節轉動角度,對比專業舞者動作庫,提供肌肉發力點的優化建議。此外,IMU 還能用于互動表演,如通過手勢控制舞臺燈光和音效,增強觀眾參與感;在沉浸式劇場中,觀眾佩戴的 IMU 設備可感知其行走路線,觸發對應區域的劇情互動,實現 “千人千面” 的個性化敘事體驗。針對風電、石油鉆機等大型設備,IMU 傳感器實時采集振動數據,結合機器學習預測故障風險,延長設備壽命。
意大利研究團隊近期開發了一種創新的手部靈巧度評估方法,巧妙結合了慣性測量單元(IMU)和多種版本的敲擊測試(TT),旨在深入研究并有效評估手部的靈巧度、速度和協調性。實驗中,科研團隊采用了一款高性能的IMU傳感器,將其嵌入到受試者的手指上,能夠監測并記錄敲擊動作時手指的加速度變化情況。通過對比單指和雙指敲擊測試的結果,發現雙指同時敲擊產生的協調性和疲勞感知效果優于其他形式的練習。實驗結果顯示,無論是在單指還是雙指敲擊,IMU傳感器都能顯示出手指運動的變化情況,揭示了運動變化與手部靈巧度之間的內在關聯,也證明IMU在評估和提升手部靈巧度方面扮演著重要角色。IMU傳感器的功耗如何?上海導航傳感器
角度傳感器的精度會受到哪些因素的影響?江蘇高精度慣性傳感器校準
帕金森病(PD)患者在美國約有100萬人,而全球患者超過1000萬人。帕金森病是一種慢性的疾病退化性疾病,需要臨床醫生特別是運動障礙方面對患者進行密切監測。醫生經常使用標準的臨床儀器,如統一帕金森病評分量表(UPDRS)。通常來說,每名帕金森患者每年需要到臨床醫生診所進行多次的病情評估。對于帕金森患者來說,這是一個很大的負擔。美國ShehjarSadhu團隊設計了一套基于機器學習的遠程健康設備,利用UPDRS任務,遠程檢測手部運動并進行分類。該系統包含EdgeNode和FogNode。其中EdgeNode使用一雙智能手套記錄手部的活動,其集成了手指彎曲傳感器和慣性測量單元(IMU),并將數據無線傳輸到FogNode進行分類。FogNode運行基于機器學習(ML)的活動分類模型,以對基于UPDRS的手部運動任務進行分類。江蘇高精度慣性傳感器校準
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