[发明专利]一种女性排卵测试装置在审

专利信息
申请号: 201810180560.8 申请日: 2018-03-05
公开(公告)号: CN108553127A 公开(公告)日: 2018-09-21
发明(设计)人: 吕晶;潘莉娜;罗希 申请(专利权)人: 吕晶
主分类号: A61B10/00 分类号: A61B10/00
代理公司: 重庆市信立达专利代理事务所(普通合伙) 50230 代理人: 包晓静
地址: 550002 贵州省贵阳市*** 国省代码: 贵州;52
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摘要: 发明属于女性排卵测试技术领域,公开了一种女性排卵测试装置,所述女性排卵测试装置包括:体温检测模块、呼吸检测模块、脉搏压力检测模块、单片机控制模块、体液检测模块、排卵测试模块、预测模块、显示模块。本发明通过预测模块可以帮助女性避免或推迟怀孕,或者帮助女性像她们期望的一样自然受孕。对于那些难以怀孕的女性本项发明还可以帮助她们找出一些与生殖健康有关的比较细节化的不孕问题;同时本发明通过体温检测模块、呼吸检测模块、脉搏压力检测模块,测试体温、呼吸成分及频率、脉搏,大大增加了产品的实用性和使用范围。
搜索关键词: 女性排卵 测试装置 呼吸检测模块 体温检测模块 检测模块 脉搏压力 预测模块 女性 单片机控制模块 测试技术领域 排卵 测试模块 测试体温 生殖健康 体液检测 显示模块 细节化 帮助 脉搏 呼吸 期望
【主权项】:
1.一种女性排卵测试装置,其特征在于,所述女性排卵测试装置包括:体温检测模块、呼吸检测模块、脉搏压力检测模块、单片机控制模块、体液检测模块、排卵测试模块、预测模块、显示模块;体温检测模块,与单片机控制模块连接,用于通过体温传感器检测体温数据信息;呼吸检测模块,与单片机控制模块连接,用于通过气体传感器检测呼吸成分及呼吸频率;脉搏压力检测模块,与单片机控制模块连接,用于通过压力传感器检测脉搏压力数据;单片机控制模块,与体温检测模块、呼吸检测模块、脉搏压力检测模块、体液检测模块、排卵测试模块、预测模块、显示模块连接,用于控制调度各个工作模块正常工作;所述单片机控制模块协作多点传输方法具体包括以下步骤:步骤一,基站通过用户反馈等方式获得理想的信道状态信息,通过X2接口实现基站之间CSI共享和数据信息交互,两基站获取全部的信道信息表示基站i与用户j之间的信道矩阵;步骤二,基站侧协作且仅需要基站之间进行部分数据共享,即第一基站传输数据流x11和x2,第二基站传输数据流x12和x2,其中第一用户的期望数据流为x11和x12,第二用户的期望数据流为x2,写出第一用户和第二用户的接收混合信号为:y1=H11p11x11+H12p12x12+(H11p21+H12p22)x2+n1         (1)y2=(H21p21+H22p22)x2+H21p11x11+H22p12x12+n2         (2)步骤三,基站对信道矩阵Hi1(i=1,2)进行奇异值分解,即:其中(·)H表示共轭转置,选取作为预编码向量,即选择增益大的空间子信道进行数据传输;步骤四,对于式(1),两路干扰携带相同的数据信息x2,两台基站利用干扰中和IN技术设计预编码使干扰信号在第一用户处相互中和,即满足以下条件:H11p21+H12p22=0                  (4)根据p21计算出实现干扰信号中和,定义等效矩阵步骤五,对于式(2),通过预编码设计使携带不同数据信息x1i(i=1,2)的两路干扰在第二用户处对齐到同一子空间,实现观测信号的降维,即满足以下条件:H21p11=H22p12                   (5)根据p11计算出实现第二用户处观测信号的降维,定义等效矩阵步骤六,基于以上步骤的设计,干扰中和IN设计使基站向第二用户发送数据x2对第一用户产生的干扰在第一用户处相互抵消,干扰对齐操作使第二用户收到的来自第一基站向第一用户发送x11以及第二基站向第一用户发送x12的干扰对齐到同一子空间,实现观测信号的降维;步骤七,根据步骤六用户侧的估计信号表示式,采用正交投影的接收滤波设计应该满足:从而计算出用户的接收滤波矩阵:步骤八,通过以上基于干扰对齐=和干扰中和IN设计预编码向量和基于正交投影设计接收滤波矩阵的步骤,最终得到的估计信号为:根据式(10),第一用户的期望数据x11和x12能够在相互正交的子空间得到恢复,根据式(11),第二用户能够在与残留干扰相互正交的子空间内恢复出期望数据x2;体液检测模块,与单片机控制模块连接,用于通过体液导电性传感器检测体液信息;排卵测试模块,与单片机控制模块连接,用于测试排卵信息;预测模块,与单片机控制模块连接,用于预测女性排卵期;显示模块,与单片机控制模块连接,用于显示检测信息;所述显示模块通过电荷耦合元件获取每一帧数据Ii(x,y)的同时,计算机控制中心进行数据处理方法为:根据余弦函数的傅立叶级数关系,时域延时量与角频率的乘积等于频域相延,所测器件在(x,y)位置的相位其中:通过计算机控制中心的计算,完成单个视场内部的所有像素位置的移相信息。傅立叶算法实现方法如下实现曲线中最小值的获取:曲线的角频率ω0为定值,由检偏器旋转的总角度决定,假定中间变量复数矩阵X(x,y),并利用加权求和的方式计算样品上每一点(x,y)的灰度数据傅变转换其中ω0=2,θi以弧度为单位,从而由欧拉公式得到该曲线在ω0=2时的实部与虚部每获取一帧数据时分别对样品上每一点位置的曲线进行处理,计算曲线实际频率ω0的实部与虚部;数据获取完毕,得到样品上每一点位置的实部与虚部,根据余弦函数的傅立叶级数关系,时域延时量与角频率的乘积等于频域相延,而且正弦曲线初相位与最小值总相差π,所测器件在(x,y)位置的相位其中:通过控制中心的计算,完成单个视场内部的所有像素位置的移相信息。
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