本发明公开了一种基于大规模高密度压阻薄膜的足迹统计分析方法。该方法包括:利用压阻薄膜构建压力采集区域,并采集目标行走过程中的压力信号,其中压阻薄膜包含多个力敏感点单元,针对每个力敏感点单元,采用设定的索引进行定位;根据所采集的压力信号,获得足底压力图像的邻接矩阵,该邻接矩阵的每个元素对应相关力敏感点单元的压力大下,每个邻接矩阵对应一个足迹;根据所述邻接矩阵的面积和朝向确定足迹的方向以及内外足弓面积;根据所述内外足弓面积确定脚跟与前掌重心、足迹类别、足迹重心以及足迹步长中的一项或多项。利用本发明能准确、实时、高效地提取足迹特征。
一种基于大规模高密度压阻薄膜的足迹统计分析方法,包括以下步骤:
步骤S1:利用压阻薄膜构建压力采集区域,并采集目标行走过程中的压力信号,其中压阻薄膜包含多个力敏感点单元,针对每个力敏感点单元,采用设定的索引进行定位;
步骤S2:根据所采集的压力信号,获得足底压力图像的邻接矩阵,该邻接矩阵的每个元素对应相关力敏感点单元的压力大下,每个邻接矩阵对应一个足迹;
步骤S3:根据所述邻接矩阵的面积和朝向确定足迹的方向以及内外足弓面积;
步骤S4:根据所述内外足弓面积确定脚跟与前掌重心、足迹类别、足迹重心以及足迹步长中的一项或多项。
电子器件散热: 用作电子器件的散热材料,提高设备的稳定性和性能。
LED散热: 用于LED灯具的散热,提高光源的寿命和性能。
电子封装: 用于电子元件的封装,提高元件的可靠性和稳定性。
太阳能电池板: 用于太阳能电池板的散热,提高转换效率。
医疗器械: 用于医疗设备中,例如医学成像设备,提高设备的稳定性和可靠性。
汽车电子: 用于汽车电子系统的散热,提高车辆电子设备的性能和寿命。
中国科学院深圳先进技术研究院提升了粤港地区及我国先进制造业和现代服务业的自主创新能力,推动我国自主知识产权新工业的建立,成为国际一流的工业研究院。 深圳先进院目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的微型协同创新生AC态系统,由九个研究平台,国科大深圳先进技术学院,多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。开展先进技术研究,促进科技发展。信息、电子、通讯技术研究新材料、新能源技术研究高性能计算、自动化、精密机械研究生物医学与医疗仪器研究相关学历教育、博士后培养与学术交流。
选择基础材料: 选择高导热性的基础材料,例如金属氧化物纳米颗粒、石墨烯或碳纳米管等。
添加助剂: 引入表面改性剂或分散剂,以提高导热颗粒的分散性,降低凝胶的粘度。
选择基质: 选择具有良好导热性能且能与导热颗粒良好相容的基质,例如聚合物基质或硅基质。
混合和搅拌: 将导热颗粒和基质充分混合,并通过适当的搅拌过程确保均匀分散。
交联或固化: 使用适当的交联剂或固化剂使凝胶在使用时保持稳定性。
调节粘度: 根据具体应用要求,通过调节添加剂和制备条件,控制凝胶的粘度,确保其在使用过程中的适应性。
优化导热性能: 通过优化导热颗粒的种类、含量和分布,以及基质的性质,提高导热凝胶的整体导热性能。
技术转让
这种高可靠性低粘度高导热导热凝胶在以上应用中可以有效提高热传导效率,降低设备温度,从而提高设备的性能和可靠性。