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1.
根据噪音呼吸系统生理和生物物理原理,提出了利用声门下噪音源研究声带特性的新方法,并建立了提取声门下噪原的非线性数学模型,在声门上、下声道耦合的条件下,用非线性预测反滤波技术撮了声门下噪音源,并在不同发声方式条件下运用该模型和人体实验证实了该方法的有效性,克服了线性滤波技术的不足,并消除了声门上、下声道所产生的伪迹。  相似文献   
2.
提供了两种分析认知事件相关电位(ERP)复杂度动态变化的估计算法——时变Tsallis熵(ETsEn)和时变近似熵(EApEn),并将其应用于分析Stroop任务中ERP的动态复杂度.实验发现:BTsEn比EApEn能更好地反映不同刺激类型的ERP复杂度差异;EApEn比ETsEn能更准确地体现ERP复杂度随时间变化的规律.额区、中央区和顶区的ERP的ETsEn和EApEn在刺激前、刺激处理过程中、刺激处理后均有显著差异,即在刺激前熵较大且无明显变化,刺激处理过程中熵显著减小,刺激处理完成后熵恢复至刺激前状态,其变化的时序与行为数据基本一致。结果证明了时变的Tsallis熵和近似熵对动态复杂度从不同方面度量的有效性,为客观度量ERP的复杂度提供了新方法.  相似文献   
3.
采用信息熵窗小波低频子带分析的方法,目的是对缺乏足够能量的低照度和低对比度图像进行增强.选择适合的正交小波函数,可使图像的低频子带大幅度提升,对高频子带适度抑制,在信息熵窗系数的调配下实现了图像的增强处理.在小波重构后,获得了具有清晰边缘和良好对比度的图像.实验表明,采用信息熵窗的小波分析方法来增强弱目标图像能够产生良好的效果,对比度增强效率比传统增强方法提高80%以上.  相似文献   
4.
肺音信号非高斯ARMA模型及双谱研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用高阶累积量方法,从肺音信号辨识肺胸系统的ARMA模型参数.分别在肺胸系统正常和异常的情况下,对肺泡呼吸音、哮呜音和喘钟呜音进行了分析。实验结果表明,高阶累积量能够很好地抑制高斯噪声,并能提取由于肺部机能异常引起的肺胸系统声传递函数的变化,对肺胸系统自动分类、识别和肺部疾病的快速诊断具有重要价值。  相似文献   
5.
医用超声阵列换能器波束容差分析与变迹处理   总被引:2,自引:0,他引:2  
用指向性函数研究了医用超扬阵列换能器在具有幅度误差、相位误差及阵元失效情况下的波束特性,提出并应用幅度加权变迹处理、相位变迹处理和孔径变迹处理方法来改善阵列换能器的波束指向性。计算结果表明:相位误差和高斯分布幅度误差使瓣增大、栅瓣增多、波束特性变差,它们对声场特性的影响由误差的大小及分布情况共同决定。幅度加权变迹处理和孔径变迹处理都可以有效地抑制旁瓣,改变指向性;一个恒定孔径发射,可变孔径接收超声  相似文献   
6.
文章介绍了用噪音中谐波分量一噪声分量的比值来客观定量地评估桑音嘶哑程度的方法,并对提取谐波噪声比(HNR)的具体算法做了分析讨论,实验和临床使用表明,这个声学参数能够很好地反映了病变语音的特性,具有重要的应用价值。  相似文献   
7.
为了提高医学超声图像的信号噪声比,研究了调频超声发射的成像方法.该方法发射具有包络的线性调频超声,在不提高发射声压的情况下增加了发射能量,接收超声解调后形成图像信号.利用超声传感器的冲激响应模型和调频信号成像的调频解调原理,进行了超声成像的仿真研究.仿真结果表明:发射调频信号形成的图像与发射普通脉冲形成的图像相比,信噪比大致提高10dB.利用自行设计的调频信号发射超声成像实验系统,得到了仿体的B型超声图像.结果显示:该方法使图像信噪比提高大约5~8dB,随着成像深度增加,该方法的优势更加明显.  相似文献   
8.
提出了一种利用单片机进行控制,结合电声门图仪和全数字化超声系统,共同完成声带振动特定相位观测的动态成像系统。该系统利用外围硬件电路对电声门图信号的特征相位点进行识别,并通过单片机对图像采集时刻进行精确的计算和控制,可以完成声带振动频率的测量、声带静态相位的持续观测和声带振动过程的动态慢放。通过搭建实验系统进行系统测试,验证了系统的可靠性和有效性,并最终实现了该动态成像系统对声带振动过程的实时观测。  相似文献   
9.
超声弹性成像中一种检测组织非均匀性的新方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于对组织压缩前后分段射频信号Rényi信息差值(DRI)的检测,提出一种超声弹性成像(elastography)中互相关计算前检测组织非均匀性的新方法.通过离体组织实验检验了DRI的性能.结果表明,通过分析回声波段的DRI曲线,可以获得关于组织局部非均匀特性的先验知识,这种知识可以用来辅助弹性成像中应变估计算法的研究.  相似文献   
10.
以嗓音康复工程为背景,以病理语音为重点,采用研制的具有嵌入式可活动声门结构的喉部物理模型,研究了声门直径从0.1~4.0mm变化过程中,不同发声周期内声门腔内压力速度场与声门阻抗、声门气流、跨声门压等各参量的变化及其相互关系,以及与由此引起的发声效率等语音参数之间的关系.同时,运用三维有限元方法对各种情况下各类参量的变化进行了仿真,计算结果有力地支持了实验数据.结果表明,声门直径过小时,气流分离点变化过强,分离区域减小及由过高的声门阻抗所引起的气流流量减小是导致发声失常的根本原因,而声门直径过大时,Coanda效应减弱及其所导致的气流分离点变化不灵敏、分离区域过大及压力速度场变化程度减弱等因素和由此带来的能量损耗,是引起发声效率降低,声门上共振峰畸变,信噪比下降的直接原因.  相似文献   
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