技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
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本セミナーでは、利用者に負担を感じさせない心拍・呼吸の検出方法について、車載や医療における応用事例と共に解説いたします。
(2018年10月10日 10:00〜11:30)
本講座ではMIMOシステムを用いたマイクロ波バイタルサイン計測法について解説します。マイクロ波センシングのメリットは非接触な点です。特に、MIMOシステムと呼ばれる複数アンテナを用いることで呼吸や心拍等の検出感度を高めるだけでなく、生体位置の推定が可能になります。ハードウェアをどう作ればよいか?アルゴリズムはどうすればよいか?マイクロ波センシングで何をどこまでセンシングできるか?等について詳解致します。
(2018年10月10日 12:10〜13:40)
近年、健康起因の交通事故件数は増加傾向にあり、高齢化に伴うさらなる増加が予測されています。
運転中の心拍変動を常時計測することができれば、心血管疾患による運転中の発作や居眠りの検出が可能となり、重大な事故の防止に貢献できます。
従来の計測技術では人体表面にセンサを直接接触させる必要がありましたが、本講演では車載応用に向けた非接触心拍変動計測技術としてマイクロ波ドップラーセンサに着目します。ロードノイズや体動ノイズへの対策、及び実際の走行車両内での計測についても解説します。
(2018年10月10日 13:50〜15:20)
人体に触れずにバイタルサインを計測する技術の研究がにわかに活発になっている。例えば、レーダーを用いることにより、体表面上に生ずる呼吸と心拍に伴う微細な動きを捉える。このような非接触バイタルサイン計測の利点は、患者への負担が極力少なく、しかも無拘束・無意識などが挙げられる。
本技術を活用し、「社会安全システム (感染症) 」、「在宅ヘルスケア」分野に焦点を当て、革新的な医用機器の実用化研究・開発について紹介する。
(2018年10月10日 15:30〜17:00)
高感度磁気センサによる非接触生体計測技術を実用化するためには、計測デバイスの性能と、計測における回路や環境ノイズの影響について明らかにすることが重要である。また、非接触生体計測システムの構成法とその応用についても解説する。
高感度磁気センサの設計のための基本的な考え方、また磁気センサを用いた生体計測におけるノイズの要因とノイズ除去の方法、および磁気センサを用いた非接触生体計測システムの構築とその応用について習得できる。
開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
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2025/9/29 | 医療・ヘルスケア分野の「脱炭素化」と新規事業機会 | オンライン | |
2025/9/30 | 脳波計測・解析の基礎と応用および脳波データのビジネス展開の可能性 | オンライン | |
2025/9/30 | 医療機器開発の為の生物学的安全性評価の基礎と評価手法 | オンライン | |
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発行年月 | |
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1993/3/1 | 電源系統における高調波歪規制と対策/測定技術 |
1992/8/1 | スペクトラム拡散通信方式応用技術 |
1992/8/1 | ネットワークインタフェースカードの設計と応用技術 |
1992/2/1 | ISDN機器の設計と測定評価技術 |
1991/8/1 | モデム設計と応用技法 |
1991/7/1 | ツイストペアネットワーク技術 |
1991/1/1 | HDDの基礎 |
1990/4/1 | 通信回線の伝送特性とモデム設計 |
1989/7/1 | 映像機器におけるディジタル信号処理技術 |
1989/4/1 | 事例にみるSCSIインタフェース技術 |
1989/2/1 | 光記録における信号処理技術 |
1988/11/1 | 移動通信装置の設計技術 |
1987/12/1 | PLL制御回路設計事例集 |
1987/11/1 | デジタルシグナルプロセッサの基礎と応用 |
1986/12/1 | 耐ノイズ機器実装設計技術 |
1986/1/1 | ディジタル磁気記録技術 |