本发明属于电子电路,具体涉及一种主动环回激励和抵消方法。
背景技术:
1、打呼噜会产生声音与震动,这会引起内颈动脉的内皮增厚,进而增加心血管疾病及猝死的风险。打呼噜和睡眠呼吸中止症都是启动心血管疾病的齿轮之一,因此也是需要治疗的疾病。我们发现,习惯性打呼噜,尤其是打呼噜音量大声的人,他们的颈动脉厚度会变得比较厚。如图1所示,呼噜声较高频(652到1500hz)以及较低频(0-20hz)的人的颈动脉厚度更是有明显相关性。以这些频率呼噜声为主的病人,除了睡眠呼吸中止的情况比较严重之外,他们的血压、体重、胆固醇也与打呼噜情况有明显的正相关。打呼噜的时候,在最接近打呼噜声音的血管处(即颈动脉)会开始产生发炎反应,震动能量还会破坏血管内皮。 不停的震动还会像搅拌器一般,让坏胆固醇有更多机会和血管内皮的受体结合,让颈动脉内皮容易和坏胆固醇(ldl)结合,造成血管壁变厚。如果打呼噜声有高有低,非常不规则,忽大忽小,甚至像唱歌,甚至包括各种频率时,则需要特别小心。因为根据呼噜声频谱及睡眠内视镜的分析,这类型的打呼噜往往是和上呼吸道多重部位的阻塞最有关联,去睡眠中心做睡眠检查后往往被判定为严重的睡眠呼吸中止症。
2、目前改善打呼噜的做法主要为佩戴呼吸器、止呼噜器或是进行睡眠姿势调整。经参考记录统计,佩戴辅具大概率可以改善打呼噜状况,但不自然的佩戴易造成不舒适,大众接受度较低;而强制性睡眠姿势调整虽然也可以达到某种效益,但睡眠过程中姿势的改变也无法完全预期与控制。
3、此外,噪音是环境是否优良,适合人生活的关键因素之一。一般在成熟的城市管理中,通常有不同地域、不同时间段的噪音管制规则。但现有技术通常是通过控制、监管发声源的方式降低噪音的产生,手段单一且通常需要人为长期监控和干预,效率较低。
技术实现思路
1、为解决现有技术中的问题,本发明提供一种非侵入式干预技术,测定信息并经过分析后发送指令给周边天线,进行主动干预。
2、为达到上述目的,本发明的技术方案如下:
3、一种主动环回激励和抵消方法,包括如下步骤:
4、步骤一,基于接收天线采集环境信息;
5、步骤二,针对采集到的信息进行预处理,所述预处理包括:对信息进行纯化处理,并对信息进行分类,分类为定频信息和非定频信息,针对于分类后的信息匹配至已有模型,当无法匹配到已有模型但判断需要进行干预操作时,则执行步骤三建立新模型,如匹配到已有模型则执行步骤四进行主动干预;
6、步骤三,建立新模型,将采集到的信息建构成模型;
7、步骤四,基于匹配的模型,对信息进行处理,实施主动干预。
8、进一步的,所述步骤二中,非定频信息匹配生理模型,定频信息匹配环境模型。
9、进一步的,所述纯化处理包括:对滤波后的每个信息赋予对应的频率编号并记录其幅值。
10、进一步的,具体包括如下过程:针对每个滤波后的信息,根据其频率匹配是否已存在编号,如已有编号则为该频率编号计数加1,如匹配不到已存在的编号,则为其频率建立新的频率编号。
11、进一步的,主动干预分为同相位激励和镜像相位抵消。
12、进一步的,当步骤二匹配到生理模型时,步骤四中采用同相位激励方式进行干预。
13、进一步的,当步骤三匹配到环境模型时,步骤四中采用镜像相位抵消方式进行干预。
14、进一步的,进行同相激励后,再次重复执行步骤一至步骤四,当仍然能够匹配到同一个生理模型时,则增加发射功率后再次发射同相位信息进行激励干预;当新采集的信息匹配到新的生理模型时,则采用该新匹配生理模型的处理方式进行干预,当未匹配到任何一个生理模型且判断不需要进行干预时,则结束激励干预流程。
15、本发明的有益效果为:
16、本发明通过采集环境信息进行模型匹配后能够进行主动干预,在不造成不舒适感并维持睡眠状态下中止打呼噜,并可有效抑制环境噪音。
1.一种主动环回激励和抵消方法,其特征在于,包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的主动环回激励和抵消方法,其特征在于,所述步骤二中,非定频信息匹配生理模型,定频信息匹配环境模型。
3.根据权利要求1所述的主动环回激励和抵消方法,其特征在于,所述纯化处理包括:对滤波后的每个信息赋予对应的频率编号并记录其幅值。
4.根据权利要求3所述的主动环回激励和抵消方法,其特征在于,具体包括如下过程:针对每个滤波后的信息,根据其频率匹配是否已存在编号,如已有编号则为该频率编号计数加1,如匹配不到已存在的编号,则为其频率建立新的频率编号。
5.根据权利要求1所述的主动环回激励和抵消方法,其特征在于,主动干预分为同相位激励和镜像相位抵消。
6.根据权利要求1所述的主动环回激励和抵消方法,其特征在于,当步骤二匹配到生理模型时,步骤四中采用同相位激励方式进行干预。
7.根据权利要求1所述的主动环回激励和抵消方法,其特征在于,当步骤三匹配到环境模型时,步骤四中采用镜像相位抵消方式进行干预。
8.根据权利要求6所述的主动环回激励和抵消方法,其特征在于,进行同相激励后,再次重复执行步骤一至步骤四,当仍然能够匹配到同一个生理模型时,则增加发射功率后再次发射同相位信息进行激励干预;当新采集的信息匹配到新的生理模型时,则采用该新匹配生理模型的处理方式进行干预,当未匹配到任何一个生理模型且判断不需要进行干预时,则结束激励干预流程。