在農(nóng)業(yè)中,IMU 是農(nóng)田里的 “智能管家”。它通過測(cè)量農(nóng)機(jī)的加速度和角速度,實(shí)時(shí)調(diào)整播種、施肥、噴灑等作業(yè)參數(shù),實(shí)現(xiàn)精細(xì)農(nóng)業(yè)。例如,無人機(jī)搭載 IMU 可根據(jù)地形和作物長(zhǎng)勢(shì)動(dòng)態(tài)調(diào)整飛行高度和噴灑量,減少農(nóng)藥浪費(fèi)。在自動(dòng)駕駛拖拉機(jī)中,IMU 與 GPS 協(xié)同工作,確保農(nóng)機(jī)沿預(yù)設(shè)路線行駛,提高耕地和收割效率。此外,IMU 還能監(jiān)測(cè)土壤濕度、溫度等環(huán)境數(shù)據(jù),幫助農(nóng)民優(yōu)化灌溉和施肥策略。隨著農(nóng)業(yè)智能化的發(fā)展,IMU 將推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向數(shù)字化、可持續(xù)方向轉(zhuǎn)型。Xsens IMU 傳感器以戰(zhàn)術(shù)級(jí)精度著稱。江蘇平衡傳感器性能
IMU(慣性測(cè)量單元)是消費(fèi)電子產(chǎn)品的 “動(dòng)作魔法師”。在智能手機(jī)中,它通過加速度計(jì)和陀螺儀感知手機(jī)的傾斜、旋轉(zhuǎn)和晃動(dòng),實(shí)現(xiàn)屏幕自動(dòng)旋轉(zhuǎn)、計(jì)步、AR 游戲的精細(xì)定位。例如,當(dāng)你玩體感游戲時(shí),手機(jī)或手柄中的 IMU 能實(shí)時(shí)捕捉手部動(dòng)作,將物理運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為游戲角色的移動(dòng)或攻擊。此外,IMU 還能輔助手機(jī)攝像頭防抖,通過檢測(cè)微小振動(dòng)調(diào)整鏡頭角度,讓拍攝畫面更穩(wěn)定。在智能手表中,IMU 可監(jiān)測(cè)用戶的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),區(qū)分走路、跑步、游泳等不同活動(dòng),為健康數(shù)據(jù)提供基礎(chǔ)支持。未來,隨著可穿戴設(shè)備的發(fā)展,IMU 將進(jìn)一步融入手勢(shì)控制、睡眠監(jiān)測(cè)等場(chǎng)景,讓人機(jī)交互更自然。上海IMU融合傳感器代理商導(dǎo)航傳感器在室內(nèi)和室外的表現(xiàn)有何不同?
日本研究團(tuán)隊(duì)成功研發(fā)了一種創(chuàng)新的進(jìn)食速度監(jiān)測(cè)系統(tǒng),巧妙融合IMU技術(shù),旨在深入研究并有效評(píng)估個(gè)體在自由生活環(huán)境下的進(jìn)食習(xí)慣。實(shí)驗(yàn)中,科研團(tuán)隊(duì)把IMU傳感器固定在受試者佩戴的腕帶中,以監(jiān)測(cè)并記錄進(jìn)食手腕時(shí)的運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)。通過實(shí)驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),無論在自由生活的環(huán)境還是測(cè)試環(huán)境,IMU腕帶能保持較高的監(jiān)測(cè)精度,并能區(qū)分不同的進(jìn)食動(dòng)作,如咀嚼和吞咽,從而量化進(jìn)食速度。實(shí)驗(yàn)表明,無論進(jìn)食環(huán)境如何,IMU腕帶都能保持較高的監(jiān)測(cè)精度。這一發(fā)現(xiàn)強(qiáng)調(diào)了IMU在飲食監(jiān)測(cè)中的重要作用,并為開發(fā)更為有效的飲食干預(yù)方案提供了強(qiáng)有力的支持。
清華大學(xué)機(jī)械工程系先進(jìn)成形制造教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室提出了一種基于外部 RGB-D 相機(jī)和慣性測(cè)量單元(Inertial Measurement Unit,IMU)組合的爬壁機(jī)器人自主定位方法。清華大學(xué)機(jī)械工程系先進(jìn)成形制造教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室提出并實(shí)現(xiàn)了一種基于外部RGB-D相機(jī)和慣性測(cè)量單元(InertialMeasurementUnit,IMU)組合的爬壁機(jī)器人自主定位方法。該方法采用深度學(xué)習(xí)和核相關(guān)濾波(KernelizedCorrelationFilter,KCF)組合的目標(biāo)跟蹤方法進(jìn)行初步位置定位;在此基礎(chǔ)上,利用法向量方向投影的方法篩選出機(jī)器人外殼頂部的中心點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了爬壁機(jī)器人的位置定位。推導(dǎo)了機(jī)器人底盤法向量、橫滾角與航向角的定量關(guān)系,設(shè)計(jì)了串聯(lián)的擴(kuò)展Kalman濾波器(ExtendedKalmanFilter,EKF)計(jì)算橫滾角、俯仰角和航向角,實(shí)現(xiàn)機(jī)器人定位中的姿態(tài)估計(jì)。IMU與視覺傳感器如何數(shù)據(jù)融合?
跑步者姿態(tài)和速度的監(jiān)測(cè)可以通過在跑步者的日常訓(xùn)練計(jì)劃中積累跑步時(shí)特定信息(例如步頻和步幅)來實(shí)現(xiàn)。基于這個(gè)目的,日本大阪都市大學(xué)城市健康與體育研究中心YutaSuzuki團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了一種使用IMU估計(jì)跑步時(shí)足部軌跡及步長(zhǎng)的方法。過去的幾年中,在步態(tài)事件監(jiān)測(cè)、步長(zhǎng)估計(jì)方面,生物力學(xué)領(lǐng)域使用IMU進(jìn)行了大量的研究工作。但由于IMU只在其自身的局部坐標(biāo)系中測(cè)量三軸線性加速度、角速度和磁場(chǎng)強(qiáng)度,因此無法直接從IMU數(shù)據(jù)估計(jì)全局坐標(biāo)系中的足部軌跡及步長(zhǎng)。而從IMU數(shù)據(jù)計(jì)算軌跡的一個(gè)主要問題是加速度和角速度測(cè)量中的漂移,隨著評(píng)估時(shí)間的增長(zhǎng),其位置和方位評(píng)估的結(jié)果會(huì)越發(fā)失真。解決這種漂移的一種流行方法是使用零速度假設(shè)進(jìn)行捷聯(lián)積分,其中假設(shè)無論跑步速度如何,足部在支持相中的某個(gè)特定時(shí)間點(diǎn)速度為零。YutaSuzuki團(tuán)隊(duì)在研究中,用安裝在腳背上的兩個(gè)IMU測(cè)量左右腳的加速度和角速度。足部軌跡和步幅長(zhǎng)度是更具IMU數(shù)據(jù)的零速度假設(shè)估計(jì)的,并且估計(jì)IMU的旋轉(zhuǎn)以計(jì)算兩個(gè)連續(xù)步態(tài)支撐相中期的內(nèi)外側(cè)方向和垂直方向位移。IMU傳感器可以通過螺絲固定、粘貼或嵌入到設(shè)備中,具體安裝方式取決于應(yīng)用需求和設(shè)備設(shè)計(jì)。江蘇平衡傳感器性能
如何根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景選擇IMU的量程和精度?江蘇平衡傳感器性能
近期,來自日本的研究者開發(fā)出一個(gè)名為MMW-AQA的創(chuàng)新性數(shù)據(jù)集,該數(shù)據(jù)集融合了多種傳感器信息,專門設(shè)計(jì)用于用于客觀評(píng)價(jià)人類在復(fù)雜環(huán)境下的動(dòng)作質(zhì)量,這一突破為運(yùn)動(dòng)分析和智能安全系統(tǒng)的優(yōu)化提供了新的可能。MMW-AQA數(shù)據(jù)集結(jié)合了毫米波雷達(dá)、攝像頭和IMU(慣性測(cè)量單元)等不同類型的傳感器,以視角捕獲人體運(yùn)動(dòng)細(xì)節(jié)。通過在真實(shí)環(huán)境中收集大量運(yùn)動(dòng)員、工人和其他人員的動(dòng)作樣本,研究者能夠分析動(dòng)作執(zhí)行的精確度、效率和潛在的傷害風(fēng)險(xiǎn)。尤其在體育訓(xùn)練和工業(yè)安全領(lǐng)域,這種多模態(tài)觀測(cè)方法能夠提供更的動(dòng)作分析,幫助教練和安全識(shí)別和糾正不良姿勢(shì)或不規(guī)范操作,從而提升表現(xiàn)和減少傷害。江蘇平衡傳感器性能
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