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國立臺灣大學 應用力學研究所 李世光、吳光鐘所指導 丁炤元的 評估相位移法和傅立葉轉換法應用於結構光投影法進行橈動脈振動量測及連續血壓監測之初步研究 (2020),提出投影機4k ptt關鍵因素是什麼,來自於相位移輪廓術、傅立葉轉換輪廓術、脈衝傳導時間法、橈動脈管徑變化、血壓迴歸模型。

而第二篇論文國立臺灣大學 工程科學及海洋工程學研究所 李世光、吳文中所指導 張惠婷的 利用結構光投影法實現非接觸式橈動脈表面振動測量及連續血壓監測 (2019),提出因為有 結構光、傅立葉轉換輪廓術、脈衝傳導時間法、橈動脈管徑變化、血壓的重點而找出了 投影機4k ptt的解答。

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搭配牆上投放效果差強人意,但如果搭上 Vividstorm S Pro 黑柵抗光地升幕,整體發色呈現又會上到另一個層次,BenQ V6000 + Vividstorm S Pro 就是建置家庭劇院的最佳選擇。

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2:42 投放顯示
5:54 硬體規格
7:26 心得總結


::: BenQ V6000 規格 :::
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尺寸:500 x 157 x 388mm
重量:9.9kg
出廠產地:中國
原廠保固:三年 or 一萬小時

投影系統:DLP DMD 晶片
原生解析度:3,840 x 2,160 / 16:9
光源:雷射二極體
光源壽命:20,000hrs

亮度:3,000 ANSI 流明
對比度:500,000:1
色域覆蓋率:96% Rec.709 / 98% DCI-P3
HDR:HDR10、HLG

投射比:0.252
投影距離:80 吋 12cm / 100 吋 22cm /120 吋 33cm
縮放比:固定
鏡頭位移:無

I / O 介面:
 2 x HDMI (2.0a/HDCP2.2)
 1 x USB 3.2 Gen 1
 2 x USB 2.0 ( 其中一組僅 5V/2.5A 電源)
 1 x S/PDIF
 1 x RS232
 紅外線接收

內建喇叭:5W x 2 ( treVolo Speaker )
音訊回傳:ARC:Yes / eARC:No
MEMC 動態增益:Yes
影音處理:
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評估相位移法和傅立葉轉換法應用於結構光投影法進行橈動脈振動量測及連續血壓監測之初步研究

為了解決投影機4k ptt的問題,作者丁炤元 這樣論述:

在現今社會中,心血管疾病可畏是全世界共同面對的一大問題,伴隨著死亡率上升的趨勢,血壓的監測至關重要。就目前而言,血壓的主要量測方法為聽音診斷法和示波振幅法,需使用脈壓袖帶阻斷血流進而量測血壓,但是脈壓袖帶的使用使得量測者感到不舒適且無法進行連續血壓量測,因此脈衝傳導時間法最具發展潛力,屬於非接觸連續式血壓量測方法,但由於血壓的形成較複雜,僅考慮體積流率、心率和脈衝傳導時間等參數並不足以描述血壓。因此本研究致力於開發考慮血管管徑變化量之血壓迴歸模型,用以優化僅考慮體積流率、心率和脈衝傳導時間之連續血壓量測方法。使用光學非接觸式結構光投影法中之條紋投影法的傅立葉轉換輪廓術和相位移輪廓數量測手腕橈

動脈脈搏振動作為血管管徑變化量之參數,以利血壓迴歸模型的使用。在光學量測架構中,DLP投影機投射之條紋週期為0.1295 mm,搭配46 fps連續拍攝之相機,與物體之間呈現三角關係,使用條紋分析和相位與高度轉換求得連續橈動脈脈搏振動。在結果方面,將橈動脈脈搏振動量測結果與商用儀器量測之心電圖和光體積描記法波形進行時序上心率和收縮峰值週期之間的均方根誤差評估,用以驗證光學量測架構在時序上展現足夠的精度描述橈動脈脈搏振動。在血壓迴歸模型分析方面,分成收縮壓和舒張壓各自進行迴歸分析,使用統計學之F檢定和t檢定檢驗血壓迴歸模型的預測能力和各項係數影響血壓之顯著性,共量測5位受試者,分為單一受試者分析

和複數受試者分析。在單一受試者分析結果方面,對同一位受試者收縮壓參數和舒張壓參數共量測2次,透過F檢定和t檢定結果發現,考慮血管管徑變化量之模型整體優於未考慮血管管徑變化量之模型,而2次量測的模型解釋能力與參數影響的趨勢相同,因此可以驗證血壓迴歸模型的再現性。複數受試者分析結果方面,考慮血管管徑變化量之血壓迴歸模型整體能解釋血壓與生理參數之間的關係的比例較未考慮血管管徑變化量之血壓迴歸模型模型來的高,平均約能提升收縮壓0.47 mmHg的精準度,而舒張壓平均約能提升0.17 mmHg。因此本研究能改善血壓的量測準確度問題。

利用結構光投影法實現非接觸式橈動脈表面振動測量及連續血壓監測

為了解決投影機4k ptt的問題,作者張惠婷 這樣論述:

當前的血壓量測方法中可信度較高且運用廣泛的方法是聽音診斷法及示波振幅法,每次量測皆需要以袖帶阻斷血流,過程除了不舒服外也不適合連續量測血壓,因此,許多研究致力於開發非接觸式連續監控血壓的方法,這當中以光體積描記法量測之血液容積波形搭配脈衝傳導時間法最為被看好,但血壓成因複雜,若只考慮血液容積與心率等因素並不足以量測正確血壓。本實驗開發了適用於微米級小尺度動態量測之實驗方法與架構,透過結構光投影法中的傅立葉轉換輪廓術以非接觸式的方法量測手腕橈動脈表面皮膚之振動波形,作為血管管徑變化量之參數以利後續改良血壓回歸模型。在本實驗之架構中,使用DLP投影機投射週期約為0.1295 mm之條紋結構光搭配

每秒拍攝46 幀的相機,與待測物之間呈現三角關係,待測物產生的形變會使條紋相位產生變化並記錄於連續拍攝之影像中,因此,便可從影像之頻譜域中選取承載相位變化之條紋頻率範圍,進行解相後得到相位資訊,再從相位變化資訊與實際高度做轉換,得到脈搏表面振幅之波形。本實驗將量測結果與商用儀器量測之心電圖、光體積描記波形做比較與驗證,評估心率、心臟變異率與週期之均方根誤差等生理訊號,證實本研究開發之方法能有足夠的精度描述脈搏振動波形,最後代入改良後的血壓回規模型,發現加入管徑變化因素的血壓回歸模型,三位受試者與收縮壓之相關係數分別從0.111提升至0.692、0.716提升至0.957、0.0961提升至0.

251,與舒張壓之相關係數則分別從0.314提升至0.707、0.064提升至0.72、0.0627提升至0.291,因此本研究之研究結果能對於血壓回歸模型有非常顯著的改善。