致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
插图 | 第8-9页 |
表格 | 第9-10页 |
目录 | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
·应激的定义及发展 | 第12-14页 |
·应激的定义及研究的意义 | 第12页 |
·应激研究的发展 | 第12-14页 |
·应激的生理评估 | 第14-18页 |
·应激生理反应的经典模型 | 第14-15页 |
·应激的生理评估方法 | 第15-17页 |
·应激的生理评估意义 | 第17-18页 |
·高危作业职业应激研究 | 第18-20页 |
·职业应激概述 | 第18-19页 |
·高危作业职业应激研究 | 第19-20页 |
·本文的研究内容和组织结构 | 第20-22页 |
·研究内容 | 第20页 |
·组织结构 | 第20-22页 |
第2章 人体应激检测系统的生理参数选择及系统设计 | 第22-36页 |
·应激状态下的脉搏波功率谱研究 | 第22-30页 |
·脉搏波分析方法 | 第22-24页 |
·脉搏波功率谱分析应用于应激状态检测 | 第24-26页 |
·应激状态下脉搏波功率谱分析实验设计 | 第26-27页 |
·应激状态下脉搏波功率谱分析实验结果及分析 | 第27-30页 |
·应激状态下人体体表温度的变化分析 | 第30-32页 |
·人体体表温度 | 第30页 |
·人体体表温度调节机制 | 第30-32页 |
·应激状态下的皮肤电导(Skin Conductance)变化 | 第32-34页 |
·皮肤电流响应及皮肤电导 | 第32-33页 |
·应激状态下人体皮肤电导分析 | 第33-34页 |
·三参数人体应激检测系统总体设计 | 第34-35页 |
·系统需求及指标 | 第34页 |
·系统设计方案 | 第34-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
第3章 三参数人体应激检测系统下位机设计 | 第36-52页 |
·下位机硬件设计 | 第36-43页 |
·生物传感器选择设计 | 第36-38页 |
·主控模块设计 | 第38-43页 |
·下位机软件设计 | 第43-51页 |
·各个功能模块初始化 | 第44-47页 |
·生理参数的数字滤波设计 | 第47-48页 |
·人体脉率计算 | 第48-49页 |
·SD卡读写程序设计 | 第49-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第4章 三参数人体应激检测系统上位机软件设计 | 第52-66页 |
·引言 | 第52-54页 |
·上位机软件串口通信编程设计 | 第54-56页 |
·串口通信编程设计方法 | 第54-55页 |
·串口通信的自动化编程设计 | 第55-56页 |
·生理参数的图形化显示 | 第56-59页 |
·生理参数的基本图形化显示 | 第56-58页 |
·查看图形数据的光标绘制设计 | 第58-59页 |
·VB2005与Matlab的混合编程设计 | 第59-61页 |
·VB语言与Matlab混合编程方法 | 第59-60页 |
·基于COM组件的VB2005与Matlab混合编程设计 | 第60-61页 |
·数据存储和历史数据回放功能设计 | 第61-63页 |
·数据存储功能设计 | 第61页 |
·历史数据的读取 | 第61-62页 |
·历史数据的显示和分析 | 第62-63页 |
·小结 | 第63-66页 |
第5章 应用测试 | 第66-76页 |
·引言 | 第66-67页 |
·生物传感器性能测试 | 第67-71页 |
·脉搏波传感器测试 | 第67-68页 |
·体表温度传感器测试 | 第68-70页 |
·皮肤电导传感器测试 | 第70-71页 |
·初步应激实验 | 第71-75页 |
·实验目的 | 第71页 |
·实验方法 | 第71-72页 |
·实验结果分析 | 第72-75页 |
·小结 | 第75-76页 |
第6章 总结与展望 | 第76-78页 |
·总结 | 第76-77页 |
·展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
作者简介 | 第82页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第82页 |