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基于心电和红外脉搏的可穿戴血氧和血压监护系统研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 可穿戴监护系统的研究现状第12-13页
        1.2.2 血氧饱和度无创检测技术的研究现状第13-15页
        1.2.3 基于脉搏波传导时间的无创连续血压检测技术研究现状第15-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-18页
第2章 血氧饱和度和血压无创检测的理论基础第18-29页
    2.1 血氧饱和度的医学定义与临床意义第18页
    2.2 血氧饱和度无创检测的理论基础第18-23页
        2.2.1 比尔-朗伯特(Beer-Lambert)定律第18-20页
        2.2.2 光电容积脉搏波描记法第20-21页
        2.2.3 反射式血氧饱和度检测原理第21-23页
    2.3 血压的医学定义与临床意义第23-24页
    2.4 血压无创检测的理论基础第24-28页
        2.4.1 脉搏波传导速度第24-25页
        2.4.2 脉搏波传导时间与血压的关系第25-27页
        2.4.3 脉搏波传导时间的计算方法第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第3章 系统的硬件设计第29-49页
    3.1 系统的总体设计方案第29-31页
    3.2 血氧脉搏主控部分第31-44页
        3.2.1 主控单片机第31-33页
        3.2.2 血氧脉搏信号采集模块第33-41页
        3.2.3 蓝牙模块第41-42页
        3.2.4 显示模块第42页
        3.2.5 电源模块第42-44页
    3.3 心电信号采集部分第44-47页
        3.3.1 芯片的选型第44-45页
        3.3.2 核心结构的工作原理第45-46页
        3.3.3 外围电路的设计第46-47页
    3.4 PCB制板第47页
    3.5 本章小结第47-49页
第4章 系统的软件设计第49-59页
    4.1 信号的处理第49-52页
        4.1.1 信号的预处理第49页
        4.1.2 特征点提取第49-52页
    4.2 血氧饱和度的估计第52-55页
        4.2.1 血氧饱和度计算第52页
        4.2.2 血氧饱和度的标定方法第52-53页
        4.2.3 血氧模块的标定第53-55页
    4.3 心率的估计第55-56页
    4.4 脉搏波传导时间的估计第56页
    4.5 血压估计模型第56-58页
    4.6 本章小结第58-59页
第5章 实验及结果分析第59-68页
    5.1 血氧饱和度测量实验及结果分析第59-61页
        5.1.1 实验方案及流程第59页
        5.1.2 实验结果分析第59-61页
    5.2 血压估计实验及相关结果分析第61-65页
        5.2.1 实验方案及流程第61-62页
        5.2.2 信号采集结果分析第62-63页
        5.2.3 心跳识别和心率估计的性能分析第63-64页
        5.2.4 收缩压与心率和脉搏波传导时间的相关性分析第64-65页
    5.3 血压估计模型的性能评估第65-67页
    5.4 本章小结第67-68页
结论第68-69页
参考文献第69-73页
致谢第73页

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