基于Linux的多功能监护仪软件设计
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第12-13页 |
1.3 课题任务与本文主要工作 | 第13-15页 |
第二章 多功能监护仪软件总体方案设计 | 第15-29页 |
2.1 软件功能需求分析 | 第15-17页 |
2.2 系统工作原理 | 第17页 |
2.3 软件总体方案设计 | 第17-27页 |
2.3.1 监护仪的本控软件总体方案设计 | 第18-22页 |
2.3.2 远程服务器的程控软件总体方案设计 | 第22-25页 |
2.3.3 监护仪的驱动程序设计 | 第25-27页 |
2.4 软件设计平台 | 第27-28页 |
2.4.1 操作系统的选择 | 第27-28页 |
2.4.2 监护仪的用户界面开发环境的选择 | 第28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 操作系统移植与驱动设计 | 第29-37页 |
3.1 嵌入式LINUX系统开发环境搭建 | 第29页 |
3.2 嵌入式LINUX系统移植 | 第29-33页 |
3.2.1 BOOTLOADER移植 | 第30-31页 |
3.2.2 LINUX内核移植 | 第31-32页 |
3.2.3 根文件系统制作 | 第32-33页 |
3.3 驱动设计 | 第33-36页 |
3.3.1 驱动执行过程 | 第33-34页 |
3.3.2 驱动函数设计实现 | 第34-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 多功能监护仪的本控软件设计与实现 | 第37-59页 |
4.1 多功能监护仪本控软件概述 | 第37-39页 |
4.2.人机交互模块设计 | 第39-45页 |
4.2.1 主界面的设计 | 第39-42页 |
4.2.2 系统设置界面设计 | 第42-44页 |
4.2.3 PCA设置界面设计 | 第44-45页 |
4.3.数据采集模块设计 | 第45-50页 |
4.3.1 心电数据采集设计 | 第46-47页 |
4.3.2 血压数据采集设计 | 第47-48页 |
4.3.3 输液控制设计 | 第48-49页 |
4.3.4 血氧数据采集设计 | 第49-50页 |
4.4.数据分析模块设计 | 第50-54页 |
4.4.1 心电数据分析设计 | 第51-52页 |
4.4.2 血压数据分析设计 | 第52-53页 |
4.4.3 血氧数据分析设计 | 第53-54页 |
4.5 网络通信模块设计 | 第54-56页 |
4.5.1 服务器连接通信设计 | 第54-55页 |
4.5.2 服务器命令解析设计 | 第55-56页 |
4.6 辅助功能模块设计 | 第56-58页 |
4.6.1 异常报警设计 | 第56-57页 |
4.6.2 数据波形存储设计 | 第57-58页 |
4.7 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 远程服务器的监护软件设计与实现 | 第59-70页 |
5.1 概述 | 第59页 |
5.2 主控模块设计 | 第59-60页 |
5.3 网络监听模块设计 | 第60-62页 |
5.4 客户交互模块设计 | 第62-69页 |
5.4.1 客户UI界面模块设计 | 第63-64页 |
5.4.2 网络通信模块设计 | 第64-65页 |
5.4.3 心电数据分析模块设计 | 第65-69页 |
5.4.4 波形存储与回放模块设计 | 第69页 |
5.5 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 软件功能验证 | 第70-79页 |
6.1 监护仪软件功能验证 | 第70-74页 |
6.1.1 血压测试 | 第70-71页 |
6.1.2 心电测试 | 第71-74页 |
6.1.3 输液控制测试 | 第74页 |
6.2 远程服务器监护软件测试 | 第74-79页 |
第七章 结论与展望 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
附录 | 第83-84页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第84-85页 |