基于低功耗蓝牙的心电监护系统的设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第10-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 低功耗蓝牙技术在医疗健康领域的应用 | 第11页 |
1.1.3 智能手机在移动医疗领域的应用 | 第11-12页 |
1.2 国内外发展现状与市场前景 | 第12-13页 |
1.2.1 国内外发展现状 | 第12页 |
1.2.2 市场前景 | 第12-13页 |
1.3 课题的研究目的和主要内容 | 第13-14页 |
1.3.1 研究目的 | 第13页 |
1.3.2 研究内容 | 第13-14页 |
第2章 无线移动监护系统的结构 | 第14-20页 |
2.1 系统方案设计 | 第14-15页 |
2.2 采集端系统的设计 | 第15页 |
2.3 采集端和智能手机平台之间的通信方式 | 第15-18页 |
2.3.1 短距离无线通信技术概述 | 第15-17页 |
2.3.2 短程无线传输技术的比较 | 第17-18页 |
2.4 智能手机平台的选择 | 第18-19页 |
2.4.1 主流移动操作系统概述 | 第18页 |
2.4.2 Apple iOS系统 | 第18-19页 |
2.5 本章小结 | 第19-20页 |
第3章 信号采集端设计 | 第20-29页 |
3.1 单芯片心电采集模块电路 | 第20-26页 |
3.1.1 IBA201单芯片ECG采集系统介绍 | 第21-22页 |
3.1.2 IBA201应用电路设计 | 第22-26页 |
3.2 蓝牙模块电路 | 第26-27页 |
3.3 采集端程序设计 | 第27页 |
3.4 本章小结 | 第27-29页 |
第4章 低功耗蓝牙技术与无线传输协议 | 第29-41页 |
4.1 低功耗蓝牙技术概述 | 第29-33页 |
4.1.1 低功耗蓝牙技术的应用领域 | 第29-30页 |
4.1.2 蓝牙4.0版本的低功耗特点 | 第30-31页 |
4.1.3 低功耗蓝牙协议栈 | 第31页 |
4.1.4 连接层 | 第31-33页 |
4.1.5 低功耗蓝牙的网络拓扑 | 第33页 |
4.2 采集端与iphone 4S蓝牙通信方式 | 第33-35页 |
4.2.1 外设扫描过程 | 第34页 |
4.2.2 连接初始化过程 | 第34-35页 |
4.2.3 数据传输方式 | 第35页 |
4.3 低功耗蓝牙传输协议 | 第35-40页 |
4.3.1 GAP协议 | 第35-36页 |
4.3.2 GATT协议 | 第36-38页 |
4.3.3 低功耗蓝牙自带的健康监护的协议 | 第38-40页 |
4.4 本章小结 | 第40-41页 |
第5章 实时心电分析算法的研究 | 第41-50页 |
5.1 心电信号的产生原理及波形特点 | 第41-42页 |
5.2 心电QRS波群检测概述 | 第42页 |
5.3 基于滤波和阈值检测的实时ECG分析算法 | 第42-47页 |
5.3.1 心电数据预处理 | 第44-46页 |
5.3.2 QRS检测规则 | 第46-47页 |
5.3.3 QRS闽值评估 | 第47页 |
5.4 ECG分析算法 | 第47-49页 |
5.5 本章小结 | 第49-50页 |
第6章 基于iOS平台的健康监护软件设计 | 第50-67页 |
6.1 iOS应用程序开发环境 | 第50-53页 |
6.1.1 开发工具 | 第50页 |
6.1.2 开发语言 | 第50-51页 |
6.1.3 开发框架 | 第51-52页 |
6.1.4 设计模型 | 第52-53页 |
6.2 系统设计 | 第53-56页 |
6.2.1 程序功能分析 | 第53-54页 |
6.2.2 功能模块设计 | 第54-55页 |
6.2.3 界面设计 | 第55-56页 |
6.3 系统实现 | 第56-64页 |
6.3.1 蓝牙通信模块 | 第56-59页 |
6.3.2 数据读取模块 | 第59-60页 |
6.3.3 实时波形显示模块 | 第60-61页 |
6.3.4 数据存储模块 | 第61-62页 |
6.3.5 历史记录显示 | 第62-64页 |
6.4 心率监护软件设计 | 第64-66页 |
6.5 本章小结 | 第66-67页 |
第7章 总结与展望 | 第67-69页 |
7.1 总结 | 第67页 |
7.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况简介 | 第73页 |