穿戴式多生理参数采集与无线传输网络研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| ·立题意义 | 第11页 |
| ·健康监测医疗形势需求分析 | 第11-14页 |
| ·特殊用户要求医疗资源迅速增长 | 第11-12页 |
| ·特殊用户医治难题 | 第12-13页 |
| ·我国医疗保障体系 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-18页 |
| ·研究内容和本文结构 | 第18-20页 |
| ·课题简介和研究内容 | 第18页 |
| ·本文结构 | 第18-20页 |
| 第二章 穿戴式生理参数检测模块设计 | 第20-35页 |
| ·心电模块设计 | 第20-23页 |
| ·穿戴式心电检测模块设计 | 第20-23页 |
| ·心电检测PCB 板及其测试效果 | 第23页 |
| ·血氧模块设计 | 第23-26页 |
| ·穿戴式血氧检测模块设计 | 第24-26页 |
| ·血氧检测PCB 板及其测试效果 | 第26页 |
| ·呼吸模块设计 | 第26-28页 |
| ·穿戴式呼吸波检测模块设计 | 第27-28页 |
| ·呼吸检测PCB 板及其测试效果 | 第28页 |
| ·体温模块设计 | 第28-30页 |
| ·穿戴式体温检测模块设计 | 第28-29页 |
| ·体温检测PCB 板及其测试效果 | 第29-30页 |
| ·基于足底压力检测计步器设计 | 第30-32页 |
| ·无线计步鞋模块设计 | 第30-32页 |
| ·实验结果分析 | 第32页 |
| ·模块微型化设计 | 第32-34页 |
| ·硬件系统总体设计 | 第34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第三章 基于ZigBee 信息监测BSN 构建 | 第35-47页 |
| ·ZigBee 技术 | 第35-38页 |
| ·ZigBee 的主要特性 | 第35-36页 |
| ·ZigBee 协议的网络拓扑结构 | 第36-38页 |
| ·系统设计 | 第38-40页 |
| ·BSN 设计 | 第40-46页 |
| ·BSN 硬件设计 | 第40-41页 |
| ·BSN 程序设计 | 第41-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第四章 监测网络管理技术及性能测试 | 第47-61页 |
| ·社区家庭监护需求分析 | 第47-48页 |
| ·传感器分布式策略 | 第48-53页 |
| ·无线传感网环境测试 | 第48-52页 |
| ·无线传感器分布情况 | 第52-53页 |
| ·传感器能量管理策略 | 第53-56页 |
| ·休眠机制 | 第54-55页 |
| ·数据融合 | 第55-56页 |
| ·多跳短距离通信 | 第56页 |
| ·安全管理策略 | 第56-60页 |
| ·通信安全 | 第57-59页 |
| ·信息安全 | 第59-60页 |
| ·本章小节 | 第60-61页 |
| 第五章 基于UML 监护基站设计 | 第61-81页 |
| ·系统分析 | 第61-64页 |
| ·监护基站系统用例分析 | 第61-62页 |
| ·功能模块的需求框图 | 第62-64页 |
| ·UML 需求分析建模 | 第64-71页 |
| ·场景分析及开发 | 第64-69页 |
| ·基于场景生成用例 | 第69-71页 |
| ·基于 UML 的软件设计 | 第71-76页 |
| ·设计用例实现方案 | 第71-75页 |
| ·数据库存储设计 | 第75-76页 |
| ·监护基站人机界面及运行效果图 | 第76-80页 |
| ·本章小节 | 第80-81页 |
| 总结与展望 | 第81-83页 |
| 工作总结 | 第81-82页 |
| 工作展望 | 第82-83页 |
| 参考文献 | 第83-86页 |
| 附录 | 第86-92页 |
| 附录 1 部分电路原理图 | 第86-88页 |
| 附录 2 部分下位机程序 | 第88-90页 |
| 附录 3 部分上位机程序 | 第90-92页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第92-93页 |
| 致谢 | 第93-94页 |
| 附件 | 第94页 |