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宇航员生理状态实时监测系统的设计与实现

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9-12页
        1.1.1 心冲击信号概述第9-10页
        1.1.2 心电信号概述第10-11页
        1.1.3 脉搏式血氧饱和度概述第11-12页
    1.2 研究目的与意义第12-13页
    1.3 研究现状第13-15页
        1.3.1 可穿戴健康设备研究现状第13-14页
        1.3.2 航天员生理状态监测研究现状第14页
        1.3.3 心冲击信号研究现状第14-15页
    1.4 论文主要内容第15-17页
第二章 生理信号采集系统的设计与实现第17-31页
    2.1 系统总体设计第17-18页
    2.2 硬件层设计第18-23页
        2.2.1 心冲击信号采集模块第18-19页
        2.2.2 心电信号采集模块第19-20页
        2.2.3 脉搏式血氧信号采集模块第20页
        2.2.4 数据传输模块第20-21页
        2.2.5 电源模块第21-22页
        2.2.6 基于STM32微处理器的最小系统第22-23页
    2.3 固件层设计第23-24页
    2.4 软件层设计第24-26页
        2.4.1 软件功能第24-25页
        2.4.2 信号实时处理第25-26页
    2.5 系统测试第26-29页
        2.5.1 测试方法第26-27页
        2.5.2 测试样本说明第27-28页
        2.5.3 测试结果第28-29页
    2.6 本章小结第29-31页
第三章 生理信号处理与分析第31-47页
    3.1 基于EMD和Hilbert变换的心冲击信号分析第31-35页
        3.1.1 算法流程第32-34页
        3.1.2 心冲击信号噪声去除第34-35页
    3.2 改进模板匹配特征点提取算法第35-38页
        3.2.1 理论基础第35-36页
        3.2.2 算法步骤第36-38页
    3.3 基于心冲击信号的无创血压算法第38-42页
        3.3.1 理论基础第38-40页
        3.3.2 算法步骤第40-42页
    3.4 心率变异性分析方法第42-45页
        3.4.1 理论基础第42-43页
        3.4.2 基于心冲击信号的HRV计算第43-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第四章 算法验证实验与应用研究第47-59页
    4.1 算法验证实验第47-51页
        4.1.1 去噪效果分析第47-49页
        4.1.2 特征点提取算法效果第49-50页
        4.1.3 心率变异性计算结果第50-51页
    4.2 多传感器对比实验第51-55页
        4.2.1 实验方法第51-52页
        4.2.2 实验结果第52-55页
        4.2.3 实验结论第55页
    4.3 心功能研究应用第55-57页
        4.3.1 实验背景第55-56页
        4.3.2 实验方法第56页
        4.3.3 实验结果第56-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第五章 总结与展望第59-61页
    5.1 总结第59页
    5.2 展望第59-61页
参考文献第61-65页
发表论文和参加科研情况第65-67页
致谢第67页

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