基于感性工学的穿戴式血氧仪研究与设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题背景 | 第11页 |
1.2 国内外研究概述 | 第11-15页 |
1.2.1 医疗血氧产品设计现状 | 第11-12页 |
1.2.2 穿戴式血氧产品设计现状 | 第12-14页 |
1.2.3 课题技术支撑概述 | 第14-15页 |
1.3 课题研究目的及意义 | 第15-16页 |
1.3.1 课题研究目的 | 第15页 |
1.3.2 课题研究意义 | 第15-16页 |
1.4 课题研究内容和方法 | 第16-17页 |
1.4.1 课题研究内容 | 第16页 |
1.4.2 课题研究方法 | 第16-17页 |
1.5 研究框架 | 第17-19页 |
第2章 感性工学理论及其应用 | 第19-23页 |
2.1 感性工学概念 | 第19页 |
2.2 感性工学的测量及分析方法研究 | 第19-20页 |
2.2.1 语义差分法 | 第19页 |
2.2.2 主成分分析法 | 第19-20页 |
2.2.3 正交设计法 | 第20页 |
2.2.4 联合分析法 | 第20页 |
2.3 基于感性工学的产品设计流程建立 | 第20-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-23页 |
第3章 血氧仪前期调研及设计要素分析 | 第23-33页 |
3.1 血氧仪产品调研与分析 | 第23-24页 |
3.2 穿戴式血氧仪类竞品分析 | 第24-25页 |
3.3 穿戴式血氧仪目标用户分析 | 第25-27页 |
3.3.1 目标用户的确定及特征分析 | 第25-26页 |
3.3.2 目标用户需求分析及总结 | 第26-27页 |
3.4 穿戴式血氧仪CMF分析 | 第27-29页 |
3.5 穿戴式血氧仪人机体验分析 | 第29-32页 |
3.5.1 佩戴方式分析 | 第29-30页 |
3.5.2 结构连接方式分析 | 第30-31页 |
3.5.3 电路走线方式分析 | 第31-32页 |
3.6 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 基于感性工学的穿戴式血氧仪设计研究 | 第33-51页 |
4.1 感性词汇的收集与筛选 | 第33-35页 |
4.1.1 文献阅读法资料收集 | 第33页 |
4.1.2 焦点小组访谈 | 第33-34页 |
4.1.3 感性词汇空间建立与筛选 | 第34-35页 |
4.2 代表样本感性意象调查与分析 | 第35-40页 |
4.2.1 穿戴式血氧仪代表样本收集 | 第35-36页 |
4.2.2 语义差分法(SD法)测量感性词汇 | 第36-37页 |
4.2.3 主成分分析法筛选主变量 | 第37-39页 |
4.2.4 感性意象需求总结 | 第39-40页 |
4.3 穿戴式血氧仪形态空间建立与分析 | 第40-43页 |
4.3.1 形态拆解法分解结构组成 | 第40-41页 |
4.3.2 构建穿戴式血氧仪造型库 | 第41-42页 |
4.3.3 正交设计法筛选形态组合 | 第42-43页 |
4.4 联合分析法筛选最优形态组合 | 第43-50页 |
4.4.1 各形态组合等级顺序调研 | 第43-45页 |
4.4.2 各形态特征效用值分析 | 第45-49页 |
4.4.3 联合分析法筛选最优形态组合 | 第49-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 基于感性工学的穿戴式血氧仪设计实践 | 第51-67页 |
5.1 穿戴式血氧仪设计方案 | 第51-59页 |
5.1.1 穿戴式血氧仪设计需求总结 | 第51-52页 |
5.1.2 前期概念草图方案 | 第52页 |
5.1.3 方案优化设计 | 第52-54页 |
5.1.4 虚拟 3D模型建立 | 第54-56页 |
5.1.5 渲染仿真效果展示 | 第56-59页 |
5.2 穿戴式血氧仪设计说明 | 第59-65页 |
5.2.1 使用方式说明 | 第59-61页 |
5.2.2 产品功能说明 | 第61-65页 |
5.3 产品设计验证 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
附录1 作品展板 | 第73-77页 |
附录2 模型照片 | 第77-79页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |