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胎动信号采集与预处理系统的设计与研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-13页
    1.1 研究背景与意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-11页
    1.3 本文的主要研究工作第11-12页
    1.4 论文结构安排第12-13页
第二章 胎动检测硬件设计第13-20页
    2.1 引言第13页
    2.2 整体设计第13-14页
    2.3 控制器第14页
    2.4 电源方案第14-15页
    2.5 传感器的选型和电路设计第15-18页
        2.5.1 MEMS加速度传感器第15页
        2.5.2 电容式三轴加速度传感器第15-17页
        2.5.3 电路设计第17-18页
    2.6 低功耗蓝牙第18-19页
        2.6.1 CC2541蓝牙芯片第18-19页
        2.6.2 蓝牙射频电路设计第19页
    2.7 本章小结第19-20页
第三章 胎动检测软件设计第20-30页
    3.0 引言第20页
    3.1 总体设计第20-21页
    3.2 控制器和传感器之间的通信第21-23页
    3.3 蓝牙4.0BLE协议栈第23-25页
    3.4 多任务系统OSAL第25-26页
    3.5 基于蓝牙协议栈和OSAL完成的软件开发第26-27页
    3.6 提高胎动数据在UART中的传输性能第27-28页
    3.7 软件调试环境第28-29页
    3.8 本章小结第29-30页
第四章 对胎动信号进行时频分析和稀疏分解第30-41页
    4.1 引言第30页
    4.2 常用时频分析方法第30-32页
    4.3 基于核函数的Wigner-Ville分布第32-34页
    4.4 胎动信号时频特征分析第34-36页
    4.5 信号稀疏表示理论第36-37页
    4.6 使用MP稀疏分解来分析胎动信号第37-39页
    4.7 本章小结第39-41页
第五章 胎动信号预处理及初步识别第41-49页
    5.1 引言第41页
    5.2 胎动信号采集过程第41-42页
    5.3 使用带通滤波器降低信号干扰第42-43页
    5.4 使用小波阈值的方法降低噪声第43-46页
    5.5 胎动信号识别网络第46-48页
    5.6 本章小结第48-49页
第六章 总结与展望第49-51页
    6.1 工作总结第49页
    6.2 展望第49-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-55页
附录第55页

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