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睡眠呼吸暂停综合症自动监测分析系统--心电图自动检测与分析技术的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
1 绪论第8-11页
   ·课题背景第8页
   ·国内外研究现状及趋势第8-10页
   ·本文研究内容及论文结构第10-11页
2 相关技术介绍第11-25页
   ·血氧饱和度检测技术第11-13页
     ·血氧饱和度测检测的相关理论基础(Lambert-Beer定律)第11-12页
     ·血氧饱和度测量技术第12-13页
   ·基于SOPC的信号处理技术第13-22页
     ·SOPC简介第13-15页
     ·Nios II软核处理器第15-18页
     ·Avalon互联架构(总线)第18-20页
     ·Nios II程序及HAL系统库第20-21页
     ·SOPC设计流程第21-22页
   ·呼吸检测技术第22-25页
     ·阻抗法第22页
     ·新阻抗法第22-23页
     ·呼吸力学监测第23页
     ·温感式呼吸监测第23-25页
3 血氧饱和度模块总体设计构思第25-31页
   ·血氧饱和度模块抽象架构第25页
   ·透射式脉搏测量法的数字化第25-29页
     ·传统透射式脉搏测量法第25-26页
     ·数字化透射式脉搏测量法第26-27页
     ·数字化测量带来抗混叠的问题第27-29页
   ·基于SOPC的嵌入式信号处理第29-31页
     ·一般信号处理办法分析第29页
     ·DSP与FPGA比较第29-30页
     ·本文选择的办法第30-31页
4 血氧饱和度模块算法设计第31-37页
   ·脉搏波噪声分析第31页
   ·信号预处理—数字滤波器设计第31-35页
     ·滤波器性能要求第31页
     ·各滤波器特点第31-33页
     ·数字滤波器的设计第33-35页
     ·系数量化第35页
   ·血氧饱和度信息提取第35-37页
     ·常用办法第35-36页
     ·非单周期极点的最值血氧饱和度测量法第36-37页
5 血氧饱和度模块硬件部分设计第37-46页
   ·FPGA选型及外围电路第37-39页
     ·FPGA选型第37页
     ·FPGA供电和时钟第37-39页
     ·FPGA配置及程序的存储第39页
   ·传感器调理电路及驱动第39-42页
     ·传感器第39-41页
     ·数控驱动电路第41-42页
   ·抗混叠低通滤波电路第42-43页
     ·确定传递函数第42页
     ·电路形式的确定第42-43页
     ·无源元件参数的计算第43页
   ·A/D转换电路第43-45页
   ·主机接口电路第45页
   ·本章小结第45-46页
6 血氧饱和度模块代码部分设计第46-60页
   ·SOPC系统建立第46-53页
     ·SOPC系统要求第46-47页
     ·SOPC系统创建过程第47-53页
   ·NIOS软件设计第53-59页
     ·流程控制部分第55-57页
     ·算法处理部分第57-59页
   ·本章小结第59-60页
7 呼吸信号的监测第60-66页
   ·传感器的选择第60-61页
   ·测量电桥第61-63页
   ·基线稳定电路第63-64页
   ·低通滤波器的设计第64页
   ·本章小结第64-66页
8 调试与结论第66-73页
   ·血氧饱和度模块调试第66-68页
     ·调试方法第66-67页
     ·调试结果第67-68页
   ·呼吸测量前置放大电路调试第68-69页
   ·血氧饱和度模块标定第69-71页
   ·结论与展望第71-73页
     ·结论第71-72页
     ·展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-76页

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