基于光电容积脉搏波形态的伤害感受指数的研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 缩写表 | 第9-11页 |
| 目次 | 第11-14页 |
| 1 绪论 | 第14-26页 |
| ·伤害感受 | 第15页 |
| ·伤害感受监测方法 | 第15-20页 |
| ·体动 | 第15-16页 |
| ·血压 | 第16页 |
| ·瞳孔 | 第16-17页 |
| ·心率变异性 | 第17页 |
| ·皮肤血管收缩反射 | 第17-18页 |
| ·脑电图 | 第18-19页 |
| ·皮肤电导率 | 第19页 |
| ·眼球微震颤 | 第19-20页 |
| ·方法小结 | 第20页 |
| ·光电容积脉搏波 | 第20-23页 |
| ·光电容积脉搏波在伤害感受监测中的应用 | 第20-21页 |
| ·当前缺陷 | 第21-22页 |
| ·原因分析 | 第22-23页 |
| ·研究目的和内容 | 第23-26页 |
| 2 PPG信号采集系统 | 第26-38页 |
| ·PPG的测量原理 | 第26-31页 |
| ·容积脉搏波的产生 | 第26-27页 |
| ·容积脉搏波的波形特征 | 第27-28页 |
| ·PPG的测量原理 | 第28-30页 |
| ·伤害感受监测中PPG的测量方法 | 第30-31页 |
| ·PPG采集系统 | 第31-36页 |
| ·硬件系统 | 第31-35页 |
| ·软件系统 | 第35-36页 |
| ·小结 | 第36-38页 |
| 3 PPG特征点检测算法 | 第38-48页 |
| ·压力脉搏波特征点检测算法 | 第38-39页 |
| ·PPG的特征点检测算法 | 第39-47页 |
| ·预处理 | 第39-40页 |
| ·波峰位置检测 | 第40-42页 |
| ·波谷位置检测 | 第42-43页 |
| ·切迹位置检测 | 第43-45页 |
| ·特殊情况处理 | 第45-46页 |
| ·算法评估 | 第46-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 4 PPG形态学参数 | 第48-58页 |
| ·基线漂移去除 | 第48-49页 |
| ·下降支衰减时间常数 | 第49-52页 |
| ·下降支面积比 | 第52-54页 |
| ·上升支面积比 | 第54页 |
| ·全周期面积比 | 第54-56页 |
| ·脉搏搏动间期 | 第56-57页 |
| ·小结 | 第57-58页 |
| 5 PPG幅度和形态的特异度研究 | 第58-68页 |
| ·统计学基础 | 第58-59页 |
| ·PPG振幅和全周期面积比 | 第59-60页 |
| ·血流灌注 | 第60-62页 |
| ·测量位置 | 第62-65页 |
| ·测量体位 | 第65-67页 |
| ·小结 | 第67-68页 |
| 6 PPG幅度和形态的灵敏度研究 | 第68-86页 |
| ·统计学基础:预测概率 | 第68-73页 |
| ·麻醉深度指标的测量尺度 | 第68-69页 |
| ·理想的和实际的麻醉深度指标的性能 | 第69-70页 |
| ·麻醉深度指标性能测量的原则 | 第70-71页 |
| ·预测概率的定义 | 第71-72页 |
| ·预测概率和其它性能测量方法的比较 | 第72-73页 |
| ·临床实验方案 | 第73-74页 |
| ·数据分析方法 | 第74-75页 |
| ·实验结果 | 第75-84页 |
| ·PPG振幅 | 第75-77页 |
| ·下降支衰减常数 | 第77-78页 |
| ·下降支面积比 | 第78-80页 |
| ·上升支面积比 | 第80-81页 |
| ·全周期面积比 | 第81-83页 |
| ·脉搏搏动间期 | 第83-84页 |
| ·小结和讨论 | 第84-86页 |
| 7 外科容积波形态指数 | 第86-96页 |
| ·统计学基础:多元线性回归 | 第86-88页 |
| ·观察到的麻醉深度:CSSA | 第88页 |
| ·指数的建立 | 第88-90页 |
| ·临床验证 | 第90-94页 |
| ·小结和讨论 | 第94-96页 |
| 8 总结和展望 | 第96-98页 |
| 参考文献 | 第98-112页 |
| 作者简历 | 第112页 |