基于脉搏波传导时间的无创连续血压测量系统的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8页 |
1.2 无创血压测量的分类 | 第8-11页 |
1.3 国内外研究现状、发展动态 | 第11-13页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.4 系统总体设计 | 第13-15页 |
1.4.1 系统设计需求概述 | 第13-14页 |
1.4.2 系统设计 | 第14-15页 |
1.5 论文安排 | 第15-17页 |
第二章 基于脉搏波传导时间的血压测量方法 | 第17-27页 |
2.1 脉搏波的产生及意义 | 第17页 |
2.2 影响脉搏波的因素 | 第17-19页 |
2.2.1 血管性质的因素 | 第18页 |
2.2.2 血流量的因素 | 第18-19页 |
2.3 脉搏波传导时间的测量方法和原理 | 第19-21页 |
2.3.1 脉搏波传导时间与血压之间的关系 | 第19-20页 |
2.3.2 收缩压与脉搏波传导时间的模型建立 | 第20-21页 |
2.3.3 舒张压与脉搏波传导时间的模型建立 | 第21页 |
2.4 脉搏波传导时间的计算 | 第21-25页 |
2.4.1 利用小波变换进行去噪 | 第22-23页 |
2.4.2 信号的特征点提取 | 第23-24页 |
2.4.3 脉搏波传导时间的计算 | 第24-25页 |
2.5 血压值与PTT的线性回归分析 | 第25-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 硬件系统设计 | 第27-37页 |
3.1 硬件总体设计 | 第27-28页 |
3.2 电源模块设计 | 第28-30页 |
3.2.1 电源电路设计 | 第28-29页 |
3.2.2 DC-DC转换电路设计 | 第29-30页 |
3.2.3 LDO稳压电路设计 | 第30页 |
3.3 传感模块设计 | 第30-33页 |
3.3.1 心电传感器 | 第30-31页 |
3.3.2 红外脉搏传感器 | 第31-32页 |
3.3.3 传感模块的电路设计 | 第32-33页 |
3.4 wifi模块设计 | 第33-35页 |
3.4.1 USR-WIFI232-T | 第33-34页 |
3.4.2 USR-WIFI232-T电路设计 | 第34-35页 |
3.5 泰控云动态血压计 | 第35-36页 |
3.6 本章总结 | 第36-37页 |
第四章 系统的软件设计 | 第37-55页 |
4.1 软件的总体设计 | 第37-38页 |
4.2 通信模块 | 第38-43页 |
4.2.1 wifi模块的配置 | 第38-40页 |
4.2.2 Socket通信 | 第40-41页 |
4.2.3 多线程处理 | 第41-42页 |
4.2.4 通信协议 | 第42-43页 |
4.3 软件设计 | 第43-50页 |
4.3.1 PTT算法实现 | 第43-44页 |
4.3.2 小波变换去噪的实现 | 第44-45页 |
4.3.3 ECG和PPG信号的特征点提取结 | 第45-46页 |
4.3.4 “参数校准”的流程设计 | 第46-48页 |
4.3.5 “血压测量”的流程设计 | 第48-50页 |
4.4 ACCESS数据库 | 第50-54页 |
4.4.1 数据库表的设计 | 第50-51页 |
4.4.2 数据库连接 | 第51-52页 |
4.4.3 用户注册 | 第52-53页 |
4.4.4 血压存储 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 实验设计 | 第55-62页 |
5.1 实验数据分析 | 第55-58页 |
5.1.1 心动周期的选择 | 第55-56页 |
5.1.2 静止、运动状态下的线性关系对比 | 第56-57页 |
5.1.3 个体化差异的分析对比 | 第57-58页 |
5.2 实验设计 | 第58-61页 |
5.2.1 “参数校准”实验设计 | 第58-59页 |
5.2.2 “血压测量”实验设计 | 第59-60页 |
5.2.4 血压测量的结果分析 | 第60-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 总结与展望 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |