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基于DSP脉搏血氧测量平台的设计及实现

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-14页
   ·血氧饱和度的研究意义第8-9页
   ·血氧饱和度测量的发展概况第9-10页
   ·数字信号处理技术第10-14页
第二章 脉搏血氧饱和度测量的原理与方法第14-22页
   ·脉搏血氧饱和度测量原理第14-20页
     ·入射光强和路径变量的去除第15-16页
     ·R 的计算方法第16-18页
     ·通过R 值计算血氧饱和度第18-19页
     ·Lambert-Beer 定律模型缺陷第19-20页
   ·脉搏血氧饱和度检测方法回顾第20-22页
第三章 测量平台的系统设计第22-30页
   ·光电容积脉搏波信号特征分析第22-24页
     ·光电容积脉搏波的形成机理第22-23页
     ·光电容积脉搏波的信号分析第23-24页
     ·光电容积脉搏波的时域特性分析第24页
   ·干扰的消除和抑制第24-27页
     ·环境光、暗电流第24-25页
     ·工频和其它电磁干扰第25页
     ·个体差异影响因子第25-27页
   ·系统设计方案第27-30页
     ·模块设计第27-28页
     ·工作时序设计第28-30页
第四章 测量平台的硬件设计第30-38页
   ·传感器设计第30-32页
     ·测量光波长的选择第30-31页
     ·光源与光敏器件的选择第31-32页
   ·系统硬件设计第32-38页
     ·正交脉冲序列产生电路第32-33页
     ·LED 控制/驱动电路第33-34页
     ·光电信号的放大和分离第34-36页
     ·交流信号的放大和分离第36-38页
第五章 测量平台的软件实现第38-60页
   ·延时第38-39页
   ·模数转换第39-44页
     ·TMS320F2812 内置ADC 介绍第39-40页
     ·利用过采样理论提高ADC 分辨率第40-42页
     ·ADC 中断第42-44页
   ·信号预处理第44-45页
   ·直流检出第45-48页
     ·算法设计第45-47页
     ·算法仿真与实现第47-48页
   ·低通滤波器设计第48-53页
     ·基于零极点相消理论的低通滤波器设计第49页
     ·采用插值法设计高采样频率下的数字滤波器第49-50页
     ·本设计中的实现第50-53页
   ·自动电平控制第53-55页
     ·电路调节第54-55页
     ·软件调节第55页
   ·容积脉搏波检出算法第55-60页
     ·容积脉搏波检出中运动伪差的处理方法设计第55-56页
     ·容积脉搏波检出方法设计第56-60页
第六章 定标的讨论第60-68页
   ·利用扩散传输方程推导血氧饱和度检测原理第60-68页
     ·模型结构及分析第60-64页
     ·比值之比的计算第64页
     ·透射情况计算第64-66页
     ·与Lambert-Beer 定律结果进行比对第66-68页
第七章 总结与展望第68-70页
   ·脉搏血氧信号处理算法的最新进展第68页
   ·脉搏血氧理论模型研究的最新进展第68-70页
参考文献第70-72页
发表论文和参加科研情况说明第72-73页
致谢第73页

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