中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 神经系统调控肌肉活动的国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 神经肌肉系统对肌肉活动的调控机制 | 第13-15页 |
1.2.2 肌肉活动空间分布变化探究肌肉控制策略 | 第15-16页 |
1.2.3 手指活动的神经肌肉调控 | 第16-17页 |
1.3 研究目的和内容 | 第17-18页 |
1.4 本文内容安排 | 第18-20页 |
2 基于Labwindows/CVI的前臂多腱肌电活动可视化程序设计 | 第20-46页 |
2.1 肌肉活动的空间特性 | 第20-22页 |
2.1.1 肌电地形图 | 第21-22页 |
2.2 编程平台Labwindows/CVI简介 | 第22-24页 |
2.2.1 Labwindows/CVI特点 | 第22-23页 |
2.2.2 Labwindows/CVI的程序组成 | 第23-24页 |
2.2.3 Labwindows/CVI的程序设计 | 第24页 |
2.3 系统功能模块架构 | 第24-26页 |
2.3.1 采集显示模块 | 第25页 |
2.3.2 数据处理模块 | 第25-26页 |
2.3.3 数据回放模块 | 第26页 |
2.4 主要模块的设计 | 第26-30页 |
2.4.1 采集显示模块 | 第26-28页 |
2.4.2 数据处理模块 | 第28-30页 |
2.4.3 数据回放模块 | 第30页 |
2.5 用户界面设计 | 第30-32页 |
2.6 可视化程序各模块的实现 | 第32-41页 |
2.6.1 采集显示模块 | 第32-33页 |
2.6.2 数据处理模块 | 第33-40页 |
2.6.3 数据回放模块 | 第40-41页 |
2.7 测试 | 第41-44页 |
2.7.1 多通道sEMG采集显示与保存 | 第41-42页 |
2.7.2 地形图展示 | 第42-44页 |
2.8 小结 | 第44-46页 |
3 基于地形图特征的指伸肌空间激活特性研究 | 第46-62页 |
3.1 肌电地形图的总功率 | 第47页 |
3.2 持续收缩中不同任务模式下指伸肌电信号采集 | 第47-53页 |
3.2.1 实验对象 | 第47-48页 |
3.2.2 实验装置 | 第48页 |
3.2.3 信号采集 | 第48-50页 |
3.2.4 实验方案 | 第50-51页 |
3.2.5 数据处理 | 第51-53页 |
3.2.6 统计分析 | 第53页 |
3.3 地形图总功率与手指活动的关系 | 第53-57页 |
3.3.1 地形图总功率随力量水平的变化 | 第54-55页 |
3.3.2 地形图总功率随手指模式的变化 | 第55-56页 |
3.3.3 地形图总功率随时间的变化 | 第56-57页 |
3.4 讨论 | 第57-61页 |
3.4.1 力量水平对指伸肌空间活动分布的影响 | 第58页 |
3.4.2 手指模式对指伸肌空间活动分布的影响 | 第58-59页 |
3.4.3 持续时间对指伸肌空间活动分布的影响 | 第59-61页 |
3.5 小结 | 第61-62页 |
4 基于多通道sEMG信号MF变化的指伸肌空间激活特性研究 | 第62-74页 |
4.1 疲劳评价参数的选择 | 第62-64页 |
4.1.1 中值频率 | 第62-63页 |
4.1.2 数据处理 | 第63-64页 |
4.2 MF显著变化通道与手指活动的关系 | 第64-70页 |
4.2.1 MF显著变化的通道数量与手指活动的关系 | 第65-68页 |
4.2.2 MF显著变化的空间分布与手指活动的关系 | 第68-69页 |
4.2.3 MF显著变化区域的地形图总功率与整体地形图总功率的差异 | 第69-70页 |
4.3 持续收缩中肌肉活动的交替募集 | 第70-72页 |
4.3.1 力量水平影响肌肉的募集 | 第70-71页 |
4.3.2 手指模式影响募集的空间分布 | 第71页 |
4.3.3 MF显著变化区域在肌肉活动中的作用 | 第71-72页 |
4.4 小结 | 第72-74页 |
5 总结和展望 | 第74-78页 |
5.1 总结 | 第74-75页 |
5.2 展望 | 第75-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |