中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 无创连续血压测量的研究意义 | 第10-11页 |
1.3 传统无创血压测量方法介绍 | 第11-13页 |
1.3.1 柯氏音法 | 第11-12页 |
1.3.2 示波法 | 第12-13页 |
1.4 无创连续血压测量方法介绍 | 第13-15页 |
1.4.1 容积补偿法 | 第13-14页 |
1.4.2 动脉张力法 | 第14页 |
1.4.3 脉搏波特征参数法 | 第14-15页 |
1.5 基于脉搏波传导时间的无创连续血压测量方法研究进展 | 第15-16页 |
1.6 论文的研究内容和章节安排 | 第16-17页 |
2 基于PTT的血压测量原理 | 第17-23页 |
2.1 动脉血压的机理 | 第17-18页 |
2.1.1 动脉血压的产生 | 第17页 |
2.1.2 影响动脉血压的因素 | 第17-18页 |
2.2 PTT与血压的关系 | 第18-20页 |
2.3 PTT的测量方法 | 第20-22页 |
2.3.1 基于双路脉搏波的PTT测量方法 | 第20-21页 |
2.3.2 基于加速脉搏波的PTT测量方法 | 第21页 |
2.3.3 基于心电和脉搏波的PTT测量方法 | 第21-22页 |
2.4 小结 | 第22-23页 |
3 信号分析及预处理 | 第23-35页 |
3.1 信号分析 | 第23-26页 |
3.1.1 ECG信号 | 第23-24页 |
3.1.2 PPG信号 | 第24-25页 |
3.1.3 信号噪声分析 | 第25-26页 |
3.2 高频噪声去除 | 第26-28页 |
3.2.1 低通滤波器的设计 | 第26-27页 |
3.2.2 处理效果 | 第27-28页 |
3.3 工频干扰去除 | 第28-29页 |
3.3.1 数字陷波器的设计 | 第28页 |
3.3.2 处理效果 | 第28-29页 |
3.4 基于快速中值滤波算法去除基线漂移 | 第29-34页 |
3.4.1 快速中值滤波算法原理 | 第29-30页 |
3.4.2 快速中值滤波算法操作步骤 | 第30-32页 |
3.4.3 处理结果 | 第32-34页 |
3.5 小结 | 第34-35页 |
4 特征点检测算法研究 | 第35-49页 |
4.1 传统PTT检测算法 | 第35-38页 |
4.1.1 差分法 | 第35-36页 |
4.1.2 小波法 | 第36-38页 |
4.2 基于波形时域特征和动态差分阈值的PTT检测算法 | 第38-42页 |
4.2.1 动态差分阈值检测ECG信号R波 | 第39-40页 |
4.2.2 波形时域特征检测PPG信号主波 | 第40-42页 |
4.3 PTT检测算法分析 | 第42-46页 |
4.3.1 各检测算法运算量分析 | 第42-43页 |
4.3.2 各算法PTT检测准确率分析 | 第43-46页 |
4.4 其他特征点检测 | 第46页 |
4.5 小结 | 第46-49页 |
5 实验采集系统设计 | 第49-63页 |
5.1 实验采集系统总体设计 | 第49页 |
5.2 实验采集系统硬件设计 | 第49-55页 |
5.2.1 ECG信号采集模块设计 | 第49-51页 |
5.2.2 PPG信号采集模块设计 | 第51-53页 |
5.2.3 微控制器及其外围电路 | 第53-55页 |
5.3 实验采集系统软件设计 | 第55-61页 |
5.3.1 下位机软件设计 | 第55-57页 |
5.3.2 上位机软件设计 | 第57-61页 |
5.4 小结 | 第61-63页 |
6 实验与数据分析 | 第63-77页 |
6.1 实验方案 | 第63-66页 |
6.1.1 实验数据采集 | 第63-64页 |
6.1.2 MIMIC数据库 | 第64-66页 |
6.2 相关性对比分析 | 第66-69页 |
6.3 血压估算模型对比分析 | 第69-75页 |
6.3.1 MIMIC中样本数据模型分析 | 第69-72页 |
6.3.2 实测样本数据模型验证 | 第72-75页 |
6.4 讨论 | 第75-76页 |
6.5 小结 | 第76-77页 |
7 总结和展望 | 第77-79页 |
7.1 总结 | 第77-78页 |
7.2 展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
附录 | 第85页 |
作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第85页 |