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主流式呼吸二氧化碳浓度监测系统

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
前言第9-11页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景第11-16页
        1.1.1 呼吸二氧化碳监测临床应用第11-13页
        1.1.2 呼吸气体监测设备发展第13-14页
        1.1.3 目前现状第14-16页
    1.2 二氧化碳浓度测量原理第16-19页
        1.2.1 气体分子红外吸收特性第16-18页
        1.2.2 朗伯—比尔吸收定律第18-19页
    1.3 电调制技术第19-21页
    1.4 研究介绍第21-23页
第二章 呼吸监测平台设计第23-43页
    2.1 主流式监测系统结构设计第23-24页
    2.2 呼吸监测系统器件选择第24-31页
        2.2.1 热释电红外传感器LIM-262第24-28页
        2.2.2 红外辐射源IRL715第28-30页
        2.2.3 微处理器ADuC814第30-31页
    2.3 呼吸监测系统电路设计第31-38页
        2.3.1 调制光源驱动电路模块第34-35页
        2.3.2 传感器放大电路模块第35-36页
        2.3.3 数据采集电路模块第36-37页
        2.3.4 电源及通信电路模块第37-38页
    2.4 呼吸监测系统软件设计第38-43页
        2.4.1 呼吸二氧化碳浓度计算第38-41页
        2.4.2 呼吸监测系统参数自校准第41-43页
第三章 调制系统载波分析第43-51页
    3.1 调制频率分析第46-47页
    3.2 调制深度分析第47-49页
    3.3 两通道一致性分析第49-51页
第四章 呼吸二氧化碳信号采集第51-57页
    4.1 监测系统干扰分析第51-52页
    4.2 调制数据采集第52-54页
    4.3 数字滤波除噪第54-57页
第五章 呼吸干扰分析第57-63页
    5.1 信号分解第57-58页
    5.2 干扰测试实验第58-61页
    5.3 呼吸干扰信号分析第61-63页
第六章 监测系统浓度标定和性能测试第63-70页
    6.1 监测系统自校准第64-65页
    6.2 呼吸二氧化碳浓度标定第65-67页
    6.3 监测系统测试第67-70页
        6.3.1 监测系统临床测试第67页
        6.3.2 监测稳定性测试第67-70页
第七章 结论第70-72页
参考文献第72-78页
发表论文和参加科研情况说明第78-79页
致谢第79-80页

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