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基于磁感应相位移技术测量脑血流的实验研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第9-14页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
    1.3 研究目的第12页
    1.4 研究内容第12-14页
2 MIPS法测量脑血流的基本原理第14-16页
    2.1 脑血流信号的特点第14页
    2.2 MIPS测量脑血流原理第14-16页
3 脑血流测量系统的建立及参数设置第16-29页
    3.1 脑血流测量系统第16-17页
    3.2 硬件平台组成第17-21页
        3.2.1 激励信号源第17-18页
        3.2.2 数据采集处理系统第18-19页
        3.2.3 线圈传感器第19-20页
        3.2.4 心电采集模块第20-21页
    3.3 软件平台设计第21-26页
        3.3.1 采集配置单元第21-22页
        3.3.2 同步采集单元第22-23页
        3.3.3 软件鉴相单元第23-24页
        3.3.4 存储与显示单元第24-26页
    3.4 实验系统参数设置第26-29页
        3.4.1 信号源参数设置第26-27页
        3.4.2 采样率和采样点数的设置第27-29页
4 物理模型模拟脑血流实验第29-33页
    4.1 实验设计第29-30页
    4.2 实验结果分析与讨论第30-32页
        4.2.1 线圈仿真结果第30-31页
        4.2.2 物理模型模拟脑血流实验结果第31-32页
    4.3 小结与讨论第32-33页
5 健康志愿者脑血流监测实验第33-56页
    5.1 线圈传感器电磁场强度及其安全限值第33-35页
    5.2 实验方法与步骤第35-37页
    5.3 MIPS信号处理方法第37-45页
        5.3.1 小波变换去整体基线漂移第38-42页
        5.3.2 高通滤波去局部基线漂移第42-43页
        5.3.3 三次样条差值去除局部基线漂移第43-45页
    5.4 MIPS与ECG同步采集实验结果第45-47页
    5.5 实验数据处理及分析第47-54页
        5.5.1 MIPS波形的特征量提取第47-49页
        5.5.2 实验数据统计分析第49-54页
    5.6 讨论第54-56页
        5.6.1 实验方法讨论第54页
        5.6.2 实验结果讨论第54-56页
6 总结与展望第56-58页
    6.1 结论第56页
    6.2 后续研究与展望第56-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-61页

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