中文摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 人体血糖浓度无创测量的意义 | 第9-10页 |
1.2 人体血糖浓度无创测量的主要方法及研究进展 | 第10-13页 |
1.3 人体血糖浓度无创测量中背景变化的影响 | 第13-14页 |
1.4 本课题的研究目的和意义 | 第14-16页 |
1.5 本论文的主要研究内容及结构安排 | 第16-19页 |
第二章 近红外光谱血糖检测中测量精度的分析 | 第19-33页 |
2.1 概论 | 第19-20页 |
2.2 极限检测精度的理论分析 | 第20-25页 |
2.2.1 单波长变量分析中的极限检测精度 | 第20-22页 |
2.2.2 相对测量中的极限检测精度 | 第22-25页 |
2.3 随机噪声及其对测量精度的影响 | 第25-27页 |
2.3.1 检测器的噪声 | 第25页 |
2.3.2 信号放大电路的噪声 | 第25-26页 |
2.3.3 随机噪声对测量精度的影响 | 第26-27页 |
2.4 光源漂移及其对测量精度的影响 | 第27-30页 |
2.4.1 光源漂移对极限检测精度的影响 | 第27-29页 |
2.4.2 光源漂移对测量精度的影响 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-33页 |
第三章 基于参考物扣除的参考测量方法的理论研究 | 第33-45页 |
3.1 基于参考物扣除的参考测量方法中的信号构成 | 第33-36页 |
3.2 单光路参考测量方法的理论研究 | 第36-39页 |
3.2.1 单光路参考测量方法中的极限检测精度 | 第36-37页 |
3.2.2 单光路参考测量方法消除光源漂移的有效性研究 | 第37-39页 |
3.3 双光路参考测量方法的理论研究 | 第39-41页 |
3.3.1 双光路参考测量方法中的极限检测精度 | 第39-40页 |
3.3.2 双光路参考测量方法消除光源漂移的有效性研究 | 第40-41页 |
3.4 最佳参考测量方法的选择依据 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-45页 |
第四章 最佳参考测量方法长期有效性的实验研究 | 第45-77页 |
4.1 基于AOTF分光的近红外光谱测量系统及性能测试 | 第45-54页 |
4.1.1 近红外光谱测量系统概述 | 第45-46页 |
4.1.2 实验系统性能测试 | 第46-54页 |
4.2 最佳参考测量方法的确定 | 第54-55页 |
4.3 双光路同步透射光谱测量系统及性能测试 | 第55-60页 |
4.3.1 双光路透射测样系统 | 第55-56页 |
4.3.2 光纤测头设计 | 第56-57页 |
4.3.3 双光路光谱测量系统性能测试 | 第57-60页 |
4.4 最佳参考测量方法的短期实验验证结果 | 第60-70页 |
4.4.1 近红外光谱常用的化学计量学方法 | 第61-64页 |
4.4.2 实验和方法 | 第64-65页 |
4.4.3 单一浓度样本的实验验证 | 第65-68页 |
4.4.4 系列浓度样本的实验验证 | 第68-70页 |
4.5 最佳参考测量方法的长期实验验证结果 | 第70-74页 |
4.6 本章小结 | 第74-77页 |
第五章 最佳参考测量方法在强散射介质中的初步研究 | 第77-99页 |
5.1 散射介质中参考测量方法的理论研究 | 第77-80页 |
5.2 双光路反射测样系统及系统性能测试 | 第80-83页 |
5.2.1 双光路反射测样系统 | 第80-81页 |
5.2.2 系统性能测试 | 第81-83页 |
5.3 最佳参考测量方法的实验验证 | 第83-92页 |
5.3.1 低浓度样本的验证实验 | 第83-88页 |
5.3.2 高浓度样本的验证实验 | 第88-92页 |
5.4 基于双光路结合净信号分析的葡萄糖信号提取的实验研究 | 第92-97页 |
5.4.1 纯吸收介质中的实验验证 | 第94-96页 |
5.4.2 强散射介质中的实验验证 | 第96-97页 |
5.5 本章小结 | 第97-99页 |
第六章 总结与展望 | 第99-105页 |
6.1 本文的主要研究内容与结论 | 第99-102页 |
6.2 本文的主要创新点 | 第102页 |
6.3 下一步研究方案 | 第102-105页 |
参考文献 | 第105-113页 |
博士期间发表的论文和参与的科研项目 | 第113-115页 |
致谢 | 第115-117页 |