致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
目次 | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-42页 |
§1.1 研究背景 | 第14-16页 |
§1.2 心血管循环系统解剖结构与生理指标 | 第16-21页 |
§1.2.1 人体心脏结构 | 第16-17页 |
§1.2.2 心脏功能及其物理特性 | 第17-19页 |
§1.2.3 体、肺循环系统与心动周期 | 第19-21页 |
§1.3 脉搏波特性、临床意义和检测点 | 第21-27页 |
§1.3.1 人体脉象的成因及影响因素 | 第21-22页 |
§1.3.2 脉搏波特性及其检测点 | 第22-27页 |
§1.4 中西医脉象检测技术的发展 | 第27-32页 |
§1.4.1 心功能有创检测技术 | 第28-29页 |
§1.4.2 心功能无创检测与分析技术 | 第29-31页 |
§1.4.3 国内外现有心功能无创检测仪器的对比分析 | 第31-32页 |
§1.5 本论文研究内容及章节安排 | 第32-35页 |
§1.5.1 论文研究内容及成果 | 第32-34页 |
§1.5.2 论文章节安排 | 第34-35页 |
第一章 参考文献 | 第35-42页 |
第二章 心功能多元同步定量分析的动力学理论基础 | 第42-59页 |
§2.1 心血管血流动力学模型 | 第42-44页 |
§2.2 动脉血管的电路模型 | 第44-45页 |
§2.3 左心室运动功能的数学描述 | 第45-52页 |
§2.3.1 心室体积变量方程 | 第46页 |
§2.3.2 心室压力信号输出方程 | 第46-47页 |
§2.3.3 心肌力、收缩速度与负荷的函数关系 | 第47-48页 |
§2.3.4 心室压力、流量、容量的函数关系 | 第48-50页 |
§2.3.5 心室能量、压力、时间的函数关系 | 第50-51页 |
§2.3.6.心肌力、心室能量诸要素的函数关系 | 第51-52页 |
§2.4 参数的生理意义 | 第52-57页 |
§2.4.1 心搏血量(SV,StorkeVolume) | 第52页 |
§2.4.2 心率(HR,HeartRate) | 第52-53页 |
§2.4.3 心输出量(CO,CardialOutput) | 第53页 |
§2.4.4 左心室舒张末期容量(LDV,LeftVentricularEnd-DiastolicVolume) | 第53页 |
§2.4.5 左心室舒张末期压力(LDP,LeftVentricularEnd-Diastolic) | 第53-54页 |
§2.4.6 射流压力时间常数(EPC,EjectivePressureTime-Constant) | 第54页 |
§2.4.7 心肌变率系数(MIC,MyocardimInotropicCoefficiency) | 第54页 |
§2.4.8 左心室功率(LWR,Left-VentricularWorkRate) | 第54页 |
§2.4.9 心肌耗氧量(MVO,MyocardimVolumeofOxygen) | 第54-55页 |
§2.4.10 心肌缺血阈值(NIT,CosumeIschemicThreshold) | 第55页 |
§2.4.11 左心室负荷及动脉压力 | 第55页 |
§2.4.12 系统有效循血容量、总阻抗及动脉流输运常数 | 第55-57页 |
§2.5 本章小结 | 第57页 |
第二章 参考文献 | 第57-59页 |
第三章 静脉系统脉象信号波建模与特性分析研究 | 第59-74页 |
§3.1 静脉血管的模拟电路模型 | 第59-60页 |
§3.2 右"三脉球"静脉波的波形定义 | 第60-61页 |
§3.3 静脉波的归一化处理 | 第61-62页 |
§3.4 静脉波分段波形参数定义 | 第62-63页 |
§3.4.1 静脉波三段的持续时间(Ta,Tc,Tv) | 第62页 |
§3.4.2 各波段的H1/H2与|H1-H2| | 第62页 |
§3.4.3 静脉最大幅值(MaxH) | 第62-63页 |
§3.4.4 各波段的|T1-T2| | 第63页 |
§3.5 由高斯函数表征各分段静脉波波形的分析 | 第63-67页 |
§3.6 静脉波波形参数的生理意义 | 第67-72页 |
§3.6.1 典型心脉特征曲线 | 第68-69页 |
§3.6.2 "三脉球"静脉波与心动时相的对照分析 | 第69-71页 |
§3.6.3 静脉波波形特征的生理内涵 | 第71-72页 |
§3.7 本章小结 | 第72-73页 |
第三章 参考文献 | 第73-74页 |
第四章 非接触式"三脉球"脉象检测传感器研究 | 第74-94页 |
§4.1 常见脉象传感器概况 | 第74-79页 |
§4.1.1 压力传感器 | 第74-77页 |
§4.1.2 光电式脉搏传感器 | 第77-78页 |
§4.1.3 脉搏声传感器 | 第78-79页 |
§4.1.4 超声多普勒技术 | 第79页 |
§4.2 "三脉球"脉象检测 | 第79-80页 |
§4.3 激光"三脉球"脉象非接触式检测系统研究 | 第80-90页 |
§4.3.1 激光对皮肤组织的作用及安全性 | 第81-85页 |
§4.3.2 三角法一维激光法脉象的测量 | 第85-86页 |
§4.3.3 激光多普勒三维脉象的测量方案 | 第86-89页 |
§4.3.4 抗呼吸干扰的差分式激光"三脉球"脉象探测方案 | 第89-90页 |
§4.4 本章小结 | 第90-92页 |
第四章 参考文献 | 第92-94页 |
第五章 多元同步信号采集与处理电路 | 第94-114页 |
§5.1 前端电路总体设计 | 第94-95页 |
§5.2 多元信号放大与滤波 | 第95-103页 |
§5.2.1 心电信号的前端处理电路 | 第95-99页 |
§5.2.2 心音信号前端处理电路 | 第99-101页 |
§5.2.3 动静脉信号前端处理电路 | 第101-102页 |
§5.2.4 多元信号放大板实物照片 | 第102页 |
§5.2.5 多元信号放大板输出的实际信号 | 第102-103页 |
§5.3 多元信号同步采集与控制 | 第103-110页 |
§5.3.1 数据采集模块 | 第103页 |
§5.3.2 CPLD模块 | 第103-104页 |
§5.3.3 ARM控制部分 | 第104-105页 |
§5.3.4 DSP处理部分 | 第105-108页 |
§5.3.5 数据共享与交换 | 第108页 |
§5.3.6 电源管理模块 | 第108-109页 |
§5.3.7 多元采集与控制硬件PCB板制作 | 第109-110页 |
§5.4 系统软件设计 | 第110-112页 |
§5.4.1 总体数据处理流程 | 第110-111页 |
§5.4.2 Linux内核的裁减与配置 | 第111页 |
§5.4.3 A/D采集 | 第111-112页 |
§5.5 本章小结 | 第112-113页 |
第五章 参考文献 | 第113-114页 |
第六章 动、静脉脉象信号分析技术研究 | 第114-129页 |
§6.1 典型脉搏信号特征定位点 | 第114-115页 |
§6.2 脉象特征点自动定位的传统方法 | 第115-116页 |
§6.3 利用小波模极大值点相对关系实现定位的新方法 | 第116-119页 |
§6.4 基于小波的脉象信号降噪 | 第119-125页 |
§6.4.1 小波降噪模型 | 第120-121页 |
§6.4.2 小波降噪过程 | 第121-122页 |
§6.4.3 小波降噪阈值设定 | 第122-123页 |
§6.4.4 硬阈值和软阈值 | 第123页 |
§6.4.5 降噪结果与分析 | 第123-125页 |
§6.5 本章小结 | 第125-126页 |
第六章 参考文献 | 第126-129页 |
第七章 体肺循环多元同步检测与定量分析的实验验证 | 第129-138页 |
§7.1 验证性测量系统的建立 | 第129-133页 |
§7.1.1 验证系统总体结构 | 第129-130页 |
§7.1.2 操作步骤与软件处理流程 | 第130-131页 |
§7.1.3 输出的医学参数 | 第131-133页 |
§7.2 动物实验及临床金标准比对方法 | 第133页 |
§7.3 软件操作实例 | 第133-135页 |
§7.4 实测体检检测报告 | 第135-136页 |
§7.5 激光法脉象非接触检测探索性实验 | 第136页 |
§7.6 本章小结 | 第136-137页 |
第七章 参考文献 | 第137-138页 |
第八章 总结与展望 | 第138-141页 |
附录1 查新报告 | 第141-150页 |
附录2 部分金标准检测对照 | 第150-153页 |
作者简历及在学习期间所取得的科研成果 | 第153-154页 |