第1章 绪论 | 第1-15页 |
1.1 视觉电生理概述 | 第8-11页 |
1.1.1 眼电图 | 第8-9页 |
1.1.2 视网膜电图 | 第9-10页 |
1.1.3 视诱发电位 | 第10-11页 |
1.2 视觉生理电信号检测技术的发展及国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 研究意义及本文的主要工作 | 第13-15页 |
第2章 医学信号检测系统结构及原理 | 第15-38页 |
2.1 医学信号检测系统结构与设计 | 第15-20页 |
2.1.1 医学信号检测系统的一般结构及原理 | 第15-17页 |
2.1.2 医学信号检测系统的电气安全 | 第17-19页 |
2.1.3 医学信号检测系统的一般设计原则 | 第19-20页 |
2.2 生物医学信号的特点及处理技术 | 第20-25页 |
2.2.1 生物医学信号测量的特点 | 第20-23页 |
2.2.2 生物医学信号的处理技术 | 第23-25页 |
2.3 多焦视网膜电图 | 第25-29页 |
2.3.1 视网膜电图 | 第25-26页 |
2.3.2 多焦视网膜电图 | 第26-27页 |
2.3.3 多焦视网膜电信号检测的基本原理 | 第27-29页 |
2.4 多焦视网膜电信号检测系统组成 | 第29-36页 |
2.4.1 刺激器系统 | 第30-32页 |
2.4.2 检测电极 | 第32-33页 |
2.4.3 多焦视网膜电信号放大器 | 第33-35页 |
2.4.4 信号处理系统 | 第35-36页 |
2.5 多焦视网膜电图检测步骤及影响因素 | 第36-38页 |
2.5.1 多焦视网膜电图检测步骤 | 第36-37页 |
2.5.2 多焦视网膜电图检测的影响因素 | 第37-38页 |
第3章 多焦视网膜电信号检测电路设计与分析 | 第38-66页 |
3.1 前置放大电路设计 | 第38-49页 |
3.1.1 低噪声前置放大电路设计 | 第38-44页 |
3.1.2 噪声匹配问题 | 第44-46页 |
3.1.3 放大器的防干扰措施 | 第46-49页 |
3.2 信号处理电路设计 | 第49-61页 |
3.2.1 第一级放大电路设计 | 第49-51页 |
3.2.2 50Hz/60Hz陷波器 | 第51-53页 |
3.2.3 滤波电路 | 第53-55页 |
3.2.4 第二级放大及输出电路 | 第55-57页 |
3.2.5 电源系统 | 第57-59页 |
3.2.6 布线和接地 | 第59-61页 |
3.3 滤波器仿真分析与信号检测电路调试和性能测试 | 第61-63页 |
3.3.1 滤波器仿真与分析 | 第61-62页 |
3.3.2 电路调试及带宽与放大倍数测试 | 第62-63页 |
3.4 数据的采集 | 第63-66页 |
3.4.1 采样定理 | 第63-64页 |
3.4.2 采集方式 | 第64-65页 |
3.4.3 数据采集 | 第65-66页 |
第4章 数字信号处理技术 | 第66-84页 |
4.1 概述 | 第66-67页 |
4.2 数字滤波器设计 | 第67-78页 |
4.2.1 数字滤波的概念 | 第67-68页 |
4.2.2 数字滤波器设计 | 第68-73页 |
4.2.3 50Hz工频干扰滤波器设计 | 第73-75页 |
4.2.4 限幅滤波器 | 第75-76页 |
4.2.5 算术平均值滤波 | 第76页 |
4.2.6 滤波器仿真结果与分析 | 第76-78页 |
4.3 波形检测、提取与分离 | 第78-81页 |
4.3.1 互相关技术 | 第78页 |
4.3.2 m序列 | 第78-79页 |
4.3.3 信号的提取与分离 | 第79-81页 |
4.4 综合处理技术与算法设计 | 第81-84页 |
4.4.1 相干平均法 | 第81-82页 |
4.4.2 用相干平均法处理视电信号中的干扰 | 第82页 |
4.4.3 仿真结果与分析 | 第82-84页 |
第5章 多焦视网膜电信号检测系统综合处理软件设计 | 第84-86页 |
5.1 系统软件功能介绍 | 第84-85页 |
5.2 系统运行流程设计 | 第85-86页 |
第6章 总结与讨论 | 第86-88页 |
6.1 总结 | 第86页 |
6.2 讨论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
致谢 | 第91-93页 |