摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 脉搏波仿真模型 | 第11页 |
1.2.2 脉搏波检测系统 | 第11-12页 |
1.2.3 脉搏波传播理论 | 第12-13页 |
1.3 研究意义 | 第13-14页 |
1.4 本课题的主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 心血管功能参数无创检测的原理和方法 | 第16-26页 |
2.1 脉搏波理论基础 | 第16-18页 |
2.1.1 动脉脉搏波的形成 | 第16-17页 |
2.1.2 基于脉搏波的主要心血管功能参数 | 第17-18页 |
2.2 基于脉搏波的心血管功能参数的计算 | 第18-24页 |
2.2.1 桡动脉脉搏波波形系数 K 值的定义 | 第19-20页 |
2.2.2 桡动脉脉搏波的双弹性腔模型 | 第20-22页 |
2.2.3 临床实验验证 K 值与生理因素的关系 | 第22-23页 |
2.2.4 心血管功能参数的计算 | 第23-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-26页 |
第3章 基于小波分析的桡动脉脉搏波自动检波算法研究 | 第26-43页 |
3.1 问题的提出 | 第26-30页 |
3.1.1 差分阈值法 | 第26-28页 |
3.1.2 傅立叶变换法 | 第28-30页 |
3.2 小波分析简介 | 第30-32页 |
3.3 桡动脉脉搏波的小波分析 | 第32-41页 |
3.3.1 脉搏波的连续小波变换(CWT) | 第32-35页 |
3.3.2 阈值法检测小波系数极小值点 | 第35-37页 |
3.3.3 统计筛选出有效脉搏波形 | 第37-39页 |
3.3.4 特征波形检出 | 第39-41页 |
3.4 桡动脉脉搏波自动检波算法的实验检测 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 心血管功能参数检测系统的设计 | 第43-69页 |
4.1 系统设计目标 | 第43页 |
4.2 系统结构设计与工作原理 | 第43页 |
4.3 检测系统的硬件设计 | 第43-49页 |
4.3.1 脉搏波放大滤波电路设计 | 第44-46页 |
4.3.2 脉搏压力传感器 | 第46-47页 |
4.3.3 A/D 采集卡 AD7201 | 第47-48页 |
4.3.4 血压测量模块 | 第48-49页 |
4.4 检测系统的软件设计 | 第49-61页 |
4.4.1 系统软件的总体结构与功能 | 第49-51页 |
4.4.2 病例信息管理 | 第51-55页 |
4.4.3 脉搏信号数据采集 | 第55-58页 |
4.4.4 脉搏波形实时显示 | 第58-59页 |
4.4.5 血压测量 | 第59-61页 |
4.5 系统操作与运行 | 第61-65页 |
4.6 系统实验 | 第65-67页 |
4.6.1 对比实验 | 第65-67页 |
4.6.2 可重复性实验 | 第67页 |
4.7 本章小结 | 第67-69页 |
第5章 桡动脉脉搏波的非线性分析 | 第69-77页 |
5.1 桡动脉脉搏波非线性分析方法及意义 | 第69-70页 |
5.2 桡动脉脉搏波的非线性模型 | 第70-73页 |
5.2.1 血流基本方程 | 第70-71页 |
5.2.2 流量方程 | 第71-73页 |
5.3 基于非线性模型的心血管功能参数计算 | 第73-76页 |
5.3.1 压力梯度的计算 | 第73-74页 |
5.3.2 流量方程的求解 | 第74-75页 |
5.3.3 心血管功能参数的计算 | 第75页 |
5.3.4 误差分析 | 第75-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |