便携式无创血糖检测仪的实现
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9页 |
1.2 血糖常规检测方法 | 第9-10页 |
1.3 无创血糖检测方法概述 | 第10-12页 |
1.4 本文主要内容及结构 | 第12-15页 |
1.4.1 主要内容 | 第12页 |
1.4.2 结构安排 | 第12-15页 |
2 近红外光漫反射无创血糖检测原理 | 第15-19页 |
2.1 近红外光谱 | 第15页 |
2.2 朗伯-比尔定律 | 第15-16页 |
2.3 近红外光谱分析方法 | 第16-17页 |
2.4 光在组织中传输 | 第17页 |
2.5 近红外光无创血糖检测 | 第17-19页 |
3 无创血糖检测系统总体设计 | 第19-27页 |
3.1 系统概述 | 第19-21页 |
3.2 波长选择 | 第21页 |
3.3 检测部位选择 | 第21-22页 |
3.4 漫反射光接收点确定 | 第22-23页 |
3.5 系统结构设计要求 | 第23页 |
3.6 系统UI设计要求 | 第23-27页 |
4 系统硬件的设计与实现 | 第27-59页 |
4.1 系统硬件总体概述 | 第27页 |
4.2 光路系统设计与实现 | 第27-31页 |
4.2.1 光源选择 | 第27-29页 |
4.2.2 光电探测器 | 第29-30页 |
4.2.3 光纤连接器和光纤耦合器 | 第30页 |
4.2.4 结构固件 | 第30-31页 |
4.3 电路系统设计 | 第31-53页 |
4.3.1 硬件系统设计要求 | 第31-32页 |
4.3.2 主控芯片的选择 | 第32-33页 |
4.3.3 光源驱动设计 | 第33-41页 |
4.3.4 信号调理电路的设计 | 第41-44页 |
4.3.5 系统电源设计 | 第44-48页 |
4.3.6 存储功能实现 | 第48-50页 |
4.3.7 串口屏通信功能实现 | 第50-53页 |
4.4 电路系统的实现 | 第53-59页 |
5 系统软件设计与实现 | 第59-73页 |
5.1 软件系统设计的需求分析 | 第59-61页 |
5.2 软件整体设计 | 第61-62页 |
5.3 数据获取软件设计 | 第62-65页 |
5.3.1 信号采集软件设计 | 第62-64页 |
5.3.2 电量检测软件设计 | 第64-65页 |
5.4 存储功能软件设计 | 第65-66页 |
5.5 模型校正软件设计 | 第66-67页 |
5.6 数据处理软件设计 | 第67-69页 |
5.6.1 平滑滤波 | 第67-68页 |
5.6.2 相对吸光度 | 第68-69页 |
5.7 系统软件的操作步骤 | 第69-73页 |
6 系统性能要求与测试 | 第73-83页 |
6.1 系统性能要求 | 第73页 |
6.1.1 工作条件要求 | 第73页 |
6.1.2 光源波长要求 | 第73页 |
6.1.3 光源输出功率要求 | 第73页 |
6.1.4 光电探测器性能要求 | 第73页 |
6.1.5 AD性能指标要求 | 第73页 |
6.2 系统硬件指标测试方案 | 第73-74页 |
6.2.1 工作条件测试方案 | 第73页 |
6.2.2 光源波长测试方案 | 第73-74页 |
6.2.3 光源输出功率测试方案 | 第74页 |
6.2.4 光电探测器性能测试方案 | 第74页 |
6.2.5 AD性能指标测试方案 | 第74页 |
6.3 系统硬件测试 | 第74-75页 |
6.3.1 电量检测测试 | 第74-75页 |
6.3.2 光源输出功率检测 | 第75页 |
6.4 系统软件测试 | 第75-76页 |
6.4.1 存储功能测试 | 第75页 |
6.4.2 数据传输测试 | 第75-76页 |
6.5 整机测试 | 第76-83页 |
6.5.1 装机方案以及测试 | 第76-77页 |
6.5.2 系统稳定性测试方案及测试 | 第77页 |
6.5.3 样机数据获取性能测试 | 第77-80页 |
6.5.4 样机吸光度稳定性结果测试与分析 | 第80-83页 |
7 总结与展望 | 第83-85页 |
7.1 总结 | 第83-84页 |
7.2 展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
附录 | 第91页 |
A.作者在攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第91页 |
B.作者在攻读硕士学位期间参加的项目 | 第91页 |