基于脉搏波阻抗谱的血液电特性无创检测
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·生物电磁学与生物阻抗技术 | 第9-10页 |
| ·生物电阻抗技术及其应用 | 第10-11页 |
| ·血液电阻抗特性研究进展 | 第11-15页 |
| ·血液电特性研究 | 第11-13页 |
| ·血液电特性在血液成分无创检测中的应用 | 第13-15页 |
| ·研究目的与意义 | 第15-16页 |
| ·论文内容与结构 | 第16-19页 |
| 第二章 脉搏波阻抗谱原理 | 第19-27页 |
| ·引言 | 第19页 |
| ·电阻抗血流图技术原理 | 第19-20页 |
| ·脉搏波阻抗谱 | 第20-22页 |
| ·血液介电特性与脉搏波阻抗谱初步实验结果 | 第22-25页 |
| ·本章小结 | 第25-27页 |
| 第三章 脉搏波阻抗谱测量系统 | 第27-51页 |
| ·引言 | 第27页 |
| ·生物阻抗测量技术 | 第27-29页 |
| ·电桥测量技术 | 第27-28页 |
| ·双电极测量技术 | 第28页 |
| ·四电极测量技术 | 第28页 |
| ·四环电极测量技术 | 第28-29页 |
| ·阻抗血流图测量电路与阻抗分析仪电路分析 | 第29-31页 |
| ·血流图仪电路 | 第29页 |
| ·阻抗分析仪电路 | 第29-31页 |
| ·常用信号解调方法与方案选择 | 第31-37页 |
| ·常用信号解调方法 | 第31-34页 |
| ·正交模拟解调脉搏波阻抗谱测量方法 | 第34-37页 |
| ·硬件系统设计 | 第37-48页 |
| ·正交信号源 | 第37-41页 |
| ·恒流源电路 | 第41-43页 |
| ·前置放大电路 | 第43-44页 |
| ·乘法解调电路 | 第44-46页 |
| ·脉搏波放大电路 | 第46-47页 |
| ·数据采集系统 | 第47-48页 |
| ·测量系统精度测试 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 第四章 阻抗脉搏波信号处理 | 第51-67页 |
| ·引言 | 第51页 |
| ·脉搏波信号特征 | 第51-52页 |
| ·影响脉搏波检测精度的因素 | 第52-54页 |
| ·脉搏波幅值频域提取 | 第54-55页 |
| ·脉搏波幅值时域提取方法 | 第54页 |
| ·傅立叶变换原理 | 第54-55页 |
| ·脉搏波数据段截取方法 | 第55-61页 |
| ·脉搏波的数据段截取方法 | 第57-58页 |
| ·脉搏波数据段的截取长度 | 第58-61页 |
| ·小波分析用于脉搏波信号处理 | 第61-65页 |
| ·小波方法的原理 | 第61-64页 |
| ·脉搏波阻抗谱幅值检测中的奇异值剔除方法 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-67页 |
| 第五章 人手臂并联电阻抗模型与耳垂串联电阻抗模型 | 第67-97页 |
| ·引言 | 第67页 |
| ·人手臂并联电阻抗模型建立 | 第67-70页 |
| ·人手臂解剖学特点 | 第67-68页 |
| ·人手臂结构模型 | 第68-70页 |
| ·人体组织电磁特性 | 第70-71页 |
| ·手臂电阻抗模型有限元计算与实验 | 第71-86页 |
| ·电阻抗测量控制方程 | 第71-73页 |
| ·边界条件 | 第73-74页 |
| ·有限元求解步骤 | 第74-79页 |
| ·手臂模型有限元计算结果 | 第79-86页 |
| ·本节小结 | 第86页 |
| ·耳垂电阻抗模型有限元计算与实验结果 | 第86-94页 |
| ·耳垂组织结构特点 | 第86页 |
| ·耳垂组织电阻抗模型 | 第86-87页 |
| ·耳垂脉搏波阻抗谱 | 第87-89页 |
| ·耳垂脉搏波阻抗有限元计算方法 | 第89-91页 |
| ·耳垂脉搏波阻抗有限元计算结果 | 第91-92页 |
| ·计算结果与实验结果对比 | 第92-94页 |
| ·本节小结 | 第94页 |
| ·本章小结 | 第94-97页 |
| 第六章 结论与展望 | 第97-103页 |
| ·课题主要内容与结论 | 第97-99页 |
| ·本文主要创新性工作 | 第99-100页 |
| ·进一步研究方案 | 第100-103页 |
| 参考文献 | 第103-110页 |
| 发表论文及科研工作 | 第110-111页 |
| 致谢 | 第111页 |