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基于Android音频接口的心电监护系统研究与实现

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 课题的研究背景第10-11页
    1.2 国内外发展现状第11-12页
    1.3 课题的创新性第12页
    1.4 课题的研究内容第12-13页
    1.5 本文的章节安排第13-15页
第二章 系统总体设计第15-21页
    2.1 系统设计方案第15-16页
    2.2 心电信号特性与单导联心电检测方法第16-17页
    2.3 心电采集模块第17-18页
    2.4 信号处理算法第18-19页
    2.5 手机客户端软件功能第19-20页
    2.6 本章小结第20-21页
第三章 基于耳机接口的心电采集电路设计第21-31页
    3.1 基于AD8233的心电信号采集前端第21-22页
    3.2 电平抬升电路第22-23页
    3.3 基于SWFM技术的心电调频电路第23-27页
        3.3.1 SWFM技术第23-26页
        3.3.2 高稳定性方波调频电路第26-27页
        3.3.3 SWFM调制系统技术指标第27页
    3.4 四阶贝塞尔有源低通滤波器第27-29页
    3.5 DC-DC电源变换电路第29-30页
    3.6 本章小结第30-31页
第四章 导联脱落检测算法与数字正交解调算法研究第31-53页
    4.1 导联脱落检测算法第31-37页
        4.1.1 FIR带通滤波器设计第31-34页
        4.1.2 基于过零率统计的导联脱落实时检测算法设计第34-37页
    4.2 数字正交解调算法第37-48页
        4.2.1 带通采样与过采样技术第38-40页
        4.2.2 希尔伯特变换与频谱搬移第40-42页
        4.2.3 数字下变频技术第42-44页
        4.2.4 高效数字解调算法第44-46页
        4.2.5 降采样与半带滤波器设计第46-48页
    4.3 基于希尔伯特变换的数字正交解调算法的实现第48-52页
        4.3.1 解调算法的实现结构第48-50页
        4.3.2 利用FFT实现正交变换第50-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第五章 心电信号降噪算法设计与实现第53-68页
    5.1 心电信号降噪算法的性能度量第53-54页
    5.2 基线漂移滤波器设计第54-57页
        5.2.1 一阶IIR高通滤波器第54-55页
        5.2.2 级联平均高通滤波器第55-57页
    5.3 工频干扰滤波器设计第57-64页
        5.3.1 基于零极点对消的梳状陷波器第57-59页
        5.3.2 基于误差符号LMS算法的自适应陷波器第59-64页
    5.4 肌电干扰滤波器设计第64-67页
        5.4.1 Savitzky-Golay滤波器原理第64-65页
        5.4.2 拟合点数和阶数的选取策略第65-67页
    5.5 本章小结第67-68页
第六章 手机客户端软件设计第68-81页
    6.1 ANDROID系统框架及其音频系统架构第68-72页
        6.1.1 Android系统框架第68-70页
        6.1.2 Android音频系统架构第70-72页
    6.2 ANDROID APP开发环境第72-73页
        6.2.1 Android Studio简介第72页
        6.2.2 NDK与JNI简介第72-73页
    6.3 手机客户端软件(APP)设计第73-80页
        6.3.1 信息管理模块第73-74页
        6.3.2 信号处理模块第74-76页
        6.3.3 心电波形显示模块第76-79页
        6.3.4 数据传输模块第79-80页
    6.4 本章小结第80-81页
第七章 总结和展望第81-83页
    7.1 总结第81-82页
    7.2 后续研究内容第82-83页
参考文献第83-88页
附录第88-92页
    1 解调器的抗噪性能分析第88-90页
    2 ADC过采样时的信噪比第90-92页
致谢第92-93页
攻读硕士期间成果第93-94页

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