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用于穿戴式心率监测仪的抗运动干扰技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-21页
    1.1 课题背景及意义第15-16页
    1.2 国内外研究进展第16-18页
        1.2.1 心率测量技术研究现状第16-17页
        1.2.2 穿戴式生理监测仪的抗运动干扰技术国外研究现状第17-18页
        1.2.3 穿戴式生理监测仪的抗运动干扰技术国内研究现状第18页
    1.3 研究内容与论文结构框架第18-19页
    1.4 本文的所做工作第19页
    1.5 本章小结第19-21页
第二章 心率监测及抗运动干扰技术原理概述第21-29页
    2.1 心率监测技术第21-26页
        2.1.1 动脉血压法第21页
        2.1.2 心电信号法第21-22页
        2.1.3 血氧饱和度法第22页
        2.1.4 光电容积描记法第22-26页
    2.2 抗运动干扰技术第26-28页
        2.2.1 经验模式分解方法(EMD)第26页
        2.2.2 独立成分分析方法(ICA)第26-27页
        2.2.3 单参数法第27-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第三章 心率监测仪的整体设计第29-39页
    3.1 心率监测仪的设计要求第29页
    3.2 心率监测仪的工作原理第29-30页
    3.3 硬件模块电路第30-36页
        3.3.1 光电信号采集电路第30-33页
        3.3.2 加速度信号采集电路第33-35页
        3.3.3 充电电路及蓝牙传输电路第35-36页
    3.4 软件模块设计第36-37页
    3.5 本章小结第37-39页
第四章 心率监测仪关键算法的设计第39-67页
    4.1 心率提取算法的设计第39-49页
        4.1.1 频域上的范围检测第39-43页
        4.1.2 时域计算心率的算法设计第43-48页
        4.1.3 频域与时域结合的心率提取算法第48-49页
    4.2 抗运动干扰的设计第49-66页
        4.2.1 运动噪声干扰的产生第50-51页
        4.2.2 运动噪声去除算法的总体介绍第51-52页
        4.2.3 三轴波动值的求取以及内置阈值的确定第52-53页
        4.2.4 小波变换滤波处理第53-60页
        4.2.5 小波去噪的缺陷第60页
        4.2.6 自适应算法的运动干扰去除设计第60-66页
    4.3 本章小结第66-67页
第五章 测试验证及实验结果分析第67-77页
    5.1 心率提取算法的准确性和可重复性分析第67-69页
    5.2 抗运动干扰能力测试第69-73页
        5.2.1 运动检测选择部分第69-71页
        5.2.2 小波阈值去噪部分验证第71-72页
        5.2.3 改良的变步长LMS自适应滤波算法验证第72-73页
    5.3 综合验证第73-75页
        5.3.1 微弱噪声仿真对比第73-74页
        5.3.2 一般噪声仿真对比第74-75页
        5.3.3 强噪声仿真对比第75页
    5.4 本章小结第75-77页
第六章 总结与展望第77-79页
    6.1 总结第77页
    6.2 展望第77-79页
参考文献第79-81页
致谢第81-83页
作者简介第83-84页

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