基于双路外周脉波的中心动脉压无创监测系统
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 无创监测中心动脉压的意义 | 第11-13页 |
1.3 中心动脉压无创测量技术现状和进展 | 第13-15页 |
1.4 中心动脉压无创测量产品 | 第15-19页 |
1.5 本文研究内容 | 第19-21页 |
第2章 基于盲辨识的中心动脉压重建理论 | 第21-35页 |
2.1 心血管系统建模理论基础 | 第21-25页 |
2.1.1 心血管系统的生理结构 | 第21-22页 |
2.1.2 血压和脉搏波的基本理论 | 第22-24页 |
2.1.3 心血管系统建模理论及计算机仿真技术 | 第24-25页 |
2.2 SIMO系统盲辨识技术 | 第25-28页 |
2.2.1 盲系统辨识的概念 | 第25-26页 |
2.2.2 SIMO系统模型的建立与分析 | 第26-28页 |
2.2.3 可辨识条件和性能评价 | 第28页 |
2.3 SIMO系统盲辨识CR算法原理及实现 | 第28-33页 |
2.3.1 脉搏波传导的FIR特性 | 第29-30页 |
2.3.2 CR算法原理 | 第30-31页 |
2.3.3 CR算法的实现步骤 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 系统设计需求分析与硬件平台的建立 | 第35-41页 |
3.1 系统实现的技术可行性 | 第35页 |
3.2 系统设计目标 | 第35-37页 |
3.2.1 系统总体功能与性能 | 第35-36页 |
3.2.2 系统的设计方法与平台 | 第36-37页 |
3.3 系统的功能要求 | 第37-38页 |
3.4 系统的结构设计 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 外周血压测量与双路脉搏采集子系统设计 | 第41-57页 |
4.1 系统结构设计 | 第41-42页 |
4.2 无创血压测量与示波法基本原理 | 第42-44页 |
4.2.1 示波法 | 第42-43页 |
4.2.2 幅度系数法 | 第43-44页 |
4.3 系统硬件设计 | 第44-50页 |
4.3.1 袖带压力与震荡波信号的提取电路 | 第44-47页 |
4.3.2 脉搏波信号的提取电路 | 第47页 |
4.3.3 单片机及其外部内存拓展 | 第47-48页 |
4.3.4 气泵和气阀驱动电路 | 第48-50页 |
4.4 系统软件设计 | 第50-54页 |
4.4.1 血压测量与算法实现 | 第50-54页 |
4.4.2 脉搏波的测量流程 | 第54页 |
4.5 本章小结 | 第54-57页 |
第5章 基于ARM的中心动脉压重建子系统设计 | 第57-69页 |
5.1 系统硬件选型与设计 | 第57-59页 |
5.2 系统的开发环境与μC/OS-Ⅱ操作系统 | 第59-61页 |
5.2.1 RVDS集成开发环境建立与配置 | 第59-60页 |
5.2.2 μC/OS-Ⅱ嵌入式实时操作系统 | 第60-61页 |
5.3 系统驱动配置 | 第61-65页 |
5.3.1 按键与触摸屏配置 | 第61-62页 |
5.3.2 LCD屏显示配置 | 第62-63页 |
5.3.3 SD卡及FatFs文件系统配置 | 第63-64页 |
5.3.4 UART及RTC配置 | 第64-65页 |
5.4 系统软件流程 | 第65-68页 |
5.4.1 系统软件结构 | 第65-66页 |
5.4.2 盲辨识CR算法的嵌入式实现 | 第66-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-69页 |
第6章 系统集成调试与结果分析 | 第69-79页 |
6.1 系统集成与调试 | 第69-74页 |
6.1.1 基于C++的系统通信调试工具 | 第69-70页 |
6.1.2 系统集成调试与验证 | 第70-74页 |
6.2 血压测量实验与结果分析 | 第74-75页 |
6.2.1 实验方案和流程 | 第74-75页 |
6.2.2 实验结果及分析 | 第75页 |
6.3 中心动脉压重建实验与结果分析 | 第75-78页 |
6.3.1 实验方案和流程 | 第75-76页 |
6.3.2 实验结果及分析 | 第76-78页 |
6.4 本章小结 | 第78-79页 |
第7章 总结与展望 | 第79-81页 |
7.1 总结 | 第79页 |
7.2 展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
攻读学位期间成果及获奖情况 | 第87页 |