眩晕眼震图像与血流量信号检测方法研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
·概述 | 第9-10页 |
·中药药效评价研究现状与发展 | 第10-12页 |
·本文研究意义和主要工作 | 第12-15页 |
·本文研究意义 | 第12-13页 |
·研究课题概况 | 第13-14页 |
·本文主要工作 | 第14-15页 |
·本章小结 | 第15-16页 |
第二章 硬件与软件系统方案的确定 | 第16-27页 |
·流量检测 | 第16-18页 |
·血流量检测的方法比较 | 第16-18页 |
·皮肤光纤血流量传感器 | 第18页 |
·眼震检测 | 第18-20页 |
·数据通信 | 第20-23页 |
·血流量信号通信 | 第20-22页 |
·图像信号通信 | 第22-23页 |
·软件结构 | 第23-26页 |
·界面的静态分割和布局 | 第23-24页 |
·多线程编程 | 第24-25页 |
·单片机控制和通信软件编译调试环境 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 光纤血流量传感器设计与实现 | 第27-45页 |
·激光多普勒效应和测速原理 | 第27-31页 |
·光多普勒效应 | 第27-29页 |
·激光多普勒测速原理 | 第29-31页 |
·皮肤光纤血流量传感器设计 | 第31-35页 |
·皮肤光纤血流量传感器原理 | 第31页 |
·光检测器件设计 | 第31-35页 |
·光纤血流量传感器的信号处理电路设计 | 第35-42页 |
·前置放大电路 | 第35-36页 |
·带通滤波器 | 第36-37页 |
·放大器和除法器 | 第37页 |
·差动放大电路 | 第37-38页 |
·A/D转换电路 | 第38-42页 |
·实验与结果分析 | 第42-44页 |
·实验信号分析 | 第42-43页 |
·实验结果与影响因素 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第四章 信号采集通信接口电路设计与实现 | 第45-66页 |
·信号通信接口电路实现方案 | 第45页 |
·射频模块电路设计 | 第45-53页 |
·nRF2401芯片简介 | 第46-47页 |
·nRF2401内部结构与工作原理 | 第47-51页 |
·射频模块原理图 | 第51-53页 |
·单片机和射频模块接口设计 | 第53-56页 |
·单片机和nRF2401接口电路设计 | 第53-54页 |
·单片机和nRF2401软件通信设计 | 第54-56页 |
·单片机和计算机串口通信 | 第56-60页 |
·串口通信接口电路设计 | 第57页 |
·单片机串口通信的软件设计 | 第57-59页 |
·计算机串口通信软件设计 | 第59-60页 |
·图像信号调制解调无线传输实现 | 第60-62页 |
·无线传输选择 | 第60-61页 |
·图像信号调制解调 | 第61-62页 |
·图像采集卡确定 | 第62-65页 |
·概述 | 第62-64页 |
·视频采集卡确定 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第五章 图像获取和处理软件设计 | 第66-85页 |
·WINDOWS环境下图像处理基础 | 第66-68页 |
·位图文件格式 | 第66-68页 |
·位图显示 | 第68页 |
·图像获取 | 第68-72页 |
·动态链接库(DLL) | 第69页 |
·视频采集卡的二次开发 | 第69-70页 |
·图像获取的控制与实现 | 第70-72页 |
·图像的分析处理 | 第72-81页 |
·图象处理的流程框架 | 第72-73页 |
·图像特征分量提取 | 第73-74页 |
·阈值变换和水平竖直扫描 | 第74-76页 |
·图像形态学处理 | 第76-80页 |
·图像处理结果 | 第80-81页 |
·瞳孔位置确定与曲线绘制 | 第81-83页 |
·瞳孔位置确定 | 第81页 |
·瞳孔位置曲线的绘制 | 第81-83页 |
·图像数据和血流量数据分析 | 第83-84页 |
·本章小节 | 第84-85页 |
第六章 结论与展望 | 第85-87页 |
·结论 | 第85-86页 |
·展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
发表论文和参加科研情况 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
西北工业大学 学位论文知识产权声明书 | 第92页 |
西北工业大学 学位论文原创性声明 | 第92页 |