便携式心电监护系统的软件设计
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状与发展趋势 | 第12-17页 |
1.2.1 便携式心电监护设备的发展历史与现状 | 第12-14页 |
1.2.2 远程医疗的发展现状 | 第14-15页 |
1.2.3 运动伪差波消除的发展现状 | 第15-17页 |
1.3 课题研究内容 | 第17页 |
1.4 本论文组织结构 | 第17-18页 |
1.5 本章小结 | 第18-19页 |
2 相关技术介绍 | 第19-26页 |
2.1 心电检测 | 第19-21页 |
2.1.1 心电信号概述 | 第19-20页 |
2.1.2 常见心电信号处理方法 | 第20页 |
2.1.3 MIT/BIH心电数据库 | 第20-21页 |
2.2 Android平台和技术 | 第21-24页 |
2.2.1 Android系统基本介绍 | 第21-22页 |
2.2.2 Android系统架构分析 | 第22-23页 |
2.2.3 Service技术 | 第23-24页 |
2.3 微信及微信公众平台 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
3 需求分析和总体设计 | 第26-30页 |
3.1 系统需求分析 | 第26-27页 |
3.1.1 功能需求 | 第26页 |
3.1.2 性能需求 | 第26-27页 |
3.2 系统总体设计 | 第27-29页 |
3.2.1 通信方式选择 | 第28页 |
3.2.2 数据访问权限和层级 | 第28-29页 |
3.3 本章小结 | 第29-30页 |
4 前端心电采集模块设计 | 第30-56页 |
4.1 前端心电采集硬件平台介绍 | 第30-32页 |
4.1.1 处理器模块 | 第31页 |
4.1.2 集成模拟前端模块 | 第31页 |
4.1.3 加速度传感器模块 | 第31-32页 |
4.1.4 串口蓝牙模块 | 第32页 |
4.1.5 SD卡模块 | 第32页 |
4.2 采集前端软件设计 | 第32-42页 |
4.2.1 DSP集成开发环境CCS介绍 | 第32-33页 |
4.2.2 DSP软件整体架构 | 第33-36页 |
4.2.3 ADS1298模拟前端配置 | 第36-40页 |
4.2.4 加速度传感器程序设计 | 第40-41页 |
4.2.5 串口蓝牙通信传输 | 第41-42页 |
4.3 核心算法逻辑设计 | 第42-53页 |
4.3.1 心电信号的降噪处理 | 第42-45页 |
4.3.2 QRS波检测 | 第45-48页 |
4.3.3 加速度消除运动伪波 | 第48-53页 |
4.4 通信协议设计 | 第53-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
5 手机客户端与远程管理平台实现 | 第56-69页 |
5.1 Android客户端应用程序设计 | 第56-63页 |
5.1.1 应用程序整体框架 | 第56-57页 |
5.1.2 数据库模块 | 第57页 |
5.1.3 通信模块 | 第57-61页 |
5.1.4 心电数据显示模块 | 第61-63页 |
5.2 远程监护模块 | 第63-68页 |
5.2.1 远程告警模块 | 第63-65页 |
5.2.2 远程查询模块 | 第65-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
6 测试及结果 | 第69-78页 |
6.1 测试概要 | 第69-70页 |
6.1.1 测试环境 | 第69页 |
6.1.2 测试内容 | 第69-70页 |
6.2 功能测试 | 第70-75页 |
6.2.1 实物展示 | 第70页 |
6.2.2 心电采集模块仿真测试 | 第70-72页 |
6.2.3 远程绑定与查询测试 | 第72-73页 |
6.2.4 客户端界面测试 | 第73-75页 |
6.3 性能测试 | 第75-77页 |
6.3.1 运动干扰测试 | 第75页 |
6.3.2 心电检测准确性测试 | 第75-76页 |
6.3.3 实时性测试 | 第76-77页 |
6.4 本章小结 | 第77-78页 |
7 总结与展望 | 第78-80页 |
7.1 总结 | 第78-79页 |
7.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
作者简介 | 第84页 |