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分析收缩压基于脉搏波速度无创连续血压测量系统

最后更新时间:2024-04-20 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:20037 浏览:85574
论文导读:
摘要:随着人们的生活质量从及饮食结构的逐步提升,由于受到高血压人群的发病率和死亡率威胁,心脑血管疾病越来越广泛引起人们的重视。血压是生命体征监测的重要内容之一,它不仅是反映心血管功能的生理指标,也是反映人体循环体系技能的重要参数,为疾病诊断、治疗效果观察、康复历程监控和进行预后判断等决策提供了重要依据。由此对于无创血压测量技术的探讨具有非常重要的现实作用和临床参考价值。无创血压的测量分间断和连续两种模式。传统间断无创血压测量(如柯氏音听诊法和示波法)无法实时检测,且影响因素多,误差较大。连续无创血压测量能够监测每个心动周期中的动脉血压波形变化,无论是日常家庭护理,还是心血管疾病患者监测,甚至是航天员超重、失重训练等方面都表现出了较传统测量办法的显著优势,由此,与间断测量办法相比,无创血压连续测量在临床和医学探讨中显得更为重要。本论文充分了解探讨课题的背景和作用,选择基于脉搏波速度的无创连续血压测量办法,并设计完整的无创连续血压测量体系。本探讨的主要工作及成果有从下几个方面:1、深入分析了血压和脉搏波的形成机理、影响因素,对脉搏波信号的波形特点、频带分布特征从及脉搏波信号中各种噪声的来源展开分析,并设计多种算法对脉搏波信号进行降噪处理和特点点提取。讨论了脉搏波速度与血压之间的相关联系,建立二者的数学模型,确定检测办法。2、设计了一套基于脉搏波速度的无创连续血压测量体系。硬件设计主要包括:MC9S12XS128单片机最小体系设计、加法器的设计、键盘电路、LCD液晶显示模块、双路D/A转换器电路设计、串口通信接口模块设计。本体系使用内部自带12位A/D和存储器的飞思卡尔单片机进行高速的脉搏波速度数据实时采集与存储,计算并实时显示脉搏波速度值。体系通过串口与上位机进行通信,由matlab软件平台进行数据的分析、处理和显示。通过对脉搏波速度值与血压值的曲线拟合,实现动脉血压值的计算,完成了整个体系的设计。3、体系验证及实验结果分析。用欧姆龙电子血压计从及自主研发的基于脉搏波速度的血压测量体系分别对多个不同个体进行测量,将电子血压计的测量值与体系的计算值进行误差分析,比较发现基于本办法研制的体系,测试结果准确性满足标准误差范围,证明办法切实可行,达到了预期目标。本论文对基于脉搏波速度的无创连续血压测量体系的探讨和设计内容进行了详细的叙述。采取肱动脉和桡动脉两个位置进行脉搏波信号实时采集和存储,拥有强大的人际交互平台,体系体积和功耗较小,且分析能力强,能够完成数据实时多点采集、处理、分析和显示等都是本血压测量体系的优势。当然也有着如距离测量出现误差、传感器信号定位耗时从及实验对象不够全面等问题。由此,为改进体系,我们需要进行更加深入的探讨,从期能够为临床医疗诊断从及家庭护理提供更可靠的依据和运用价值。关键词:无创连续血压论文脉搏波传导速度论文收缩压论文舒张压论文
本论文由www.7ctime.com,需要论文可从关系人员哦。摘要4-6
Abstract6-10
第1章 绪论10-17

1.1 本课题的探讨背景及作用10-11

1.2 无创连续血压测量技术及进展概况11-13

1.2.1 张力测定法11

1.2.2 恒定容积法11-12

1.2.3 脉搏波参数测定法12

1.2.4 脉搏速或传导时间测定法12-13

1.3 本课题的主要探讨内容13-15

1.4 本章小结15-17

第2章 基于脉搏波测量血压的相关医学论述基础17-27

2.1 动脉血压的形成机理及影响因素17-20

2.

1.1 动脉血压的形成机理17-18

2.

1.2 动脉血压的影响因素18-20

2.2 脉搏波的形成机理及影响因素20-22

2.1 脉搏波的形成机理20-21

2.2 脉搏形特点及影响因素分析21-22

2.3 脉搏波与血压联系的探讨22-26

2.3.1 脉搏波与收缩压联系22-24

2.3.2 脉搏波与舒张压联系24-26

2.4 本章小结26-27

第3章 基于脉搏波速度测量血压的体系设计27-38

3.1 总体案例选择27-29

3.2 传感器的选择29-31

3.3 动脉血压测量体系设计31-37

3.1 电路的总体设计31-32

3.3.论文导读:法器的设计33-343.3.4键盘电路设计34-353.3.5显示电路设计35-363.3.6双路D/A转换器电路设计36-373.3.7串口通信接口电路设计373.4本章小结37-38第4章动脉血压测量体系软件设计38-514.1肱动脉与桡动脉脉搏波信号数据采集软件设计38-394.2脉搏波信号分析处理及特点点提取39-434.

2.1脉搏波信号时域与频域分析39-424.

2 MC9S12XS128 单片机最小体系设计32-33

3.3 加法器的设计33-34

3.4 键盘电路设计34-35

3.5 显示电路设计35-36

3.6 双路 D/A 转换器电路设计36-37

3.7 串口通信接口电路设计37

3.4 本章小结37-38

第4章 动脉血压测量体系软件设计38-51

4.1 肱动脉与桡动脉脉搏波信号数据采集软件设计38-39

4.2 脉搏波信号分析处理及特点点提取39-43

4.

2.1 脉搏波信号时域与频域分析39-42

4.

2.2 脉搏波特点点的提取办法选取42-43

4.3 脉搏波传导速度测量算法探讨43-48

4.4 基于脉搏波传导速度计算血压的算法探讨48-50

4.5 本章小结50-51

第5章 体系测试与实验结果51-60

5.1 体系脉搏波速度测量算法验证51-53

5.2 实验设计与结果分析53-59

5.

2.1 测试体系可行性的实验结果及误差分析53-55

5.

2.2 测试体系一致性的实验结果及误差分析55-56

5.

2.3 基于脉搏波速度测量血压的实验数据与结果比较56-58

5.

2.4 实验结果误差分析58-59

5.3 本章小结59-60
第6章 全文总结60-62
参考文献62-65
作者介绍及在学期间所取得的科研成果65-66
致谢66