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labview血氧飽和度論文-預覽頁

2025-07-20 07:01 上一頁面

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【正文】 的分析可以看出:Hb02與HbR對兩個波長的光吸收特性不一樣,Hb02與HbR的分子可吸收不同波長的光線:Hb02吸收紅光,波長為600nm~700nm,而HbR吸收近紅外光,波長為800nm~1000nm,在805nm左右為等吸收點。當動脈血管搏動時,透射的紅光及紅外光的光強由最大值,減少到由此而引起紅光和紅外光吸光度的變化量分別為: () () 將式()、()代入式(),并考慮和遠小于1,故將分子和分母中的對數項按級數展開后,取級數的第一項近似可得:() 由此可以看出,只要測定兩路透射光最大光強。進一步的實驗(有創(chuàng)實驗分析)可觀察發(fā)現氧合血紅蛋白(HbO2。我用LabVIEW軟件產生的正弦波新號模擬采集到的血氧信號。我們小組對采集到到的信號進行濾波處理可以得到平坦的正弦波信號。 第三節(jié) 信號交直流檢測 對于濾波過得信號要進行初步的卷積計算來對信號進項行交直流成分的檢測,借此可以得到實驗所需要的信號。 利用LabVIEW 的圖形化編程環(huán)境,可以實現對脈搏信號的數據采集、存儲和分析等功能. 由于該系統(tǒng)設計是基于虛擬儀器平臺,硬件部分結構簡單,而且系統(tǒng)具有極強的靈活性和可操作性. 采用基于LabVIEW 的數字鎖相放大器,使系統(tǒng)抗干擾能力增強,獲得了較好的光電脈搏波波形,從而可在很大程度上提高脈搏血氧飽和度的測量精度. 本研究對利用虛擬儀器開發(fā)類似系統(tǒng)有一定借鑒作用. 第五章 心得體會 本課題的研究主要是面向血氧飽和度的反射式測量,相對于透射型(傳輸型)血氧計,在實踐中的反射型血氧計的臨床數據的報告比較少,無論從傳感器的設計,測量部位的選擇,軟硬件結構,還是測量方法,血氧飽和度的計算公式等方面都值得進一步的探索。本課題還有許多尚待改進和進一步探索的問題,主要有:測量部位的選擇上,在本課題中只選擇了手指處和額表處作為測量的部位,效果不是很理想,有文獻提到的眼部測量以及食管部位的測量等,都需要進一步的實驗進行驗證;測量波長的選擇上,現在所用的測量光波的波長基本上都是660nm和940nm,是否可以選擇其他波長的紅光和紅外光,比如730nm和850hm,有待進一步的研究;對個體適應性的問題上,尤其是對弱灌注情況下的血氧飽和度的測量仍然是一個需要深入探討和值得研究的方面;在低功耗、微型化的設計上也有待于進一步的研究; 總之,目前對血氧飽和度的測量還有很多的問題值得我們學生們探索和研
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