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数字式脉搏血氧饱和度检测系统的研制
目的研制脉搏血氧饱和度检测模块,可实时地对动脉血氧饱和度及心率进行连续无创地监测.方法改变传统的以模拟技术为主要手段的处理方法,主要利用数字信号处理技术来完成一系列工作,使系统结构数字化.结果经实验测试证明脉搏血氧饱和度检测模块结构简单,性能稳定,抗干扰性好,具有较高的准确性和重复性等特点.结论该设计方案可行,它为脉搏血氧仪系统的数字化设计提供了一条新思路.
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脉搏血氧饱和度检测中自适应滤波消除运动伪差的方法研究
目的 研究脉搏血氧饱和度检测系统中运动伪差的消除方法, 以提高脉搏血氧仪检测性能。方法 通过脉搏血氧仪中的双光束构造噪声 参考信号,利用小均方自适应滤波法消除运动伪差干扰的影响。结果 建立了脉搏血氧饱和度检测中消除运动伪差的计算方法,可成功地从运动伪差中提取正常光 电容积脉搏波信号作为计算氧饱和度的依据。结论 该计算方法简单,可 用于实时处理,且测量结果可靠,为进一步抑制脉搏血氧仪噪声奠定了基础。
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肝肿瘤的超声造影谐频成像现状
微泡型造影剂经外周静脉使用后可顺利通过肺循环到达全身动脉系统,增强血液的回声强度和多普勒信号强度[1,2],提高常规彩色多普勒超声对低速血流的检出能力,有助于肝良恶性肿瘤的鉴别[3,4].然而,造影剂在增加常规超声对低速血流显示的同时,也增加了对噪音的显示,致使声像图上常出现"开花状"伪差(blooming artifact)和运动伪差(motion artifact),成像质量不尽人意.近年来出现的超声造影谐频成像(亦称谐波成像,contrast-enhanced harmonic imaging)利用造影剂微泡的非线性效应,可以敏感地检出常规彩色多普勒超声不能显示的微血管血流,且没有与运动有关的多种伪差.本文将对其在肝肿瘤诊治方面的应用价值作一综述.
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基于C扫描的视盘OCT图像运动伪差校正算法的研究
光学相干层析成像系统(Optical Coherence Tomography, OCT)在进行动态3D成像时由于眼球的非自主运动可能会使采集的图像体数据产生错位和畸变,从而导致临床诊断的误诊、漏诊。由于人眼视盘区的生理结构比黄斑区更为复杂,眼底血管更丰富,采用常规的黄斑区图像校正方法效果不理想。该文针对人眼视盘区OCT图像的结构特点,提出了基于C扫描(enface)图的像素行相关匹配算法来校正X方向的伪差的方法,并且利用该方法还可判断具有运动伪差的图像序列是否有局部图像重复或缺失,借助Y方向参考2D扫描图像,可同时确定重复和缺失的位置和数目。利用此方法进行了模型验证,结果显示该方法能够有效还原真实的图像序列,使眼底视网膜的生理结构得到真实的反映。
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通过频谱分析测量血氧饱和度
为了提高血氧饱和度测量的抗运动性能,介绍了血氧饱和度测量的基本原理,并针对传统测量方法不能识别运动伪差的缺陷,采用了频域分析方法对血氧信号进行处理,结果表明,使用线性调频Z变换处理血氧信号,保证了测量的精度,有效地克服了各种运动造成的测量错误.