便携式血氧检测仪

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1、便携式血氧检测仪摘要血氧仪可以在无创的条件下测量血氧饱和度的一起。但是因为目前血氧计在在原先设计方面和信号转化方式上存在一定的问题,因此在测量血氧饱和度精确性可重复性和稳定性方面仍需要进行探索和改进。本课题提出了基于动态光谱的血氧测量原理,设计了数字化脉搏血氧检测系统。采用数字芯片是本检测系统的创新点,从而能够保证能够稳定并且多次测量血氧饱和度。除了数字芯片外,数字滤波和数字解调方法也是其特点。通过其他软件来转化信号,从而能够准确的测量脉搏的血氧饱和度。本课题的创新和主要工作体现在以下几个方面:(1) 通过对传统血氧计进行探究,了解误差的原因所在。并且通过其他的理论提出能够提高血氧饱和度进度的

2、方式,通过动态光谱技术。这个技术能够有效的消除每个个体不同的情况对测量准确性的影响。(2) 目前我国所使用的传统血氧仪由于线路的问题很容易出现不稳定和不能多次测量的情况,基于数字化思想,本血氧仪主要采用现代微处理器,并根据动态频谱测量原理进行集成。电路技术,用于检测,收集和处理脉冲波信号。从而能够保证测量血氧饱和度的稳定以及可以多次测量,并且尽可能的减少因为系统问题所出现的误差(3) 采用数字化的相关技术,将原来的数字新华转化成光信号,并且通过软件处理得出光电脉冲波。最后通过动态光谱技术得出具体的血氧饱和度的数值。该检测系统的硬件核心是STM32,同时采用了双波长分频方法,除此之外还使用了过采

3、样技术。从而硬件电路的复杂性大大较少,并且有效的提高了分辨率和信噪比。最后通过数字处理方式将光信号进行了分析。研究了体积脉搏波的软件提取和检测,并通过傅立叶变换得到了光电脉冲波的基波分量,用于计算血氧饱和度。关键词: 血氧饱和度,血氧测定法,动态光谱,STM32单片I便携式血氧检测仪Portable blood oxygen detectorAbstractIf an enterprise wants to improve its governance structure, it must adopt a reasonable ownership structure. Reasonable o

4、wnership structure only affects the efficiency of the companys business activities, but also affects the performance of the enterprise. At present, the equity of listed companies in China is relatively concentrated. This structure can make the equity balance, help enterprises to establish a reasonab

5、le equity structure, balance the rights and interests of corporate stakeholders. Improve the companys operating efficiency, strengthen the companys core competitiveness, so as to achieve the long-term development of the company. At present, how to establish a more reasonable ownership structure and

6、how to improve the performance of the company has become a problem that Chinas companies need to solve within a short period of time. Therefore, this paper mainly adopts the gem companies, and from the perspective of the companys ownership structure, to explore the relationship between ownership con

7、centration, ownership balance and corporate performance.Research object of this article for the extraction of the gem companies in zhejiang province, the company financial statement data of 2014-2017 as sample, using empirical analysis methods, the nature of the company equity impact on enterprise p

8、erformance on the corresponding analysis, inspection, ownership concentration and equity balance degree and research the effects of the two factors on enterprise performance. Through empirical research found that the gem ownership concentration and corporate performance of listed companies in zhejia

9、ng province for enterprise performance has a positive effect, but the company performance and equity balance degree doesnt have significant relationship, through the above analysis, Suggestions reasonable advantage management equity of listed companies, maintain proper ownership concentration, promo

10、te effective checks and balances between large shareholders, adjust the structure of corporate governance, maximizing equity concentration on corporate performance.Key words: oxygen saturation, oxygen measurement, dynamic spectrum, STM32 MCU第一章 绪论1.1 研究背景与发展历程血氧检测仪是一款无需刺穿血管的情形下,可在人体动脉内连续测量血氧浓度的光电检测仪

11、器。血氧浓度检测仪至今已经有相当长的发展历史了,查阅资料,19世纪便有了朗伯-比尔定律对于血氧饱和度检测的研究和制作。关于光传播方式以及光密度之间的关系最早是由朗伯和比尔这两位学者发现。1860年前后,Bunsen和Kirchhoff将朗伯-比尔定律进行了改良。Stokes和Hoppe-Seyler通过氧气的运输方式以及光度计进行研究。从而为开发血氧计提供了奠基的作用。1932年科学家根据相关理论研制出了第一个血氧仪。1935年研制出了双波长的血氧测量探头。但是传统的血氧仪测量速度慢并且需要多次调整,并且测量需要多个辅助设施。红光和绿光是血氧仪所使用的光源之一,后来为了提高血氧仪的准确性,采用

12、了红光。1942年Millikam在测量飞行员的血氧饱和度时,由于重力过大,导致飞行员出现视觉丧失的情况。1949年Wod在传统的血氧仪中创新的加入了气囊。气囊可以疾走耳朵内的血液,从而保证所测量的血氧饱和度是准确的。但是在医院中,这种设备的使用次数较低,因为需要有很高的光源稳定性。不过50年代,检测血氧饱和度最佳的办法便是Wod所设计的。1964年,Shaw使用设计能够调节的血氧仪,它是八波长的。优点是无需前者繁琐的调整技术。可以直接将传感器放置在耳垂部分。该血氧仪具有八个滤光片。尽管该仪器功能强大,但是该设备的造价十分高昂,占地面价大,以及耳夹会对测量者造成损害,从而仅仅只是在研究室所使用

13、。待到1972年,日本人Aoyaqi,传统的脉搏血氧浓度检测仪被他所进行改进,红外线直接可穿透待测部位的动脉血管,通过他的方式,可直接进行测量,不需要繁琐校准是其主要特点。到了1981年这种技术被广泛应用于商业化 ,最后采用发光二极管可将血氧探头体积减小,脉搏血氧浓度检测仪从此得到了广泛的应用。1.2研究内容目前使用的脉搏血氧计基本上采用传统的脉搏血氧测量方法,影响其准确度的主要原因有:第一,传统的脉搏血氧测量原理由于近似估计必然会带来较大的误差。其次,电路的复杂程度,稳定程度以及是否能够多次测量是由测量所采用的原理所决定的。元件部分也会导致测量血氧饱和度出现误差。通过分析传统脉搏血氧仪原理其

14、误差产生的原因,从当前国内外的相关理论,提出采用动态光谱技术来测量血氧饱和度。把动态光谱法脉搏血氧仪原理作为其推理的指导书,现代微处理器及集成电路技术发挥了巨大作用,从而将脉搏波信号检测采集系统所研制了出来。通过相关数字技术对信息进行处理,对高精度脉搏血氧仪进行了高强度计算,从而对系统进行了一系列的评价,本课题完成的工作包含:(1)通过测量误差,(1)通过对传统血氧计进行探究,了解误差的原因所在。并且通过其他的理论提出能够提高血氧饱和度进度的方式,通过动态光谱技术。这个技术能够有效的消除每个个体不同的情况对测量准确性的影响。(2)收集到的数据,可用数字信号处理技术来处理。动态频谱的频域提取方法

15、被本来所提及。为了得到时域信号的峰值到峰值,可对单周期光体积脉搏波信号进行基波四波变换。(3)光电脉冲波检测采用传统的测量方法光电脉冲波检测,不同于被测组织的时分光照。该系统采用分频测量方法,即不同频率的双向检测光同时照射被测组织,并利用分频复用的概念和数字解调方法将采样的数字信号解调为双向光学信号。简化了复杂的双光束分裂硬件电路,提高了信噪比。(4)传统的脉搏血氧测量系统,利用了模拟技术进行信号调制解调、交流/直流分离、双光束分离、脉搏波检测、滤波放大等技术。这种方法不仅不可靠和不稳定,同时无形中导致系统更为复杂。本血氧仪主要采用现代微处理器,并根据动态频谱测量原理进行集成。电路技术,用于检

16、测,收集和处理脉冲波信号。从而能够保证测量血氧饱和度的稳定以及可以多次测量,并且尽可能的减少因为系统问题所出现的误差综上所述,本文提出的基于动态光谱学的脉搏血氧饱和度测量原理,避免了传统脉搏血氧饱和度测量原理。1.3 研究意义人类能够生存离不开充足的氧气。因为氧气是人类获得能量的关键,氧气经过肺部之后,会有毛细血管运输到身体的各个部分。身体的每个细胞的新陈代谢的基础都是充足的氧气。一般来说含氧量越多的血液,其形成代谢的速度会越快,但是人体所能吸收的氧气是有限的。血液内的氧气太少会导致供氧量低,过多会加速细胞的老化速度。一般来说250ML是正常成年人每分钟所需要的量。而身体血液中最多只能含有1.5L的氧气。如果心脏不在跳动,人体会因为缺氧而死。缺氧也是导致病人死亡的最直接原因。含氧量:在100毫升血液当中的血红蛋白的含氧量。血红蛋白结合的主要是氧,血浆中溶解的少量氧(仅0.

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