收藏 分销(赏)

电子医疗仪器慢变信息的检测.pptx

上传人:w****g 文档编号:1704374 上传时间:2024-05-07 格式:PPTX 页数:24 大小:181.57KB
下载 相关 举报
电子医疗仪器慢变信息的检测.pptx_第1页
第1页 / 共24页
电子医疗仪器慢变信息的检测.pptx_第2页
第2页 / 共24页
电子医疗仪器慢变信息的检测.pptx_第3页
第3页 / 共24页
电子医疗仪器慢变信息的检测.pptx_第4页
第4页 / 共24页
电子医疗仪器慢变信息的检测.pptx_第5页
第5页 / 共24页
点击查看更多>>
资源描述

1、人体固有慢变信息是十分丰富的。这里面有生物电方面;有力、加速度、温度、声音以及化学方面(如PH值、浓度等等);还有血液方面的一系列信息。第一节第一节 人体固有信息的提取人体固有信息的提取从电子检测的角度看,只有将所有收集到的信息转变为相关的电量,才有可能应用电子技术,其检测方案如图1。人体固有(潜存)信息,大量是慢变化的人体固有(潜存)信息,大量是慢变化的小信号,所以从电子技术角度来看,这类小信号,所以从电子技术角度来看,这类信息主要是低频以至直流的微信息,亦即信息主要是低频以至直流的微信息,亦即属于直流放大这一范围的内容。属于直流放大这一范围的内容。电信号热、力、光、运动等人体非电量传感器电

2、抗等驱动电极直测电压处 理 单元(如放大器)记录或显 示图1 人体固有慢变信息的检测方案人体固有慢变信息提取主要有两种方法:1、利用传感器接收非电的人体固有信息,并将、利用传感器接收非电的人体固有信息,并将之转为电参量(如电抗、电压等)。之转为电参量(如电抗、电压等)。传感器种类很多,其功能是将非电量(如热、力、运动(位移)、光等)转为电参量(电流、电压或其他电参量,如阻抗等),有一部分传感器能够把非电量直接转换成电压(或电流),我们称之为有源传感器。因为这类传感器的输出就是电压,所以不必用“源”的驱动转换就可以直接进行放大处理,如压电、光电等;另一部分,传感器则不是转为电压,而是输出如电阻、

3、电感、电容等电参量。这需要另外再被“源”驱动后才能转换成电压进而被放大处理器所接受。有源传感器包括光电传感器、热电传感器热电偶、压电传感器、电磁感应传感器、驻极体传感器、离子敏感场效应管传感器。物理式无源传感器包括光敏电阻、热敏电阻、压敏电阻。位移式无源传感器包括位移-电阻式传感器、位移-电感式传感器、位移-电容式传感器。2、信息本身就是电信号,可以用电极直接、信息本身就是电信号,可以用电极直接提取。提取。医学上利用电极来直接检测人体的固有信息主要用在生物电的检测方面。生物电极的种类很多,有体外的,也有体内的,直至伸到细胞内的微电极。不要把电极看成像引线一样接通“电”就完事那么简单,不同电极使

4、用方法有很大差异。第二节第二节 临床应用中人体固有信息的研究方法临床应用中人体固有信息的研究方法当前医学上对人体固有信息的研究方法重点都放在直当前医学上对人体固有信息的研究方法重点都放在直接模拟出这些信息,但也开始一些新的研究方法。接模拟出这些信息,但也开始一些新的研究方法。1、信息时域单项特定参数的研究、信息时域单项特定参数的研究人体固有信息一般是连续出现的,但由于技术水平的人体固有信息一般是连续出现的,但由于技术水平的限制或某些要求不高的情况,只要求取出某一瞬间的限制或某些要求不高的情况,只要求取出某一瞬间的信息,或某一方面的特征来进行研究。这也是医学应信息,或某一方面的特征来进行研究。这

5、也是医学应用上常见的。通常有信息量值(幅值)、周期(频率)用上常见的。通常有信息量值(幅值)、周期(频率)、相位等方面的研究。、相位等方面的研究。(1)信息量值方面信息量值方面:信息的瞬时值、信息的平均值、峰:信息的瞬时值、信息的平均值、峰值、谷值、信息转折点值,在某指定间隔中出现的波值、谷值、信息转折点值,在某指定间隔中出现的波形幅值的平均值。形幅值的平均值。(2)周期与频率方面周期与频率方面:周期时间与频率数,相移值的检:周期时间与频率数,相移值的检测。测。2、信息的模拟人体固有慢变信息是随时间变化的,而且通常是周期性的。所以应模拟出信息随时间变化的关系,即信息的波形(心电图、心音图)。3

6、、信息的频率分析(1)限制频带的频率分析这就是所说的滤波处理。这方面工作当前开展比较多的是对心音图的信息处理。还有如脑电图的滤波和高频心电图的研究都属于这一类工作。(2)幅度频率谱分析 4、信息的功率分析这里的分析方法是深入到信息的能量问题中,从能量、功率的角度来研究信息。(1)平均功率信息的平均功率是将一段时间内信息的总能量被这段时间除,只有周期性的信息在一周期内发生的功率的平均才有可能代表这一信息特征的意义。从医学仪器分析看,所有的信息都转化为电压的信息。(2)平均功率谱和能量密度。(a)平均功率谱(对于周期信号)(b)能量密度。信息为非周期信号时。信息每单位频率的能量称为能量密度。第三节

7、第三节 人体固有慢变信息的转换和信号处理人体固有慢变信息的转换和信号处理被检测的信息通过电极、换能器(传感器)提取之后,得到的已都是电参量。但这些电参量有的是电压,有的是电流,有的是电学量,如电阻、电容、电感、相位等等,而且都是极其微弱的慢变化量。所以要将其转换为可以利用的慢变电压,进而放大成较大的模拟量而被记录、显示、测量。1、信息的电压转换由电极或传感器出来的电参量要变得能被电压放大器接收的中心问题要将上述的各种电参量都转换为电压量。(1)电压直测式:传感器输出本身就是电压,可以直接输入直流电压放大器进行放大,要求放大器相对内阻有比较高的输入阻抗。(2)驱动式阻抗电压转换:这种方法就是用一

8、个驱动电源对换能器(传感器)提取的阻抗信息Z供电,这样在Z两端就得一定的电压。回路中串上较大电阻(阻抗)Z1 来保证驱动源为恒压,可从Z两端输出,但通过Z1 放大器的适应性会更好。传感器 Z Z Z1 输出 Us驱动电源为提高Z对转换压V的灵敏度,希望Z与Z1相差不太大,一般选择驱动源内阻比较合适。(3)电流的电压转换。(4)相位差的电压转换。2、信息处理(1)差值法由于从人体检出的慢变信息通常包括有固定的直流和交流信号,而我们真正研究的对象仅是其中的一部分,这种方法的中心是将被测电压和可变源(基准)相差后才进到放大器。(2)非线性整流处理整流处理是非线性限幅处理的一种。整流处理主要适用于信息

9、特定参量检测用表头显示其量值的技术中。(3)线性处理其输入和输出的关系是线性的,至少也得对某频率是线性的,微分、积分、滤波等等。(4)信息的增强要想把微弱的慢变信息达到可被观察或指示的程度,信息的增强是十分重要的处理技术。这里主要包括各种放大技术,但不仅包含波形的放大,因为有时还要放大中进行转换等等。电荷放大、对数放大、线性直流放大。第四节第四节 近代医学信号处理系统近代医学信号处理系统前面所讨论的医学信息处理,基本上都把信号看成是确定性的,大量的还看成是周期性的。这是当前临床讨论的主要前提。如心电图,都看成是周期性的,每周信号是重复而且稳定的。然而,随着技术的发展,进一步研究的深入,就可以很

10、容易发现医学信息本身并不是这样的。它明显具有二大特点:一是随机性强,因为影响医学信号的因素非常之多,如做心电图是因人而异的,就是同一个人,当这个人突然看到什么,或有什么活动,信号都在变化中。因此准确地讲,医学信号是随机信号,而且它具有的统计特性也是随时间变化的非平稳性的。二是噪声背景强,噪声是指非研究对象的信号和干扰在观察值中的表现。一般生理电信号总是伴随着由于肢体动作、精神紧张等带来的假象,而且还常混有较强的工频共模干扰等等。考虑这二个新问题后,以上的医学信号处理的办法就不好直接应用了,应该应用医学信号统计处理方法,建立新的处理系统进行医学信息的研究。1、医学信号统计特征的描述及取得主要统计

11、特征包括:数字特征、自相关函数、功率谱密度三种。2、淹没在噪声中医学信息的检测与提取。上面对医学统计信号特征做了估计,这其实是统计信号处理的主要内容,也是淹没在噪声中医学信息检测估计的重要部分。在统计信号处理中的“检测”是证明信息的存在,如果信号波形是未知的,就只要判断波形的存在与否,即是检测问题,主要的处理方法是匹配滤波等。而从噪声背景中提取未知确定性信号的一种常用又比较简单易懂的方法是平均法。许多医学信号都是幅度很小被淹没在很大噪声分量中的信号。如果噪声分量的频率比信号频率高或低,则可以用普通的滤波技术予以分开,但若信号的频率分量与噪声的频率分量重迭的话,滤波就不能用了,这种场合用平均方法

12、可以改善信噪比,提取与噪声不相关的确定信号。3、近代医学信号处理系统的临床应用(1)信号平均器:这是一个通用的梳状数字滤波器系统,它应用微机可以完成上述平均工作的滤波器,可以提取各种淹没在噪声中的医学信号。(2)希氏束电图:它是心脏传导组织希氏束产生的电活动,在体表反应幅度仅为1-10uV,且往往埋于各种噪声之中。以前是用创伤性的导管检测,它的体表检测就是应用现代医学信号处理技术的一个成功。(3)胎儿心电:由于胎儿心脏在母体腹腔内部,其心电信号传至母体表,中间要经很多肌层,它们的导电性能又有很大差异,所以也只能用统计信号处理的办法提取,常见的有相干平均法等获得胎儿心电信号。(4)诱发脑电(肌电

13、)的提取:在这种诱发响应的提取中,其噪声就不是通常想象的噪声,而是脑电肌电的本身信号,而我们要提取的是各次刺激以后脑电、肌电变化部分。因此这时噪声和信息是相关的,所以如果也用相干平均法还应是信噪相关情况下的处理方法。第五节第五节 关于人体慢变微信息处理中的关于人体慢变微信息处理中的干扰问题干扰问题由于生物电和人体信息转换来的电信号大量是微弱的,因此,周围电磁场的干扰与之是可比拟的数量级,这就不能不把干扰问题放到重要的地位来讨论。干扰源从频率上分可以有:很高频率的辐射干扰,甚低频到接近直流的体现在基线漂移上的干扰,以及介于生物电频谱中间的50Hz干扰。1、高频辐射干扰这通常是指远场高频率的干扰。

14、对于一般的生物电来讲,频带的高限都在1KHz以下。因此,人体慢变微信息的检测,可以用低通滤波器。2、基线的漂移零点漂移这里不包括开路瞬态由RC常数带来的基线波动,而是来自极慢干扰的基线漂移。这一干扰来自输入端耦合进来的慢速或直流微小电压。由于直流放大器对这些小电压在频率上是畅通的,具有很大的增益,因而在放大器的输出端将产生一较大的直流电压或极慢变化的电压,附加在输出信号上。这就引起基线的漂移。这一现象通常是因为器件在工作中温度升高后参数发生变化所致。此外,由于人体是个高内阻信息源,而且这个内阻也会发生变化(如人体同一部位的阻抗可以在2-150K范围内变动),这使得输入支路不平衡(指双端式)这里包括了如摄取生物电的极化电势差异带来的阻抗不同等。这些都会引起基线的不稳定或漂移。消除办法:主要应从上述产生漂移的原因入手。如严格选择元件,主要工作部件的温度控制;另外,如果被检测信息的频带下限比较高,还可以用低通滤波的办法把慢漂移部分滤除。

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 包罗万象 > 大杂烩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服