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测量仪技术+基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研

发布时间:2016-11-29 11:07

  本文关键词:基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制,由笔耕文化传播整理发布。


产品名称:测量仪技术+基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研
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价格:380元
联系人:朱羲兰
电话:86 010 13410933061
简介:
'测量仪技术+基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制一.本套《测量仪技术+基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制技术资料》共三张光盘。包含一张pdf图书或相关技术文献光盘(里面有我们独家聘请的相关领域内的技术权威和技术专家专业编写的5本相关技术书籍或技术资料)及二张配套生产技术工艺光盘。联系电话:15095686581。二.本套《测量仪技术+基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制》全国范围内可货到付款,默认发顺丰快递。三.本套《测量仪技术+基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制》资料包含的5本pdf图书或技术资料目录及摘要如下:1.便携式铁道车轮外形测量仪的准确度研究【简介】对车轮测量精度和速度的要求是随着列车速度的增加而提高的。尽管目前的列车车轮自动检测装置可实现动态检测,但其条件是车轮必须经过特定的区域。显然,对于不便拆卸与人工移动的铁道车轮,其测量工具主要还是便携式仪器。鉴于激光三角传感器受踏面形貌、颜色及环境影响大,且价格昂贵,所以接触式扫描测量方法仍然具有最高的性价比。为此,论文就提高五连杆车轮外形测量仪准确度的相关问题,进行了全面的研究。首先,通过对测量仪的组成、工作原理及测量程序(流程)的系统分析,建立了测量的数学模型。针对测量的全过程,分析了测量系统的误差源,采用全微分理论建立了测量误差解析模型,同时建立了全参数的MATLAB精确数值模型,利用此数值模型分析了单因素误差,多因素误差交互作用对测量结果的影响。结果表明;①各因素在所涉及的范围内完全可认为是线性独立的,这2.基于DSP的谐波测量仪的研究【简介】随着电力电子技术的发展,越来越多的非线性设备应用到电力系统中,电网中的谐波污染日益严重,危及电力系统安全,增加了运行的损耗,影响用户的正常工作。因此,为了保证供电系统安全经济运行和维护用户人身和设备安全,对电力系统的谐波进行实时检测、分析和监控具有重要的意义。传统的电能质量分析和监控系统中一般用普通单片机作为核心部件,但由于普通单片机运算速度有限,无法进行高频率采样和实时分析数据,因此在实际测量中的采样点数被严重限制,数据分析的精度降低。近年来数字信号处理器(DSP)的发展使得高速采样、存储和实时处理数据成为现实。DSP采用先进的改进型哈佛结构,其程序存储器和数据存储器具有各自的总线结构,可以同时处理指令和数据,大大提高谐波测量的精度。在谐波测量算法和电子技术进步基础上,市场上谐波测量设备越来越多。国外研制的仪3.基于wince6.0的超声多功能材料性能测量仪的研究【简介】超声波材料性能测量技术是通过对超声波在试件内部反射、透射或者散射波形研究,对试件内部缺陷、几何尺寸、组织结构进行检测的一门技术。在工业现场主要应用有超声波探伤,超声波测厚,超声波测量球化率,热特性检测等几个个方面,它们在工业生产、航天航空和军事国防等领域都有着重要应用。而且近年来32位ARM处理器件、FPGA、高速DSP等硬件技术的飞速发展和各种嵌入式软件系统的应用都为超声波无损检测技术提供了充分的技术支持。本课题旨在研究一台集超声波探伤、测厚、测量球化率三者于一身的综合性的双通道金属材料特性仪器,并且在适当的工作条件下可以自由切换三种功能来满足不同的需求,主要工作如下。(1)设计完成负400V高压的超声波激励信号电路模块。(2)根据接收超声波信号的特性,设计实现了频带可调、增益可调、低噪声的信号放大电路以及具4.多功能电参数测量仪的设计【简介】本项目所研制的多功能电参数测量仪以 INTEL8031 单片机为核心,采用了交流采样计算技术,以软件代替了传统仪器中的大量硬件,将多种测量功能集于一身,用一台仪器就可以测量电流电压真有效值、有功功率、功率因数、频率等参数。由于采用了计算机技术,仪器可以与上位机方便地进行数据交换。在仪器中,我们采用了广泛应用的 RS-232 接口与上位机通信,并编制了上位机通信软件,实现了仪器的远程测量与控制,有利于促进电力系统自动化的实现。文中论述了该电参数测量仪的工作原理,着重研究了提高测量精度的准同步采样算法,并讨论了该算法在单片机中应用的几个实际问题。在此基础上,详细介绍了整个仪器的软硬件开发过程。最后对仪器进行了实验和误差分析,给出了实验结果和误差分析结果。5.基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制【简介】有氧代谢是人体的新陈代谢的主体。氧气在血液中的浓度具有重要生理意义,衡量氧气在血液中浓度的指标是动脉血氧饱和度。脉搏血氧测量仪是目前测量动脉血氧饱和度最有效的设备之一。本文对脉搏血氧测量仪的测量原理进行详细地分析,对现有脉搏血氧测量的方法进行了讨论。 数字信号处理(Digital Signal Processing,简称DSP)是一门涉及许多学科而又广泛应用于许多领域的新兴学科。基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪采用数字信号处理技术,可以有效地实现复杂背景下血氧饱和度的准确检测。本文详细讨论了以TMS320F206 DSP芯片为核心处理单元的脉搏血氧饱和度测量仪的硬件电路的设计与实现,并完成了硬件系统的调试。本文对各个单元结构的功能与实现方法进行了详尽的分析。硬件电路完全满足脉搏血氧测量仪的需要。 脉四.本套技术资料包含的两张相关技术配套光盘部分目录如下:[[0001] 镜片框架形状测定装置[0002] 具有操作监视功能的物体探测装置[0003] 基于相移干涉图像序列解析的微结构三维信息获取方法本发明公开了一种可应用于相移干涉系统的基于相移干涉图像解析的微结构三维信息提取方法。其特征在于对相移干涉图像序列进行线性叠加直接提取出无干涉条纹的微结构平面图像,用于平面几何参数的测试,对上述平面图像进行边缘提取和二值化得到被测区域的模板图像,,用于相移干涉图像序列的相位展开运算,得到离面高度图像,该方法与频闪成像或高速摄像技术相结合,可得到包含运动信息的平面图像序列和被测区域表面高度图像序列,分别运用图像匹配算法和固定测量点的高度信息比较可实现平面和离面运动参数的提取。本发明的优点在于:在相移干涉系统中实现高精度的平面几何和运动参数测试,并解决不规则测量区域的相位展开和三维耦合运动测量问题。[0004] 用图像匹配和相移干涉测试微结构三维运动的系统与方法[0005] 三瓣式测量环[0006] 轴类零件弯曲变形面阵CCD测量方法及装置[0007] 环视扫描仪[0008] 台阶高差、间隙测量装置[0009] 同轴度的测量工装及测量方法[0010] 三维超分辨共焦阵列扫描显微探测方法及装置[0011] 小位移传感方法及装置[0012] 具有亲水性光发射窗口的物体探测装置[0013] 测绘用仪尺[0014] 面向气压沉箱激光三维地貌实时显示系统[0015] 多层膜结构SAW器件的各层薄膜厚度无损测量方法[0016] 细分割装置及应用该细分割装置的测量系统 [0017] 用于坐标测量机的热补偿试件[0018] 位置测量方法、曝光方法、曝光装置、及器件制造方法[0019] 传感器信号电路和测量仪[0020] 一种增量式光电轴角编码器全数字量相加处理电路[0021] 底切多层衍射结构的散射仪测量方法[0022] X射线散斑装置及其在微位移测量中的应用[0023] 超精密工作台自标定方法及装置[0024] 带有铰接臂的便携式坐标测量机[0025] 机动车踏板位置传感装置[0026] 自标定自编码成像法多点动态挠度/位移测量方法及装置[0027] 用于球形对象表面积实时检测的球带法[0028] 外浮顶立式金属罐带液计量检定方法[0029] 测量移动体的移动信息的装置[0030] 位置测量系统及用于位置测量的透镜[0031] 平行度测定方法[0032] 检查装置[0033] 互动式足部线上量测系统[0034] 回转体壁厚测量电控系统[0035] 一种坡体表面位移测量方法和装置[0036] 光学式测定装置及光学式测定方法 [0037] 基于双频激光器的自混合干涉位移传感器[0038] 具有全息读出的光学嗅觉传感器[0039] 具有发光功率调节功能的目标探测装置[0040] 汽车的车轮定位测定方法及其装置[0041] 用于测量滑动轴承的腐蚀的装置和方法[0042] 宽度测量方法和表面特性测量机[0043] 干涉测量式测量装置[0044] 测量头[0045] 激光游标尺[0046] 双视角的三维形貌影像线性扫描检测装置[0047] 对单一特征的光学度量[0048] 对称闭合激光拱坝变形监测方法[0049] 用于具有可提高分辨率和景深的轴线焦点的OC成像的装置[0050] 评价零件的样板及其使用方法[0051] 回转式扫描测量仪[0052] 传感器控制器[0053] 泵体内轴轴向配合间隙的动态检测方法[0054] 用于眼镜片检查的系统和方法[0055] 变齿厚渐开线齿轮的齿厚测量方法[0056] 用于测量具有多边形或圆形截面的物体的直径的工具 [0057]静电电容检测装置及其检测条件的检索方法及指纹传感器[0058] 传感器[0059] 校准扫描系统的方法[0060] 用于测量基本上为两维的物体的几何尺寸的装置和方法[0061] 光学式移动信息检测装置和具有该装置的电子机器[0062] 一种非接触动态板形检测方法及装置[0063] 用来检验链或带传动的车辆的行走机构几何位置的方法和装置[0064] 路面施工平整度激光测控装置和方法[0065] 一种纤维图像测量的系统偏差修正方法[0066] 水果尺寸检测的方法及装置[0067] 锚索长期工作状态监测装置及其方法[0068] 载置台、表面特性测定机及表面特性测定方法[0069] 被测物体坐标系决定方法及坐标测量机[0070] 滑动装置和测量机[0071] 测量方法及测量机[0072] 使用反射测定法原位监控图案化衬底处理的方法[0073] 距离探测设备[0074] 轮胎成形用模的周面测定装置及其周面测定方法[0075] 带有铰接臂的便携式坐标测量机[0076] 多自由度电容位移传感器 [0077] 加速度及位移感应器[0078] 位移传感器[0079] 岩体结构面粗糙度系数尺寸效应有效长度确定方法[0080] 共光程频率扫描干涉仪[0081] 可调式自准直仪[0082] 视频超站仪及森林计测方法[0083] 金属支柱的涡流检查方法和设备[0084] 取向分析仪[0085] 空间运动物体位姿的动态测量装置及方法[0086] 马赫-曾德尔型相移矢量剪切干涉仪[0087] 采用非均匀修正的图像制造印刷电路板的系统和方法[0088] 卷尺[0089] 自动在线测量谷物实时实际割幅宽度的方法及装置[0090] 光位移传感器[0091] 激光校准仪[0092] 目标探测装置以及用于该装置的不规则物体探测设备[0093] 检查装置[0094] 一种激光大坝安全监测的方法[0095] 计量装置[0096] 一种阔叶植物叶片测定方法 [0097] 双激光器实时测量机翼变形的方法[0098] 一种用于测量光洁面板材厚度的在线监测系统[0099] 超细颗粒的粒径测量装置及方法[0100] 三维测定机的测定坐标校正方法及三维测定系统[0101] 使用宽带反射测定法的工艺终点检测方法[0102] 同时测量弯曲曲率和弯曲方向的弯曲传感器[0103] 表面成型设备[0104] 传感器装置[0105] 弯曲曲率和弯曲方向的同时测量方法[0106] 表面状态检查方法、表面状态检查装置和基板检查装置[0107] 利用冲孔在储藏罐一面的壁上标记预定参考点的测定装置[0108] 易拉罐开启口压痕残余厚度测量装置及其测量方法[0109] 改进型迈克尔逊干涉仪[0110] 对物体外形进行三维测量的装置[0111] 采用细长导电体之间的隧道效应电流的测量方法[0112] 复合编码多分辨三维数字成像方法[0113] 光储存装置的位移增益值量测方法及相关装置[0114] 用于非接触间隙和电介质测量的容性传感器和方法[0115] 岩体结构面粗糙度系数表的制备方法[0116] 物体的计测方法及物体的计测装置 [0117] 一种测量地球表面两点间距离的方法及装置[0118] 摄像机校正装置[0119] 转换坐标定位机操作组件的装置[0120] 具有激光束的卷尺[0121] 微位移的平面光波导测量方法[0122] 利用侧面安装的干涉仪获取位置信息的系统和方法[0123] 角度测量装置[0124] 用于铅锤测量的具有卷尺和摆锤的测量装置[0125] 一种利用聚焦信号侦测光学头倾斜角的方法[0126] 量测待测物表面轮廓的装置及方法[0127] 击打高尔夫球测量距离的方法[0128] 凹槽蚀刻过程的控制方法[0129] 不规则图形面积的求法[0130] 投影莫尔条纹三维表面形状测量的方法和装置[0131] 跟踪扭转的眼睛的方向和位置[0132] 膜厚测定方法和装置[0133] 轧制过程钢板内部组织晶粒尺寸的软测量方法[0134] 纳米iO2涂膜厚度的测量方法[0135] 高精度光电三维倾角测量方法及其测量仪[0136] 接触式探针 [0137] 用不同尺度遥感数据估计面积变化的对称系统抽样技术[0138] 光计量术中模型和参数的选择[0139] 动态人工制品比较[0140] 一种适于测量金属板参数的计算尺[0141] 扫描方法[0142] 扫描探针显微镜[0143] 基于共面标定参照物的线结构光传感器快速标定方法[0144] 微位移的平面光波导测量装置[0145] 印刷电路板的盲孔质量分析方法[0146] 测量系统中的装置[0147] 用于自行车传动装置的运动传感器[0148] 二维、大量程激光挠度/位移测量方法及装置[0149] 确定表面轮廓的测量方法[0150] 一种高精度二维小角度测量装置[0151] 平直度测量辊[0152] 测量装置[0153] 用于检查管道形变的设备[0154] 方向位移传感方法[0155] 钢球/滚柱推顶式机械扭矩转速传动传感装置[0156] 二维尺读头机构 [0157] 用于作物单产和森林单位蓄积量估计的分层回归遥感抽样技术[0158] 一种汽车前轮定位参数的测量方法[0159] 双波长二维空间相移电子散斑干涉仪[0160] 光学非接触式小角度测量装置[0161] 多维测量系统[0162] 抗冲击卷尺[0163] 单转位圆度误差分离方法[0164] 带有一体形成的线激光扫描仪的便携式坐标测量机[0165] 微型电涡流角度传感器及其实现方法[0166] 工件壁厚与尺寸形位误差自动测量系统[0167] 用于具有一个模块化的照明单元的可视化位置检测(组件、基片)的传感器[0168] 电子细分割装置及应用该电子细分割装置的测量系统[0169] 激光测量电子束半径的方法及装置[0170] 图像识别方法和图像识别装置[0171] 用于光学扫描车轮的充气轮胎的方法和装置[0172] 对物体进行三维检测的方法和装置以及该装置和方法的使用[0173] 用于扫描探针显微镜检查的微调机构[0174] 利用合成波长法实现纳米测量的方法[0175] 激光数字式角度测量方法及其装置[0176] 多功能角度尺 [0177] 使用扫描探针技术局部高分辨率的质谱仪表征表面的方法[0178] 邮资系统及方法[0179] 表面形状测量装置及表面形状测量方法[0180] 一种测试平整度数据的方法[0181] 强反射背景下粗糙纹理工件图像特征点自动提取方法[0182] 光带法三维扫描测量系统的分区标定方法[0183] 黄金规[0184] 滑动装置及测量机[0185] 用于测量细长物品特别是电缆非圆形横截面尺寸的方法[0186] 汽车用轮轴轴承的内环与外环的间隔测定装置[0187] 校正红外辐射多元件传感器输出信号的方法和一种红外辐射多元件传感器系统[0188] 具有方向识别功能的自混合干涉HN激光位移传感器[0189] 用于光学扫描车轮的方法和装置[0190] 利用单台非量测数码相机进行钣金件三维量测的方法[0191] 典型岩体结构面粗糙度系数尺寸效应分维数确定方法[0192] 激光三维彩色扫描数字化方法及数字化仪[0193] 一种精密测距仪[0194] 使用光学标记自动排列三维扫描数据的设备和方法[0195] 扩孔测量仪[0196] 大型结构框架非接触式应力测量装置 [0197] 使用两个或三个邻近传感器的部件长度测量技术[0198] 导轨支承装置、导轨装置、驱动装置以及测量机[0199] 车辆的目标探测器[0200] 水果形状的多尺度能量检测方法及装置[0201] 具有阻尼器的运动联结器[0202] 基于PSD的三维测量方法[0203] 一种高精度二维小角度测量方法[0204] 物体检测设备[0205] 平面残缺面积细分测量法[0206] 微小转角干涉测量装置[0207] 一种可分离圆柱度仪基准误差的圆柱度测量方法及装置[0208] 传动机构以及装有这种传动机构的自动同步发送机[0209] 磁线性位置传感器[0210] 一种用双相机数字成像精密测量工件长度的方法[0211] 标尺[0212] 干涉测量装置[0001] 镜片框架形状测定装置[0002] 具有操作监视功能的物体探测装置[0003] 基于相移干涉图像序列解析的微结构三维信息获取方法本发明公开了一种可应用于相移干涉系统的基于相移干涉图像解析的微结构三维信息提取方法。其特征在于对相移干涉图像序列进行线性叠加直接提取出无干涉条纹的微结构平面图像,用于平面几何参数的测试,对上述平面图像进行边缘提取和二值化得到被测区域的模板图像,用于相移干涉图像序列的相位展开运算,得到离面高度图像,该方法与频闪成像或高速摄像技术相结合,可得到包含运动信息的平面图像序列和被测区域表面高度图像序列,分别运用图像匹配算法和固定测量点的高度信息比较可实现平面和离面运动参数的提取。本发明的优点在于:在相移干涉系统中实现高精度的平面几何和运动参数测试,并解决不规则测量区域的相位展开和三维耦合运动测量问题。[0004] 用图像匹配和相移干涉测试微结构三维运动的系统与方法[0005] 三瓣式测量环[0006] 轴类零件弯曲变形面阵CCD测量方法及装置[0007] 环视扫描仪[0008] 台阶高差、间隙测量装置[0009] 同轴度的测量工装及测量方法[0010] 三维超分辨共焦阵列扫描显微探测方法及装置1.本套《测量仪技术+基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制》包含一张pdf图书或技术资料光盘(里面有我们独家聘请的相关领域内的技术权威和技术专家专业编写的5本相关技术书籍或技术资料)及二张配套生产技术工艺光盘共三张光盘。2.本套《测量仪技术+基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制》订购联系电话:150-9568-65813.凡购买本套《测量仪技术+基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制》的用户均可在二年内免费提供新增加的同类生产技术工艺相关内容的更新服务,并根据您的需要免费随时发送给您,真诚为您在本领域的研究在技术方面提供更多的帮助。4.本套《测量仪技术+基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制》因为篇幅所限,有更多的相关内容不能全部列出。但是我们给您所发送的货里则包含全部5本相关技术书籍或技术资料及从1985年至今的更多最新相关科研成果,联系电话:15095686581。' '测量仪技术+基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制一.本套《测量仪技术+基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制技术资料》共三张光盘。包含一张pdf图书或相关技术文献光盘(里面有我们独家聘请的相关领域内的技术权威和技术专家专业编写的5本相关技术书籍或技术资料)及二张配套生产技术工艺光盘。联系电话:15095686581。二.本套《测量仪技术+基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制》全国范围内可货到付款,默认发顺丰快递。三.本套《测量仪技术+基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制》资料包含的5本pdf图书或技术资料目录及摘要如下:1.便携式铁道车轮外形测量仪的准确度研究【简介】对车轮测量精度和速度的要求是随着列车速度的增加而提高的。尽管目前的列车车轮自动检测装置可实现动态检测,但其条件是车轮必须经过特定的区域。显然,对于不便拆卸与人工移动的铁道车轮,其测量工具主要还是便携式仪器。鉴于激光三角传感器受踏面形貌、颜色及环境影响大,且价格昂贵,所以接触式扫描测量方法仍然具有最高的性价比。为此,论文就提高五连杆车轮外形测量仪准确度的相关问题,进行了全面的研究。首先,通过对测量仪的组成、工作原理及测量程序(流程)的系统分析,建立了测量的数学模型。针对测量的全过程,分析了测量系统的误差源,采用全微分理论建立了测量误差解析模型,同时建立了全参数的MATLAB精确数值模型,利用此数值模型分析了单因素误差,多因素误差交互作用对测量结果的影响。结果表明;①各因素在所涉及的范围内完全可认为是线性独立的,这2.基于DSP的谐波测量仪的研究【简介】随着电力电子技术的发展,越来越多的非线性设备应用到电力系统中,电网中的谐波污染日益严重,危及电力系统安全,增加了运行的损耗,影响用户的正常工作。因此,为了保证供电系统安全经济运行和维护用户人身和设备安全,对电力系统的谐波进行实时检测、分析和监控具有重要的意义。传统的电能质量分析和监控系统中一般用普通单片机作为核心部件,但由于普通单片机运算速度有限,无法进行高频率采样和实时分析数据,因此在实际测量中的采样点数被严重限制,数据分析的精度降低。近年来数字信号处理器(DSP)的发展使得高速采样、存储和实时处理数据成为现实。DSP采用先进的改进型哈佛结构,其程序存储器和数据存储器具有各自的总线结构,可以同时处理指令和数据,大大提高谐波测量的精度。在谐波测量算法和电子技术进步基础上,市场上谐波测量设备越来越多。国外研制的仪3.基于wince6.0的超声多功能材料性能测量仪的研究【简介】超声波材料性能测量技术是通过对超声波在试件内部反射、透射或者散射波形研究,对试件内部缺陷、几何尺寸、组织结构进行检测的一门技术。在工业现场主要应用有超声波探伤,超声波测厚,超声波测量球化率,热特性检测等几个个方面,它们在工业生产、航天航空和军事国防等领域都有着重要应用。而且近年来32位ARM处理器件、FPGA、高速DSP等硬件技术的飞速发展和各种嵌入式软件系统的应用都为超声波无损检测技术提供了充分的技术支持。本课题旨在研究一台集超声波探伤、测厚、测量球化率三者于一身的综合性的双通道金属材料特性仪器,并且在适当的工作条件下可以自由切换三种功能来满足不同的需求,主要工作如下。(1)设计完成负400V高压的超声波激励信号电路模块。(2)根据接收超声波信号的特性,设计实现了频带可调、增益可调、低噪声的信号放大电路以及具4.多功能电参数测量仪的设计【简介】本项目所研制的多功能电参数测量仪以 INTEL8031 单片机为核心,采用了交流采样计算技术,以软件代替了传统仪器中的大量硬件,将多种测量功能集于一身,用一台仪器就可以测量电流电压真有效值、有功功率、功率因数、频率等参数。由于采用了计算机技术,仪器可以与上位机方便地进行数据交换。在仪器中,我们采用了广泛应用的 RS-232 接口与上位机通信,并编制了上位机通信软件,实现了仪器的远程测量与控制,有利于促进电力系统自动化的实现。文中论述了该电参数测量仪的工作原理,着重研究了提高测量精度的准同步采样算法,并讨论了该算法在单片机中应用的几个实际问题。在此基础上,详细介绍了整个仪器的软硬件开发过程。最后对仪器进行了实验和误差分析,给出了实验结果和误差分析结果。5.基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制【简介】有氧代谢是人体的新陈代谢的主体。氧气在血液中的浓度具有重要生理意义,衡量氧气在血液中浓度的指标是动脉血氧饱和度。脉搏血氧测量仪是目前测量动脉血氧饱和度最有效的设备之一。本文对脉搏血氧测量仪的测量原理进行详细地分析,对现有脉搏血氧测量的方法进行了讨论。 数字信号处理(Digital Signal Processing,简称DSP)是一门涉及许多学科而又广泛应用于许多领域的新兴学科。基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪采用数字信号处理技术,可以有效地实现复杂背景下血氧饱和度的准确检测。本文详细讨论了以TMS320F206 DSP芯片为核心处理单元的脉搏血氧饱和度测量仪的硬件电路的设计与实现,并完成了硬件系统的调试。本文对各个单元结构的功能与实现方法进行了详尽的分析。硬件电路完全满足脉搏血氧测量仪的需要。 脉四.本套技术资料包含的两张相关技术配套光盘部分目录如下:[[0001] 镜片框架形状测定装置[0002] 具有操作监视功能的物体探测装置[0003] 基于相移干涉图像序列解析的微结构三维信息获取方法本发明公开了一种可应用于相移干涉系统的基于相移干涉图像解析的微结构三维信息提取方法。其特征在于对相移干涉图像序列进行线性叠加直接提取出无干涉条纹的微结构平面图像,用于平面几何参数的测试,对上述平面图像进行边缘提取和二值化得到被测区域的模板图像,用于相移干涉图像序列的相位展开运算,得到离面高度图像,该方法与频闪成像或高速摄像技术相结合,可得到包含运动信息的平面图像序列和被测区域表面高度图像序列,分别运用图像匹配算法和固定测量点的高度信息比较可实现平面和离面运动参数的提取。本发明的优点在于:在相移干涉系统中实现高精度的平面几何和运动参数测试,并解决不规则测量区域的相位展开和三维耦合运动测量问题。[0004] 用图像匹配和相移干涉测试微结构三维运动的系统与方法[0005] 三瓣式测量环[0006] 轴类零件弯曲变形面阵CCD测量方法及装置[0007] 环视扫描仪[0008] 台阶高差、间隙测量装置[0009] 同轴度的测量工装及测量方法[0010] 三维超分辨共焦阵列扫描显微探测方法及装置[0011] 小位移传感方法及装置[0012] 具有亲水性光发射窗口的物体探测装置[0013] 测绘用仪尺[0014] 面向气压沉箱激光三维地貌实时显示系统[0015] 多层膜结构SAW器件的各层薄膜厚度无损测量方法[0016] 细分割装置及应用该细分割装置的测量系统 [0017] 用于坐标测量机的热补偿试件[0018] 位置测量方法、曝光方法、曝光装置、及器件制造方法[0019] 传感器信号电路和测量仪[0020] 一种增量式光电轴角编码器全数字量相加处理电路[0021] 底切多层衍射结构的散射仪测量方法[0022] X射线散斑装置及其在微位移测量中的应用[0023] 超精密工作台自标定方法及装置[0024] 带有铰接臂的便携式坐标测量机[0025] 机动车踏板位置传感装置[0026] 自标定自编码成像法多点动态挠度/位移测量方法及装置[0027] 用于球形对象表面积实时检测的球带法[0028] 外浮顶立式金属罐带液计量检定方法[0029] 测量移动体的移动信息的装置[0030] 位置测量系统及用于位置测量的透镜[0031] 平行度测定方法[0032] 检查装置[0033] 互动式足部线上量测系统[0034] 回转体壁厚测量电控系统[0035] 一种坡体表面位移测量方法和装置[0036] 光学式测定装置及光学式测定方法 [0037] 基于双频激光器的自混合干涉位移传感器[0038] 具有全息读出的光学嗅觉传感器[0039] 具有发光功率调节功能的目标探测装置[0040] 汽车的车轮定位测定方法及其装置[0041] 用于测量滑动轴承的腐蚀的装置和方法[0042] 宽度测量方法和表面特性测量机[0043] 干涉测量式测量装置[0044] 测量头[0045] 激光游标尺[0046] 双视角的三维形貌影像线性扫描检测装置[0047] 对单一特征的光学度量[0048] 对称闭合激光拱坝变形监测方法[0049] 用于具有可提高分辨率和景深的轴线焦点的OC成像的装置[0050] 评价零件的样板及其使用方法[0051] 回转式扫描测量仪[0052] 传感器控制器[0053] 泵体内轴轴向配合间隙的动态检测方法[0054] 用于眼镜片检查的系统和方法[0055] 变齿厚渐开线齿轮的齿厚测量方法[0056] 用于测量具有多边形或圆形截面的物体的直径的工具 [0057]静电电容检测装置及其检测条件的检索方法及指纹传感器[0058] 传感器[0059] 校准扫描系统的方法[0060] 用于测量基本上为两维的物体的几何尺寸的装置和方法[0061] 光学式移动信息检测装置和具有该装置的电子机器[0062] 一种非接触动态板形检测方法及装置[0063] 用来检验链或带传动的车辆的行走机构几何位置的方法和装置[0064] 路面施工平整度激光测控装置和方法[0065] 一种纤维图像测量的系统偏差修正方法[0066] 水果尺寸检测的方法及装置[0067] 锚索长期工作状态监测装置及其方法[0068] 载置台、表面特性测定机及表面特性测定方法[0069] 被测物体坐标系决定方法及坐标测量机[0070] 滑动装置和测量机[0071] 测量方法及测量机[0072] 使用反射测定法原位监控图案化衬底处理的方法[0073] 距离探测设备[0074] 轮胎成形用模的周面测定装置及其周面测定方法[0075] 带有铰接臂的便携式坐标测量机[0076] 多自由度电容位移传感器 [0077] 加速度及位移感应器[0078] 位移传感器[0079] 岩体结构面粗糙度系数尺寸效应有效长度确定方法[0080] 共光程频率扫描干涉仪[0081] 可调式自准直仪[0082] 视频超站仪及森林计测方法[0083] 金属支柱的涡流检查方法和设备[0084] 取向分析仪[0085] 空间运动物体位姿的动态测量装置及方法[0086] 马赫-曾德尔型相移矢量剪切干涉仪[0087] 采用非均匀修正的图像制造印刷电路板的系统和方法[0088] 卷尺[0089] 自动在线测量谷物实时实际割幅宽度的方法及装置[0090] 光位移传感器[0091] 激光校准仪[0092] 目标探测装置以及用于该装置的不规则物体探测设备[0093] 检查装置[0094] 一种激光大坝安全监测的方法[0095] 计量装置[0096] 一种阔叶植物叶片测定方法 [0097] 双激光器实时测量机翼变形的方法[0098] 一种用于测量光洁面板材厚度的在线监测系统[0099] 超细颗粒的粒径测量装置及方法[0100] 三维测定机的测定坐标校正方法及三维测定系统[0101] 使用宽带反射测定法的工艺终点检测方法[0102] 同时测量弯曲曲率和弯曲方向的弯曲传感器[0103] 表面成型设备[0104] 传感器装置[0105] 弯曲曲率和弯曲方向的同时测量方法[0106] 表面状态检查方法、表面状态检查装置和基板检查装置[0107] 利用冲孔在储藏罐一面的壁上标记预定参考点的测定装置[0108] 易拉罐开启口压痕残余厚度测量装置及其测量方法[0109] 改进型迈克尔逊干涉仪[0110] 对物体外形进行三维测量的装置[0111] 采用细长导电体之间的隧道效应电流的测量方法[0112] 复合编码多分辨三维数字成像方法[0113] 光储存装置的位移增益值量测方法及相关装置[0114] 用于非接触间隙和电介质测量的容性传感器和方法[0115] 岩体结构面粗糙度系数表的制备方法[0116] 物体的计测方法及物体的计测装置 [0117] 一种测量地球表面两点间距离的方法及装置[0118] 摄像机校正装置[0119] 转换坐标定位机操作组件的装置[0120] 具有激光束的卷尺[0121] 微位移的平面光波导测量方法[0122] 利用侧面安装的干涉仪获取位置信息的系统和方法[0123] 角度测量装置[0124] 用于铅锤测量的具有卷尺和摆锤的测量装置[0125] 一种利用聚焦信号侦测光学头倾斜角的方法[0126] 量测待测物表面轮廓的装置及方法[0127] 击打高尔夫球测量距离的方法[0128] 凹槽蚀刻过程的控制方法[0129] 不规则图形面积的求法[0130] 投影莫尔条纹三维表面形状测量的方法和装置[0131] 跟踪扭转的眼睛的方向和位置[0132] 膜厚测定方法和装置[0133] 轧制过程钢板内部组织晶粒尺寸的软测量方法[0134] 纳米iO2涂膜厚度的测量方法[0135] 高精度光电三维倾角测量方法及其测量仪[0136] 接触式探针 [0137] 用不同尺度遥感数据估计面积变化的对称系统抽样技术[0138] 光计量术中模型和参数的选择[0139] 动态人工制品比较[0140] 一种适于测量金属板参数的计算尺[0141] 扫描方法[0142] 扫描探针显微镜[0143] 基于共面标定参照物的线结构光传感器快速标定方法[0144] 微位移的平面光波导测量装置[0145] 印刷电路板的盲孔质量分析方法[0146] 测量系统中的装置[0147] 用于自行车传动装置的运动传感器[0148] 二维、大量程激光挠度/位移测量方法及装置[0149] 确定表面轮廓的测量方法[0150] 一种高精度二维小角度测量装置[0151] 平直度测量辊[0152] 测量装置[0153] 用于检查管道形变的设备[0154] 方向位移传感方法[0155] 钢球/滚柱推顶式机械扭矩转速传动传感装置[0156] 二维尺读头机构 [0157] 用于作物单产和森林单位蓄积量估计的分层回归遥感抽样技术[0158] 一种汽车前轮定位参数的测量方法[0159] 双波长二维空间相移电子散斑干涉仪[0160] 光学非接触式小角度测量装置[0161] 多维测量系统[0162] 抗冲击卷尺[0163] 单转位圆度误差分离方法[0164] 带有一体形成的线激光扫描仪的便携式坐标测量机[0165] 微型电涡流角度传感器及其实现方法[0166] 工件壁厚与尺寸形位误差自动测量系统[0167] 用于具有一个模块化的照明单元的可视化位置检测(组件、基片)的传感器[0168] 电子细分割装置及应用该电子细分割装置的测量系统[0169] 激光测量电子束半径的方法及装置[0170] 图像识别方法和图像识别装置[0171] 用于光学扫描车轮的充气轮胎的方法和装置[0172] 对物体进行三维检测的方法和装置以及该装置和方法的使用[0173] 用于扫描探针显微镜检查的微调机构[0174] 利用合成波长法实现纳米测量的方法[0175] 激光数字式角度测量方法及其装置[0176] 多功能角度尺 [0177] 使用扫描探针技术局部高分辨率的质谱仪表征表面的方法[0178] 邮资系统及方法[0179] 表面形状测量装置及表面形状测量方法[0180] 一种测试平整度数据的方法[0181] 强反射背景下粗糙纹理工件图像特征点自动提取方法[0182] 光带法三维扫描测量系统的分区标定方法[0183] 黄金规[0184] 滑动装置及测量机[0185] 用于测量细长物品特别是电缆非圆形横截面尺寸的方法[0186] 汽车用轮轴轴承的内环与外环的间隔测定装置[0187] 校正红外辐射多元件传感器输出信号的方法和一种红外辐射多元件传感器系统[0188] 具有方向识别功能的自混合干涉HN激光位移传感器[0189] 用于光学扫描车轮的方法和装置[0190] 利用单台非量测数码相机进行钣金件三维量测的方法[0191] 典型岩体结构面粗糙度系数尺寸效应分维数确定方法[0192] 激光三维彩色扫描数字化方法及数字化仪[0193] 一种精密测距仪[0194] 使用光学标记自动排列三维扫描数据的设备和方法[0195] 扩孔测量仪[0196] 大型结构框架非接触式应力测量装置 [0197] 使用两个或三个邻近传感器的部件长度测量技术[0198] 导轨支承装置、导轨装置、驱动装置以及测量机[0199] 车辆的目标探测器[0200] 水果形状的多尺度能量检测方法及装置[0201] 具有阻尼器的运动联结器[0202] 基于PSD的三维测量方法[0203] 一种高精度二维小角度测量方法[0204] 物体检测设备[0205] 平面残缺面积细分测量法[0206] 微小转角干涉测量装置[0207] 一种可分离圆柱度仪基准误差的圆柱度测量方法及装置[0208] 传动机构以及装有这种传动机构的自动同步发送机[0209] 磁线性位置传感器[0210] 一种用双相机数字成像精密测量工件长度的方法[0211] 标尺[0212] 干涉测量装置[0001] 镜片框架形状测定装置[0002] 具有操作监视功能的物体探测装置[0003] 基于相移干涉图像序列解析的微结构三维信息获取方法本发明公开了一种可应用于相移干涉系统的基于相移干涉图像解析的微结构三维信息提取方法。其特征在于对相移干涉图像序列进行线性叠加直接提取出无干涉条纹的微结构平面图像,用于平面几何参数的测试,对上述平面图像进行边缘提取和二值化得到被测区域的模板图像,用于相移干涉图像序列的相位展开运算,得到离面高度图像,该方法与频闪成像或高速摄像技术相结合,可得到包含运动信息的平面图像序列和被测区域表面高度图像序列,分别运用图像匹配算法和固定测量点的高度信息比较可实现平面和离面运动参数的提取。本发明的优点在于:在相移干涉系统中实现高精度的平面几何和运动参数测试,并解决不规则测量区域的相位展开和三维耦合运动测量问题。[0004] 用图像匹配和相移干涉测试微结构三维运动的系统与方法[0005] 三瓣式测量环[0006] 轴类零件弯曲变形面阵CCD测量方法及装置[0007] 环视扫描仪[0008] 台阶高差、间隙测量装置[0009] 同轴度的测量工装及测量方法[0010] 三维超分辨共焦阵列扫描显微探测方法及装置1.本套《测量仪技术+基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制》包含一张pdf图书或技术资料光盘(里面有我们独家聘请的相关领域内的技术权威和技术专家专业编写的5本相关技术书籍或技术资料)及二张配套生产技术工艺光盘共三张光盘。2.本套《测量仪技术+基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制》订购联系电话:150-9568-65813.凡购买本套《测量仪技术+基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制》的用户均可在二年内免费提供新增加的同类生产技术工艺相关内容的更新服务,并根据您的需要免费随时发送给您,真诚为您在本领域的研究在技术方面提供更多的帮助。4.本套《测量仪技术+基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制》因为篇幅所限,有更多的相关内容不能全部列出。但是我们给您所发送的货里则包含全部5本相关技术书籍或技术资料及从1985年至今的更多最新相关科研成果,联系电话:15095686581。'


  本文关键词:基于DSP的脉搏血氧饱和度测量仪的研制,由笔耕文化传播整理发布。



本文编号:197729

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