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时间:2018-11-22
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1、脉搏信号相干检测方法的实验研究肖婷婷,高福斌,田小建(吉林大学电子科学与工程学院,吉林长春130012)摘要:脉搏信号是评估人体健康状况的一个重要因素。由于脉搏信号频率低、幅值小,常常被淹没在噪声内,为了提取脉搏信号,需要对信号进行去噪处理,因此采用相干检测实现去除噪声,通过对采集到的脉搏信号进行处理,得到了良好的输出波形。针对脉搏信号的特点,给出了实际可行的电路和测试方法。由实验结果可知,该系统具有良好的测量稳定性。.jyqkV的范围内,脉搏信号是接近周期性的微弱信号,且属于低频信号,频率一般在30Hz以内,由于脉搏信号的幅度小、频率低,
2、在脉搏信号的数据采集时一般容易引进极大的噪声干扰,因而信噪比低,这为脉搏的测量与分析带来了一定的难度。在手指末端含有较高的动脉成分,且厚度较薄,当动脉搏动时,指端的微血管床会产生血管容积的改变,当受到一定波长的光照射时,血管对光的吸收量将不同,在非血液组织中,光的吸收量是一定的,透过指端的光强随着动脉的搏动将发生变化,利用光敏元件将光强的变化转换为电信号从而测出脉搏信号。1.2相干检测基本原理由于确定信号之间具有较强的相干性,而由于噪声的随机性较强,信号与噪声之间是不相干的,通过这种差异,可以将淹没在噪声下的信号提取出来。设被测信号为s(t
3、),n(t)为随机噪声,则输入信号x(t)=s(t)+n(t),其中s(t)为:2脉搏信号相干检测的系统设计图2为脉搏信号相干检测的系统框图,主要由信号采集、信号通道、参考通道以及相干检测4部分组成。(1)信号采集。脉搏信号为人体生理信号,因此需要将脉搏信号转换为电信号,本文选取光电式传感器采集脉搏信号。(2)信号通道。信号通道主要由放大电路和低通滤波器构成。脉搏信号具有较低的频率,其频率在1~30Hz范围内。系统易受到工频噪声的干扰,由于脉搏信号的频率小于工频噪声50Hz,因此本文采用二阶低通滤波器来去除噪声。(3)相干检测。相干检测是微
4、小信号检测的核心部分,对整个测试系统起着决定性的作用。本文的相干检测由乘法器和低通滤波组成。乘法器采用ANALOGDEVICES公司的AD633,它是一款功能完整的四象限模拟乘法器,包括高阻抗差分X和Y输入,高阻抗求和输入Z,单端输出Hz带宽和20V/μs压摆率,并且能驱动容性负载。外围器件较少,应用简单方便。相干检测对信噪比的改善主要由低通滤波器实现,用低通滤波器实现窄带化过程,低通滤波器在截至频率很低的情况下其频率特性仍能保持稳定,低通滤波器只允许频率在参考信号附近的噪声信号通过,随着滤波器的截至频率越小,系统的通带频率越窄,抑制噪声的
5、能力就越强。3传感器的选择随着科学技术的进步,不同种类,性能各异的传感器也出现在各种脉搏测量仪器中,目前常见的脉搏传感器有:压电式传感器、电阻式传感器、压磁式传感器和光电式传感器等。各种传感器优缺点如下:(1)压电式传感器:将动脉出的压力变化的转换为电信号,在测量脉搏方面主要运用PVDF压电薄膜传感器。压电传感器具有较宽的动态范围、高精度和良好的灵敏度,然而电路复杂且成本较高。(2)电阻式传感器:通过待测信号的变化引起电阻阻值的改变。电阻式传感器具有较强的过载承受能力,稳定性好,且应用广泛,但分辨率不高,且受环境的影响较大。(3)压磁式传感
6、器(磁弹性传感器):传感器将作用力的变化转化为传感器导磁率的变化,导致输出的信号也随之改变,这种传感器具有较强的抗干扰能力,输出功率大,为有源传感器,但电路复杂。(4)光电式传感器:利用光电效应将接收到的光信号转换为电信号,光电式传感器应用广泛,技术成熟,抗干扰能力强、灵敏度好、结构简单、操作灵活,但对环境要求较高。综上所述,本文采用光电式传感器获取脉搏信号,根据朗伯?比尔定律,当入射光为单色光时即光波长一定时,物质的吸光度A与吸光物质的浓度c和吸收物质的厚度l成正比:式中K为吸收系数。在手指末端含有较高的动脉成分,且厚度较薄,当动脉搏动时
7、,指端的微血管床会产生血管容积的改变,当受到一定波长的光照射时,血管对光的吸收量将不同,在非血液组织中,光的吸收量是一定的,透过指端的光强随着动脉的搏动将发生变化,利用光敏元件将光强的变化转换为电信号从而测出脉搏信号。光电传感器主要由光敏元件组成,光敏元件的性能直接决定了脉搏信号获取的好坏。光电传感器主要有光电二极管、光电三极管、光敏电阻CdS、光电池及光电耦合器等。光敏电阻体积小、价格低廉、具有较宽的光谱响应范围、输出电流大、灵敏度高且无极性之分,使用方便。但频率特性差,响应时间长。光电池不用外加偏置电压,可靠性高、成本低、受光面积大、有
8、较高的灵敏度结构简单,但抗干扰能力差。光电二极管、光电三极管受光面积小,具有非常好的频率特性且灵敏度高,工作电压低,但受温度影响大。通过实验的对比与分析,本实验采用光电传感器OP
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