心外膜电位标测系统的信号分析方法研究及心外/心内通用复律除颤器的研制

心外膜电位标测系统的信号分析方法研究及心外/心内通用复律除颤器的研制

论文摘要

心脏电生理机制研究和心律失常的电治疗仪器研制是人们在心律失常方面开展研究的两个重要方向,二者相辅相成。在心脏电生理机制研究方面,心外膜电位标测技术具有独特优势,同时具有贴靠心脏、定位准确、信息量大和适用于在体标测等特点;其技术中的一个很大难点在于如何对标测到的心外膜电位信号进行有效分析以获取准确完备的信息、进而对心脏电活动规律进行深入探索,具体来说,可包括信号去干扰、特征点识别和信息提取与表达三方面内容。此外,“刺激—标测”技术是一种非常好的心脏电生理机制研究手段,尤其是在心律失常电治疗新方法的探索上;该技术对刺激电源具有较高要求。在心律失常的电治疗仪器研制方面,电击复律除颤器是一种非常有效的治疗仪器,在手术室中、院外急救场合和长期植入式治疗中发挥着重要的作用;但现有产品中缺乏专用于心脏外科手术室中的复律除颤设备。论文针对心外膜电位标测技术和心脏外科手术室专用复律除颤器研制方面的需要而展开。在心外膜电位标测信号分析方法的研究上:以独立元对各电极点投影系数的离散度为干扰独立元选取准则,提出了基于独立元分析的心外膜电位标测信号去干扰新方法;根据特征点时刻心外膜电位标测信号中除极波形的关键特征,提出了基于信号时域信息及其二次B样条小波变换信息的特征点识别算法;提出“时间依赖性”的观点,并基于此设计了具有时间依赖性的波形能量分析方法,以揭示除极波的传播路径;提出“特征点群”的概念,并设计了基于短时波形能量分析的特征点群识别算法,用于定位某一除极波穿越电极片所在区域的时间窗。在上述方法的基础上,设计了一整套心外膜电位标测信号自动联合分析方法:首先,基于独立元分析对心外膜电位标测信号进行去干扰;其次,根据信号及其小波变换进行特征点识别;再次,使用特征点群识别算法自动定位除极波穿越电极片所在区域的时间窗;最后使用波动图、具有时间依赖性的波形能量分析和等时图联合对特定除极波的传播进行分析。此外,根据“刺激—标测”技术的要求,开发了一种基于UC3845的DC-DC反激式开关电源,应用于“刺激—标测”实验。在心脏外科手术室专用复律除颤器的研制方面,以心外/心内通用复律除颤器为研制目标,分四个模块进行系统的硬件和程序开发:复律除颤主模块、阻抗检测模块、R波识别模块和供电模块,分别进行设计和调试;高压、低压电路之间全部进行了隔离以确保安全。而后,对其中的R波识别模块进一步改进,设计了一种基于心电信号幅度及其微分信息的全硬件R波同步触发电路,并开发了一套基于Labview和DAQ6062E的测试系统,以测试该R波同步触发电路的性能。实验结果表明,基于独立元分析的去干扰方法较有效地去除了心外膜电位标测信号中的外界非平稳噪声和伪迹等干扰,真实的除极信息得到保留或突出;基于信号幅度及其样条小波变换的特征点识别算法较精确地识别到心外膜电位标测信号的特征点位置;基于短时波形能量分析的特征点群识别算法较准确地定位出除极波穿越电极片所在区域的时间,使后续分析能够聚焦于特定除极波的传播;在此基础上,具有时间依赖性的波形能量分析揭示了特定除极波传播的路径,结合波动图和等时图,除极波的信息得到了较全面的揭示和表达;根据“刺激—标测”技术的要求而开发的反激式开关电源能够在刺激期间提供足够大的电流、且刺激电压下降的幅度保持在允许阈值之上,同时刺激电压恢复迅速;针对心脏外科手术中的需要而研制的心外/心内通用复律除颤系统可快速充电至最高允许电压,准确释放出低能量双相指数截尾波进行电击,预设能量的释放准确,释放能量的计量也较精确,阻抗检测结果较准确,可进行分级阻抗补偿工作;新的R波同步触发电路可自动准确定位R波、阳性预测率高、延时小、危险性低、灵敏度较高,测试系统能以MIT-BIH Arrhythmia Database为数据源、输出心电信号、实时观察并记录R波识别结果。因此,基于去干扰、特征点识别、特征点群识别、具有时间依赖性的波形能量分析、波动图和等时图的一整套心外膜电位标测信号自动联合分析方法能够较有效地去除信号中的干扰成分、精确识别特征点、较准确地定位除极波穿越电极片所在区域的时间、全面揭示和表达除极波传播的信息,帮助研究人员更好地理解心外膜电活动现象、进而揭示其中的规律,所以该方法适用于心外膜电位标测系统中的信号分析工作。反激式开关电源达到设计要求,适用于“刺激—标测”技术。心外/心内通用复律除颤系统具备了在心脏外科手术中以心外或心内电击方式实施电击复律除颤的能力;新的R波同步触发电路能够自动为复律除颤器提供较准确、安全的R波识别信息、支持其进行R波同步电击复律,基于Labview和DAQ6062E的测试系统使PC机同时成为心电信号发生器、示波器和数据记录仪,能够提高工作效率,亦可方便地应用于其它领域。总体来说,在心律失常的研究方面,从心脏电生理机制研究和心律失常的电治疗仪器研制两个方向入手,所开展的工作取得了一些成功,成果比较具有实际意义。

论文目录

  • 中文摘要
  • ABSTRACT
  • 引言
  • 第一章 心外膜电位标测技术概述
  • 1.1 心电信息学与心电标测技术介绍
  • 1.2 心外膜电位标测技术及其系统
  • 1.2.1 心外膜电位标测技术介绍
  • 1.2.2 心外膜电位标测系统描述
  • 1.3 心外膜电位标测系统的信号分析工作
  • 1.4 心外膜电位标测系统的实验工作
  • 第二章 基于独立元分析的心外膜电位标测信号自动去干扰方法
  • 2.1 心外膜电位标测信号中的干扰问题
  • 2.2 独立元分析方法简介
  • 2.2.1 独立元分析的基本原理及应用条件
  • 2.2.2 基于负熵的固定点算法
  • 2.3 基于独立元分析的自动去干扰方法
  • 2.3.1 独立元分析的心外膜电位标测系统模型建立
  • 2.3.2 干扰独立元选取准则
  • 2.3.3 基于独立元分析的自动去干扰算法
  • 2.4 实验设计与结果
  • 2.4.1 去除噪声干扰实验(一)
  • 2.4.2 去除噪声干扰实验(二)
  • 2.4.3 去除伪迹干扰实验(一)
  • 2.4.4 去除伪迹干扰实验(二)
  • 2.5 小结
  • 第三章 基于信号时域信息及其二次B样条小波变换信息的心外膜电位标测信号特征点识别方法
  • 3.1 心外膜电位标测信号的特征点识别
  • 3.2 小波变换
  • 3.2.1 小波变换简介
  • 3.2.2 二进小波变换的快速算法
  • 3.2.3 小波变换用于突变特征检测的基本原理
  • 3.3 特征点识别算法
  • 3.3.1 心外膜电位标测信号特征点时刻的除极波形分析
  • 3.3.2 二次B样条小波变换及尺度选择
  • 3.3.3 算法描述
  • 3.4 实验设计和结果
  • 3.4.1 窦性心律时心外膜电位标测信号的特征点识别结果
  • 3.4.2 窦性心律时心外膜电位标测信号(含心室除极伪迹)的特征点识别结果
  • 3.4.3 房颤时心外膜电位标测信号的特征点识别结果
  • 3.5 小结
  • 第四章 心外膜电位标测信号的自动联合分析方法
  • 4.1 心外膜电位标测信号分析方法的欠缺
  • 4.2 一些基本方法介绍
  • 4.2.1 波形能量分析
  • 4.2.2 波动图
  • 4.2.3 等时图
  • 4.3 自动联合分析方法
  • 4.3.1 具有时间依赖性的波形能量分析
  • 4.3.2 特征点群识别算法
  • 4.3.3 自动联合分析方法描述
  • 4.4 实验设计和结果
  • 4.4.1 对窦性心律时心外膜电位标测信号的自动联合分析实验
  • 4.4.2 对房颤时心外膜电位标测信号的自动联合分析实验
  • 4.4.3 基于特征点群识别结果的定量分析
  • 4.5 小结
  • 第五章 心脏电生理研究中“刺激─标测”技术的电源设计
  • 5.1 “刺激─标测”技术
  • 5.1.1 “刺激─标测”技术概述
  • 5.1.2 64路心脏电生理刺激仪的研制
  • 5.1.3 刺激仪的电源需要
  • 5.2 反激式开关电源与UC3845
  • 5.2.1 反激式开关电源的原理简介
  • 5.2.2 UC3845简介
  • 5.3 DC-DC反激式开关电源设计
  • 5.3.1 设计要求
  • 5.3.2 电路设计
  • 5.3.3 电源参数设计
  • 5.4 实验设计与结果
  • 5.5 小结
  • 第六章 心外/心内通用复律除颤器的研制
  • 6.1 复律除颤器概述
  • 6.1.1 电击复律除颤术
  • 6.1.2 复律除颤器的研究现状
  • 6.1.3 心脏外科手术室中的需要
  • 6.2 心外/心内通用复律除颤器的设计原则
  • 6.2.1 低能量和双相指数截尾波原则
  • 6.2.2 阻抗补偿原则
  • 6.2.3 R波同步放电原则
  • 6.2.4 其它原则
  • 6.3 心外/心内通用复律除颤器的硬件设计
  • 6.3.1 复律除颤主模块硬件设计
  • 6.3.1.1 储能电容选择和相关参数设计
  • 6.3.1.2 基于ATmega32(L)的低压控制和显示部分
  • 6.3.1.3 高压电路部分
  • 6.3.2 阻抗检测模块硬件设计
  • 6.3.3 R波识别模块硬件设计
  • 6.3.4 供电模块硬件设计
  • 6.4 心外/心内通用复律除颤器的程序设计
  • 6.4.1 程序设计总体思想
  • 6.4.1.1 中断处理程序设计
  • 6.4.1.2 主程序设计
  • 6.4.2 分级阻抗补偿设计
  • 6.4.2.1 目标阻抗测量
  • 6.4.2.2 模糊控制与分级阻抗补偿
  • 6.4.3 高压部分相关设计
  • 6.5 实验设计和结果
  • 6.5.1 复律除颤主模块相关实验及结果
  • 6.5.2 阻抗检测模块相关实验及结果
  • 6.5.3 R波识别模块相关实验及结果
  • 6.5.4 电源模块相关实验及结果
  • 6.6 心外/心内通用复律除颤系统研制小结
  • 6.7 一种新型的R波同步触发电路及其测试系统
  • 6.7.1 电击复律与R波识别
  • 6.7.2 R波同步触发电路设计
  • 6.7.2.1 电路设计要求
  • 6.7.2.2 电路设计描述
  • 6.7.3 测试系统的设计
  • 6.7.4 实验设计和结果
  • 6.7.4.1 电路仿真结果
  • 6.7.4.2 电路实测结果
  • 6.7.4.3 测试结果分析
  • 6.7.5 R波同步触发电路及其测试系统小结
  • 第七章 讨论与展望
  • 7.1 研究工作总结
  • 7.2 论文创新点
  • 7.3 研究展望
  • 参考文献
  • 后记
  • 附录 攻读博士学位期间发表及投稿的论文
  • 相关论文文献

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