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國立臺灣大學 工程科學及海洋工程學研究所 李世光、吳文中所指導 張惠婷的 利用結構光投影法實現非接觸式橈動脈表面振動測量及連續血壓監測 (2019),提出觸 控 投影機 ptt關鍵因素是什麼,來自於結構光、傅立葉轉換輪廓術、脈衝傳導時間法、橈動脈管徑變化、血壓。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了觸 控 投影機 ptt,大家也想知道這些:

利用結構光投影法實現非接觸式橈動脈表面振動測量及連續血壓監測

為了解決觸 控 投影機 ptt的問題,作者張惠婷 這樣論述:

當前的血壓量測方法中可信度較高且運用廣泛的方法是聽音診斷法及示波振幅法,每次量測皆需要以袖帶阻斷血流,過程除了不舒服外也不適合連續量測血壓,因此,許多研究致力於開發非接觸式連續監控血壓的方法,這當中以光體積描記法量測之血液容積波形搭配脈衝傳導時間法最為被看好,但血壓成因複雜,若只考慮血液容積與心率等因素並不足以量測正確血壓。本實驗開發了適用於微米級小尺度動態量測之實驗方法與架構,透過結構光投影法中的傅立葉轉換輪廓術以非接觸式的方法量測手腕橈動脈表面皮膚之振動波形,作為血管管徑變化量之參數以利後續改良血壓回歸模型。在本實驗之架構中,使用DLP投影機投射週期約為0.1295 mm之條紋結構光搭配

每秒拍攝46 幀的相機,與待測物之間呈現三角關係,待測物產生的形變會使條紋相位產生變化並記錄於連續拍攝之影像中,因此,便可從影像之頻譜域中選取承載相位變化之條紋頻率範圍,進行解相後得到相位資訊,再從相位變化資訊與實際高度做轉換,得到脈搏表面振幅之波形。本實驗將量測結果與商用儀器量測之心電圖、光體積描記波形做比較與驗證,評估心率、心臟變異率與週期之均方根誤差等生理訊號,證實本研究開發之方法能有足夠的精度描述脈搏振動波形,最後代入改良後的血壓回規模型,發現加入管徑變化因素的血壓回歸模型,三位受試者與收縮壓之相關係數分別從0.111提升至0.692、0.716提升至0.957、0.0961提升至0.

251,與舒張壓之相關係數則分別從0.314提升至0.707、0.064提升至0.72、0.0627提升至0.291,因此本研究之研究結果能對於血壓回歸模型有非常顯著的改善。