Details

Title: Разработка аппаратно-программного комплекса для оценки функционального состояния системы микроциркуляции крови организма человека: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» ; образовательная программа 11.03.02_06 «Оптические телекоммуникационные системы»
Creators: Бабаев Кирилл Владимирович
Scientific adviser: Митрофанов Александр Михайлович
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт электроники и телекоммуникаций
Imprint: Санкт-Петербург, 2024
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: микроциркуляция; оксигенация; биологическая ткань; гемоглобин; аппаратно-программный комплекс; глубина проникновения излучения; microcirculation; oxygenation; biological tissue; hemoglobin; hardware-software complex; radiation penetration depth
Document type: Bachelor graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Level of education: Bachelor
Speciality code (FGOS): 11.03.02
Speciality group (FGOS): 110000 - Электроника, радиотехника и системы связи
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2024/vr/vr24-2999
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Additionally: New arrival
Record key: ru\spstu\vkr\29209

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Работа основана на методе оптической спектроскопии в видимой и ближней инфракрасной области. Используемый метод характеризуется различием в спектре поглощения гемоглобина в разных его состояниях. В ходе работы были разработаны две конфигурации аппаратно – программного комплекса, которые измеряют уровень оксигенации на разной глубине в биологической ткани. Результаты исследования подтверждают эффективность разработанного алгоритма оценки функционального состояния системы микроциркуляции, а также его перспективность в дальнейшем использовании в медицинской практике.

The work is based on the method of optical spectroscopy in the visible and near-infrared region. The method used is characterised by the difference in the absorption spectrum of hemoglobin in its different states. In the course of work two configurations of hardware-software complex were developed, which measure the level of oxygenation at different depths in biological tissue. The results of the study confirm the efficiency of the developed algorithm for assessing the functional state of the microcirculation system, as well as its prospects for further use in medical practice.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read
Internet Authorized users SPbPU Read
-> Internet Anonymous

Table of Contents

  • Определения, обозначения и сокращения
  • Введение
  • Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
  • 1.1. Важность измерения параметров микроциркуляции
  • 1.2. Метод пульсовой оксиметрии для расчета параметра оксигенации
  • 1.3. Особенности взаимодействия оптического излучения с биологической тканью
    • 1.3.1. Основные виды взаимодействия излучения с биологической тканью
    • 1.3.2. Отражение
    • 1.3.3. Поглощение
    • 1.3.4. Рассеяние
  • 1.4. Неинвазивные методы диагностики параметров микроциркуляции
    • 1.4.1. Существующие методы неинвазивной диагностики
    • 1.4.2. Лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ)
    • 1.4.3. Флуоресцентная спектроскопия (ФС)
    • 1.4.4. Спектроскопия диффузного отражения (СДО)
    • 1.4.5. Пульсоксиметрия (ПО)
    • 1.4.6. Транскутанная оксиметрия (ТО)
    • 1.4.7. Оптическая тканевая оксиметрия (БИКС)
  • 1.5. Заключение к главе 1
  • ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА АППАРАТНО – ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ НАСЫЩЕННОСТИ КРОВИ КИСЛОРОДОМ
  • 2.1. Описание метода, на котором основана разработанная система
  • 2.2. Работа аппаратно – программного комплекса
  • 2.3. Составные модули аппаратно – программного комплекса
    • 2.3.1. Схема системы
    • 2.3.2. Приемная часть устройства
    • 2.3.3. Излучательная часть устройства
  • 2.4. Преимущества разработанного аппаратно – программного комплекса
  • 2.5. Разница двух разработанных конфигураций
  • 2.6. Алгоритмы измерения насыщенности крови кислородом
    • 2.6.1. Расчет параметра оксигенации методом пульсовой оксиметрии
    • 2.6.2. Алгоритм расчёта оксигенации для оптического церебрального оксиметра
    • 2.6.3. Методология расчета оксигенации для спектроскопии в ближней инфракрасной области
  • ГЛАВА 3. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРИМЕНТА И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ
  • 3.1. Описание эксперимента
    • 3.1.1. Цель эксперимента
    • 3.1.2. Протокол эксперимента
  • 3.2. Интерпретация результатов
  • 3.3. Анализ полученных данных
  • Заключение
  • Список использованных источников

Usage statistics

stat Access count: 0
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics