生物信号采集系统地使用讲义
生物医学信号采集与处理系统的研究
生物医学信号采集与处理系统的研究一、引言生物医学信号采集与处理是医学领域中的重要研究方向之一。
随着科技的不断发展,生物医学信号的采集和处理系统也逐渐得到了极大的改进,能够更加准确、实时地获取和处理生物医学信号。
本文将对生物医学信号采集与处理系统的研究进行阐述。
二、生物医学信号采集与处理系统的概述生物医学信号是指在生物体内产生的一些具有特定意义的信号,如心电信号、脑电信号、眼电信号等。
这些信号对于疾病的诊断和治疗非常重要。
因此,生物医学信号的采集和处理是医学领域中的一个重要环节。
生物医学信号采集与处理系统是采集、分析和处理生物医学信号的重要工具。
其主要由信号采集设备、信号处理器和数据处理软件等组成。
信号采集设备通常包括生物传感器、数据转换器和信号放大器等,其作用是将生物体内的信号转换为数字信号,并放大信号强度。
信号处理器是对采集数据进行滤波、放大、去噪等处理的设备,一般包括FFT(快速傅里叶变换)、小波变换、卡尔曼滤波器等。
数据处理软件主要是对采集到的信号进行分析和处理,如频谱分析、事件检测、信号识别等。
三、生物医学信号采集与处理系统的应用领域生物医学信号采集与处理系统被广泛应用于医学、生物工程、神经科学、生理学等领域。
在医学领域中,生物医学信号采集与处理系统广泛应用于疾病的诊断和治疗,如心血管疾病、神经系统疾病、肌肉损伤等。
在生物工程领域,生物医学信号采集与处理系统被用于开发生物传感器、人机交互技术等。
在神经科学和生理学领域,生物医学信号采集与处理系统被用于研究人类和动物生理学,包括大脑活动、肌肉运动、心脏功能等。
四、生物医学信号采集与处理系统的研究进展生物医学信号采集与处理系统的研究一直是医学领域的一个热点。
近年来,随着微电子技术、计算机技术和生物学技术的不断发展,生物医学信号采集与处理系统也取得了显著的进展。
(一)微电子技术在生物医学信号采集与处理中的应用微电子技术是实现生物医学信号采集与处理的基础。
实验1计算机生物信号采集处理系统认识及使用20页PPT
• 第二步,为每个通道在控制面板的通道功能列表框 中选择对应的实验类别,同时确定要计算的内容 :
• 第三步,适当调节输入范围,时间常数,低通滤 波,陷波,纵向放缩,时间单位等参数
• 第四步,如果使用直流状态,即使用传感器进行非电信号 实验时,要对通道进行调零,执行“设置”菜单中的“当 前通道调零”菜单项进行自动调零如图:(若是偏离太大, 则先调传感器的电位器)
四、实验方法与步骤
• 1.生物医学信号放大器使用介绍
PCLAB-UE生物医学信号采集处理系统
开 电 源
关
通道1
通道2
通道3
通道4
刺激输出
5V 10V
100V
监听输出
地线接口
USB接口 北京微信斯达科技发展有限责任公司
电源接口
2. Pclab-UE应用软件窗口界面功能介绍
3.一般生物医学信号采集的软件设置操作
• 第五步,对非电信号如血压、张力等可以进行定 标,执行“设置”菜单中的“当前通道定标”菜 单项进行定标。
• 第六步,单击工具栏上的按钮开始采样,在采样 的过程中可以实时调整输入范围、低通滤波、纵 向放缩等各项指标以使波形达到最好的效果,再 次单击此按钮则可停止采样。
4. 刺激器的设置与调整
• 第一步:打开刺激器设置面板,可以通过“设置”菜单下的“刺激器 设置”菜单项来实现,也可以通过工具栏上的按钮在控制面板和刺激 面板间进行切换,此时刺激面板就会代替放大器控制面板以方便您进 行刺激器的参数设置。
• 打印输出:
对于采样波形的打印输出,可以先通过工具栏上 的“预览”按钮或“文件”菜单中的“打印预 览”菜单项来进行波形的预览,然后通过“文 件”菜单中的“打印”菜单项直接打印输出。 (也可以通过打印预览中的“打印”直接进行 打印输出)
生物医学工程师中的生物信号采集
生物医学工程师中的生物信号采集随着科技的进步和应用场景的不断扩大,生物信号采集作为生物医学工程领域的重要研究方向逐渐成为人们关注的焦点。
本文将从生物信号采集的定义、应用、技术原理等方面进行探讨。
一、生物信号采集的定义生物信号采集是指利用生物传感器采集和测量人体或动物体内的各种生理信息的过程。
其中,常见的生物传感器包括心电图、脑电图、电生理信号、生物力学信号、光学信号等。
生物信号采集可直接或间接地测量生命体征,获取与生理状态相关的信息,并对生物系统的结构与功能进行研究与评估。
二、生物信号采集的应用生物信号采集在生物医学、运动医学、康复医学、心理学等领域具有广泛的应用。
其主要应用有以下几个方面:1.临床医学领域:生物信号采集可用于医疗诊断和疾病监测,如心电图可用于心脏病的诊断;基于脑电信号处理和分析的研究可用于癫痫、失眠等领域的诊断和治疗。
2.体育科学领域:生物信号采集可用于运动员的生理监测和运动表现的评估,如跑步时的心电图可以判断运动员的运动时身体所承受的压力大小;运动员的运动表现可以用运动生物力学系统进行监测。
3.康复医学领域:生物信号采集可用于康复医学,如肌电图可用于运动复原训练,神经功能评估等。
4.科研领域:生物信号采集可用于从分子到生物系统的基础研究,如基于小鼠心电图的研究可以更好地了解心脏的电生理特性。
三、生物信号采集的技术原理生物信号采集的技术原理主要包括信号采集、信号放大、滤波及A/D转换等多个方面。
首先,信号采集是指将感知生物信号的传感器转换为电信号。
然后信号放大是为了对微弱信号进行增益,使信号更容易被检测。
接着是滤波,滤波可以去除掉掉落在频带外或不需要的信号,将需要的生物信号提取出来,更好的利用信号特征信息。
最后,将放大后的生物信号数字化为能够计算机识别的信号,以供后续处理。
四、结论生物信号采集技术仍处于不断发展的阶段,但随着新技术的不断涌现,生物信号采集技术将在医疗诊断和治疗、运动表现评估、神经康复等领域得到更广泛地应用。
生理科学实验——MedLab-生物信号采集处理系统
MedLab 生物信号采集处理系统 大白鼠的基本操作 利多卡因的抗心律失常作用
MedLab 生物信号采集处理系统
概述 组成及工作界面 基本操作
概述
• 将传统仪器的优点与计算机的 强大处理功能相结合设计而成
• 全面替代传统仪器
组成及工作界面
硬件
生物信号放大器(内含刺激器)
文件编辑
图形曲线的选择与处理
基本操作
一般生物信号采集的实验设置 添加实验标记的操作 实验结果存盘与文件编辑操作 实验结果的处理
实验结果的处理
数据测量
在线测量/标尺测量/数据测量/区段测量
结果打印
打印预览 图形曲线的选择
处理窗
大白鼠的基本操作
编号方法
捉拿方法 (示范)
实验参数的保存与调用
保存
1. 实验数据存盘 2. 保存配置 3. 制定实验
调用
1. 自动调用 2. 打开配置 3. 制定实验
刺激器的设置
• 单刺激 • 串刺激 • 主周期刺激
基本操作
一般生物信号采集的实验设置 添加实验标记的操作 实验结果存盘与文件编辑操作 实验结果的处理
基本操作步骤。
下次实验预习要点
1. 常用手术器械的分类及用途 2. 家兔的各项基本操作技术
给药方法 舌下静脉/尾静脉给药
取血方法 处死方法
*击打法 *颈椎脱臼法 *大量放血法等
利多卡因的抗心律失常作用
• 实验原理 • 实验步骤 • 注意事项 • 实验后处理
图1 大鼠正常心电图 图1 大鼠心律失常心电图
实验步骤
–麻醉动物,舌下静脉/尾静脉准备给药 –实验参数设置 –四肢插入针形电极:红色-右前肢,黑色-
生理学实验报告-《生理信号采集器的使用》
实验一:生理信号采集器的使用一、实验目的1、熟悉RM6240生物信号采集器处理系统的基本结构2、掌握生物信号的记录、分析、存储、数据导出等方法与操作,为后续的各项试验奠定基础。
二、实验原理1、功能一台生理信号采集处理仪往往具有对多个生物信号放大、记录、信号输出和刺激输出的功能,同时还具有对信号进行滤波、微分和积分的功能。
生物信号采集处理仪能对采集的信号进行自动分析、变换、频谱和功率谱分析,因此能够大大简化实验室仪器设备,提高实验效率。
2、组成:生物信号采集处理系统由硬件与软件两大部分组成。
硬件主要完成对各种生物电信号(如心电、肌电、脑电)与非电生物信号(如血压、张力、呼吸)的调理、放大,并进而对信号进行模/数(A/D)转换,使之进入计算机。
软件主要用来对信号调理、放大、 A/D 转换的控制及对已经数字化了的生物信号进行显示、记录、存储、分析处理及打印。
3、工作原理:将原始的生物机能信号,包括生物电信号和通过传感器引入的生物非电信号进行放大、滤波等处理,然后对处理的信号通过模数转换进行数字化并将数字化后的生物机能信号传输到计算机内部,计算机则通过专用的生物机能实验系统软件接收从生物信号放大、采集硬件传入的数字信号,然后对这些收到的信号进行实时处理。
三:实验材料RM6240生物信号采集器处理系统四:实验结果1、熟悉RM6240生物信号采集器处理系统结构与组成由硬件与软件两部分组成,硬件包括外置程控放大器、数据采集板、数据线及各种信号输入输出线。
以RM6240C为例其前后面板如图1、2所示。
图 1:生物信号采集器正面视图图 2:生物信号采集器背面视图2、软件使用(如图3所示):运行软件:(1)打开外置的“生理实验系统”电源(若仅对以前记录的波形进行分析,不作示波及记录,则可不开外置仪器),然后开启计算机,用鼠标双击计算机屏幕上的“RM6240生物信号采集处理系统1.x”图标进入实验系统。
(2)进入RM6240生物信号采集处理系统主界面后,可以通过屏幕右边参数控制区从上至下依次在各通道设置、所需要的通道模式、扫描速度、灵敏度、时间常数和滤波等参数。
MedLab生物信号采集处理系统简介及应用
f] 钟启 泉. 2 课程与 教学 论[ . 海: M] 上 华东师 范大 学 出版社,08 2 0. [] 项 昭保 , 3 伍晓玲 . 大学 专业课 程教学 中第 一堂课 的重要 性[ . 浅谈 J 】
中国教 育研 究与 创新 教育,063: . 2 0() 2 2
科 重要性 ,培养学生对 生理学学习 的兴趣 。陶行知 曾说 : “ 先生不应
每一 节里的内容就是那 片片树 叶 对这 门课 有了初步 了解后就 不会想 盲人 摸象 ,学哪部分认识 哪部分。这有助 于建立整 门课 的知识 网络 , 强化知识 间的联系 。 2 . 4介绍学科学 习方法 ,提 出本 门课 的要求 学生 刚接触 到这门课程 ,完全 不懂得如何去 学好 ,也不 清楚 自己 要 完成哪些学习任务 。教师 可 以结合 自己的经验和别人 的教训 ,把 自 己的一些窍门传授给学 生 ,叫学生知道 下一 步怎么学 ,怎么做 ,怎么 配合 老师 的工作 ,达到学 以至用来吸引人 ,以真挚来感染人 。说 出 自 己的教学 计划 ,自己的授课 习惯 ,讲课特点 ,提 出对本 门课 的要 求 , 让学 生在 今后能按你 的要求学 习 ,遵守纪律 ,按时交作业等 。可以为 以后上课 节省一些组织教学 的时间。并且对学生 应该达到的程度做 出
大 教育 家孔子对 启 发式教 学有 过这样 的论述 : “ 不愤 不启 ,不悱不 启 。”如讲 述条件反 射时 ,可以设 问 ,如何解 释望梅 止渴? 为什么到 了午 餐时 间,闻到食 物的气 味就会 引起 唾液 的分 泌? 根据课程 内容的
发展 ,寻找 “ 疑” ,制造悬念 ,穿插提 问,诱导 其想 象 ,把讲解与 设
1 ・管理 ・ 6 8 教育 ・ 教学 ・
专业 技能水平 。要让学生感 觉老师是一个博 学的人 ,有水平 的人 ,从
生物信号分析的方法与应用
生物信号分析的方法与应用生物信号是指从生物体内或周围环境中采集到的与生命活动相关的信号。
由于人体内的生命活动会产生复杂的生物信号,因此对生物信号进行分析研究,可以帮助医学研究、生命科学等领域深入了解人体的生理和病理过程,开展康复治疗等工作。
本文将从生物信号的定义开始,综述生物信号分析的方法和应用。
一、生物信号的定义生物信号是指从生物体内或周围环境中采集到的与生命活动相关的信号。
生物信号波形的特点一般具有非平稳性、非线性和随机性,较为复杂,因此分析生物信号需要利用信号处理方法和算法。
二、生物信号分析的方法1.信号预处理信号预处理是指在进行信号分析之前对生物信号进行一些预处理,比如滤波、降噪等操作。
其中滤波是一种非常重要的信号预处理方法,主要通过数字滤波器将生物信号中的噪声滤除,提高信号质量。
2.时域信号分析时域信号分析主要是对生物信号的波形进行分析,如平均幅值、方差、时域特征点、波峰、波谷等。
其中平均幅值和方差可以用来描述信号的大小和稳定程度,时域特征点则可以用于判断信号中是否存在特殊的事件,如ECG信号的QRS波和P波等。
3.频域信号分析频域信号分析主要是通过傅里叶变换等方法将生物信号转换为频域信号,然后对频域信号进行分析,如功率谱密度、相关系数、自相关函数等。
其中功率谱密度可以用来描述信号的频率分布情况,相关系数和自相关函数可以用于判断信号之间的相关性。
4.时频域分析时频域分析是一种综合了时域分析和频域分析的方法,主要是通过对生物信号进行时频转换,得到信号的时频特征,包括瞬时频率、瞬时幅度、瞬时相位等。
时频域分析可以更加全面和准确地描述生物信号的时域和频域特征。
三、生物信号分析的应用1.医学诊断和监测生物信号分析在医学研究中有广泛的应用,主要用于心电图、脑电图、肌电图等信号的诊断和监测。
例如,心电图可以通过分析QRS波和ST段等特征来判断心脏病的类型和程度,脑电图可以通过分析频率和相干性等特征来判断神经系统的状况。
生物信号采集系统使用doc-生物信号采集系统使用
生物信号采集系统使用1、通道选择:系统软件启动后,首先进行通道选择。
根据信号输入的物理通道,在系统软件窗口选择对应的信号显示记录通道,关闭不使用的通道。
RM6240直接在点击“通道模式”在下拉采单中选择。
Me dLab 打开“采样条件设置”窗进行通道选择。
2、交、直流耦合及时间常数设置:根据信号的交、直流特性,选择交流或直流耦合,引导细胞外生物电信号一般采用AC (交流)耦合方式,引导细胞内生物电信号和记录应变式换能器的信号采用DC (直流)耦合方式。
根据信号低率特性选择时间常数。
RM6240直接点击“时间常数”按钮,在下拉采单中选择。
Me dLab 在下限滤波设置。
3、采样频率(或间隔)选择:根据被记录信号频率的高低选择采样频率,信号频率高选择高采样频率,信号频率低选择低采样频率。
RM6240直接在点击“采样频率”在下拉采单中选择。
MedLab 在“采样间隔” 处点击,在下拉采单中选择。
4、灵敏度调节:系统可对小信号进行放大,调节灵敏度使信号在信号显示区有适当的幅度以便观察和分析。
RM6240直接在点击“灵敏度”按钮,在下拉采单中选择。
MedLab 系统软件窗口左侧调节“放大倍数”按钮。
RM6240 仪器面板通道4 通道3 通道2 通道1RM6240C 型 多道生理信号采集系统E C G 刺激电源 监听 受滴 刺激输出成都仪器厂制造MedLab 硬件接口面板5、信号记录:用鼠标器启动系统软件窗口信号记录按钮,系统开始将信号显示和记录在“信号显示记录区”内。
RM6240系统软件窗口的信号记录按钮是“开始记录”。
MedLab 信号记录按钮 实验项目预设菜单 测量方式选择 灵敏度选择交、直流及时间常数选择 信号显示记录区 通道模式刺激方式选择 刺激参数调节栏 采样频率选择 图2-2-4 RM6240系统软件窗放大倍数调节 信号显示记录区 信号采集条件设置实验项目预设菜单 信号名称选择刺激方式选择 信号记录按钮交、直流及高通滤波选择图2-2-5 MedLab 系统软件窗系统软件窗口的信号记录按钮是“开始”。
生物信号采集处理系统简介
生物信号采集处理系统简介微机生物信号采集处理系统近年来随着计算机技术的迅猛发展和普及及信号实时采集处理技术日趋成熟,生物信号采集处理仪器已在生理学科实验室得到普及应用。
一台生物信号采集处理仪往往具有对多个生物信号放大、记录、信号输出和刺激输出的功能,有的还具有对信号进行滤波、微分和积分的功能,生物信号采集处理仪能替代目前生理学科教学实验室中使用的前置放大器、示波器、记录仪、监听器和刺激器,甚至可替代微分器和积分器。
生物信号采集处理仪能对采集的信号进行自动分析、变换、频谱和功率谱分析。
生物信号采集处理仪能大大简化实验室仪器设备,提高实验效率,为深化现有实验和开设新的实验提供了非常好的实验平台。
一、微机生物信号采集处理系统构成生物信号采集处理系统由硬件与软件两大部分组成。
硬件主要完成对各种生物电信号(如心电、肌电、脑电)与非电生物信号(如血压、张力、呼吸)的调理、放大,并进而对信号进行模/数(A/D)转换,使之进入计算机。
软件主要用来对信号调理、放大、A/D转换的控制及对已经数字化了的生物信号进行显示、记录、存储、分析处理及打印。
工作原理如下图所示。
二、硬件平台微机生物信号采集处理系统利用微型计算机实现对生物信号的采集和处理,不同的微机生物信号采集处理仪对微机的要求有所不同。
国产微机生物信号采集处理仪要求普通PC机,MacLab 则要求以Macintosh计算机为硬件平台。
微机生物信号采集处理系统与计算机的连接方式有:1.通过计算机的ISA(Industry Standard Architecture)槽口连接,其信号采集卡插在计算机主板的ISA槽口上。
现在生产的计算机,其主板上很少有ISA槽口。
这种类型的仪器现已经被逐步淘汰。
2.通过计算机的USB(Universal Serial Bus)接口连接,Pentium Ⅱ及以上的微机都有USB接口。
采用USB1.1接口的仪器,其命令和数据传输不是很好。
Medlab生物信号采集处理系统的使用步骤
Medlab生物信号采集系统使用步骤1.打开电脑。
2.确认仪器电源线及USB线已连接好,打开仪器电源。
3.点击电脑桌面上Medlab.exe程序,进入软件界面。
4.如出现“Medlab操作提示对话框”,请按照提示进行检查。
5.进入软件界面后,点击:菜单栏“实验”,从下拉选项里选择所做的实验;或从保存过的实验配置里打开实验,点击“文件”→“打开配置”;对于以前做过的实验数据,可以打开后“新建”,也可以按照自己实验的要求配置实验参数。
6.把所需换能器插入所选通道后,点击右下角“开始”钮。
7.开始采样后,如果描记的曲线不在零点,则需进行零点设置:点击“处理名称”→“零点设置”。
8.把换能器与动物连接好,系统描记出正常的实验曲线。
9.对于第一次做的张力、血压等实验如有定量要求,可对换能器进行定标,具体操作方法请参阅《MedLab说明书(V6)》,定好标后点击“文件”→“保存配置”,以便下次使用。
10.实验结束后先保存原始数据:点击“文件”→“另存为”,输入文件名保存。
11. 要打印的实验曲线,点击快捷工具栏的“实验曲线入打印编辑窗”,点击快捷工具栏的“打印预览窗”,进行编辑。
11.实验结束先退出软件,再关仪器电源,最后关闭电脑。
清洗实验用品,完成实验工作。
1.张力换能器定标方法:换能器插入软件设置对应的通道,点击“通用”→“处理方法”,在对话框中的“处理名称”中选择需要的换能器,如图:然后开始采样,采样过程中点击“零点设置”,曲线在零点后,在张力换能器上挂好砝码(砝码的大小根据所选换能器的量程来选择),此时曲线上升,等曲线波动稳定成直线后停止采样,点击“换能器定标”,鼠标在曲线平稳的地方点击一次,出现一条高亮显示的竖线,这时定标对话框里产生“原值”,在“新值”里输入砝码重量,然后“确定”,完成定标。
最后可以将这次定标配置保存下来,以便以后使用:“文件”→“保存配置”。
2.压力换能器定标方法:换能器插入软件设置对应的通道,点击“通用”→“处理方法”,在对话框中的“处理名称”。
Pclab操作技术
※ 系统组成:由硬件和软件两大部分组成. 主要分为:前臵放大器、程控刺激器、 数据采集卡、计算机、系统软件包. ※ 系统的工作流程
二、 PcLab-UE生物医学信号采集处理系统 基本操作与使用方法 (一 )、 外观说明与开机
100V
注意高压
开机步骤:
1) 打开主机电源 2) 显示正常桌面
(正常电脑开机步骤)
(二)、Pclab-UE软件界面
标 题 栏
菜 单 栏 工 具 栏
实时计算栏 左显示区
右控制面板 采 样 窗 X轴控制栏
通道1
通道2
通道4
相
同
右控制 面板功能
通道3
心电图专用
不
同
(三)、Pclab-UE软件设置与操作
1 、第一步: 进入Pclab-UE 系统界面
打开Pclab系统电源
双击桌面 Pclab系统标志 进入系统界面
5 、锁定
按钮功能
四个通道的采样速度可以单独调整,也可设为同一 速度.方法: 在某一通道设定需要的速度后,点 击锁定按钮时则可将四个通道的采样速度同时锁 定为该速度.
(五)、操作实例
实验项目:肌肉收缩性质
操作步骤:
01、进入系统界面。 02、选择实验项目:剌激的强度和幅度对肌肉收缩的影响。 03、连接张力换能器 (可提前进行)。 04、连接剌激器和记录装臵(略)。 05、零点设臵。 06、记录正常曲线。 07、功能切换、参数调整及剌激方法。 08、数据处理。
3) 菜单栏 设臵 当前通道软件调零 当前通道硬件调零 确定.
7 、第七步:采样与停止
点击工具栏采样标致 或回车键即开始进行采样, 再次点击采样标致或回车键即停止,依此类推.
单纯第一通道采样
生物医学信号采集系统设计及应用研究
生物医学信号采集系统设计及应用研究生物医学信号是人体各种生理活动产生的电、声、光等信号,是进行医学研究、诊断和治疗的重要数据。
随着人工智能和大数据技术的不断发展,生物医学信号采集系统在医学领域中逐渐得到广泛应用。
本文将介绍生物医学信号采集系统的设计及其在医疗中的应用研究。
一、生物医学信号采集系统的设计生物医学信号采集系统是指将生物信号通过生物信号传感器采集转换成数字信号并传输给计算机进行处理和分析的设备。
生物信号传感器可以根据需要选择,如心电图传感器、脑电图传感器、呼吸传感器、血氧传感器等。
信号转换模块一般由放大器、滤波器、A/D转换器等组成,其中放大器起到放大信号以提高信噪比的作用,滤波器则剔除了信号中的干扰成分,最终经A/D转换器将模拟信号转换成数字信号。
数字信号传输模块一般采用计算机设备完成数据传输、存储和处理等功能。
在采集设备的设计中,仪器的信号灵敏度、采样率和信噪比均需进行合理的优化设计,以保证数据的有效性和准确性。
二、生物医学信号采集系统的应用研究生物医学信号采集系统在医疗领域中的应用十分广泛,其主要应用有以下几个方面:1.心血管疾病监测心电图信号在心血管疾病诊断中具有重要意义,在心电图采集中,可采用无线心电图仪进行远程监测。
在长时间动态心电图监测中,可采用可穿戴式心电图仪器进行心律监测,以诊断各种心律失常。
2.神经疾病监测脑电信号在神经疾病分析中具有重要意义,在脑电信号采集中,主要采用无创性的EEG采集仪器进行实时采集和存储。
同时在神经感应中,可采用无线脑机接口采集脑电信号,实现脑机交互与控制。
3.肌肉疾病分析在肌肉控制方面,采用EMG电极进行肌肉电位信号采集,对肌肉功能进行分析。
同时,可使用肌肉代谢血流监测技术,了解全身循环状况和氧代谢情况,在运动和康复治疗中具有广泛应用。
4.呼吸系统监测采用无线呼吸信号监测器监测呼吸频率、呼吸深度等指标,对呼吸系统进行全面监测。
在医院呼吸科、重症监护室等部门使用较广,用于对呼吸疾病进行研究和治疗。
生物信号采集系统的使用讲义
★下方就是0~100V档输出,红色标记就是提醒实验人员注意高压危险!
后面板得各部分功能如下:
USB接口用来插接USB线得小方端口,USB线得另一端接入计算机得USB接口。
监听输出口就是与音箱得音频线相连,它就是用来监听神经放电得声音。
一、目得要求
1、熟悉计算机生物信号采集处理系统得基本原理及组成;
2、熟悉并掌握计算机生物信号采集处理系统得基本操作与使用方法。
二、内容
1、学习计算机生物信号采集处理系统得组成及原理;
2、计算机生物信号采集处理系统得基本操作与使用。
三、计算机生物信号采集处理系统得工作原理
现代生物机能实验系统得基本原理就是:首先将原始得生物机能信号,包括生物电信号与通过传感器引入得生物非电信号进行放大(有些生物电信号非常微弱,比如减压神经放电,其信号为微伏级信号,如果不进行信号得前置放大,根本无法观察)、滤波(由于在生物信号中夹杂有众多声、光、电等干扰信号,这些干扰信号得幅度往往比生物电信号本身得强度还要大,如果不将这些干扰信号滤除掉,那么可能会因为过大得干扰信号致使有用得生物机能信号本身无法观察)等处理,然后对处理得信号通过模数转换进行数字化并将数字化后得生物机能信号传输到计算机内部,计算机则通过专用得生物机能实验系统软件接收从生物信号放大、采集硬件传入得数字信号,然后对这些收到得信号进行实时处理,一方面进行生物机能波形得显示,另一方面进行生物机能信号得实时存贮,另外,它还可根据操作者得命令对数据进行指定得处理与分析,比如平滑滤波,微积分、频谱分析等。对于存贮在计算机内部得实验数据,生物机能实验系统软件可以随时将其调出进行观察与分析,还可以将重要得实验波形与分析数据进行打印。
生物信号采集系统的使用
2.实验操作过程
(12)实验结果的存盘
(13)编辑实验报告/导出实验报告到Word
5 结果与分析
简述计算机生物信号采集处理系统的组成
及基本原理。 试述计算机生物信号采集处理系统的基本 操作流程。
2.实验操作过程
(4)刺激通道选择设置
利用工具栏中键,调出控制面板,使之处 在刺激方式、刺激相关参数和通道选择设置状态。 在控制面板 “显示刺激的通道” 下方的复选框 中根据实验需要进行选择,用鼠标左键点击相应 的通道,其前的复选框中出现“√”,即表示该 通道已被选中。开机时处于默认状态,默认状态 下,仅第一通道有电刺激输出。 (5)刺激器设置 在对采样条件设置完成后,即可对刺激器 进行设置,以便实现实验要求
2.实验操作过程
(8)开始采样 将鼠标箭头移至工具栏按钮,单击鼠 标左键, 采样窗中即有扫描线出现,并随外部信号变 化,显示起伏波形。如果在触发方式中选定了刺激器触 发,则应当在主界面中点击刺激按钮,启动刺激器,即 可开始同步采样。 (9)编辑标记 在一般信号采集过程中,点击“标记”按钮即可完 成波形曲线的打标记工作,但有时需要事后增加,移动 标记,或修改标记内容。 (10)数据测量 实验数据的测量有两种方法,一种为单点测量。一 种为区间测量。 (11)计算结果面板显示 在菜单栏“视图”菜单下,选择“计算结果面板” 子菜单,计算结果面板则以悬浮的方式显示在采样窗内, 可以显示选取区段采样记录的结果。
电信号:直接检取,其他形式的生物信号 先转换成电信号 微弱的电信号:经过放大,才能作进一步 的处理 计算机在采集生物信号时,通常按照一定 的时间间隔对生物信号取样,并将其转换 成数字信号后放入内存。
1 .Pclab-UE应用软件操作 1.1操作界面概述
生物医学信号的采集和分析
Nankai University, CY LI,
2010-7-24
17
Biomedical signal processing
信号
确定性
随机性
周期性
非周期性
平稳
非平稳
各态遍历
Nankai University, CY LI, 2010-7-24
非各态遍历
18
Biomedical signal processing
连续信号时间和离散时间信号
continuous-time signal signal, discrete-time
连续时间信号:
信号在连续的时间范围内有定义,
x(t)
离散时间信号(序列):
如信号在规定的离散时间上有定义, x(nT), 称为抽样信号,对均匀的离散时间,表示为 x(n), 当幅值也离散化时,即(A/D)转换,成为数字 信号,
Biomedical signal processing
课程名称
课程名称: 生物医学信号的采集和分析 英文名称: Acquisitiol signals 学分: 3 学时: 54
[Theory (36hrs) + Lab work (18Hrs)]
Nankai University, CY LI,
2010-7-24
19
Biomedical signal processing
模拟信号与数字信号
Nankai University, CY LI,
2010-7-24
20
Biomedical signal processing
能量信号和功率信号(1)
T
Biomedical signal processing
机能学生物信号采集与处理基本知识
机能学生物信号采集与处理基本知识生物信号可反映生物体的生命活动状态,因此,生物信号的采集与处理是生物科学研究的重要手段之一。
生物信号的表现形式具有多样性,既有物理声、光、电、力、气体分压、温度等的变化,又有化学浓度、pH等的变化。
生物信号具有种类繁多、信号微弱且互相混叠、非线性、高内阻、干扰因素多等特点。
这些特征使得生物信号的采集与处理变得比较困难。
传统的生物信号采集与处理系统是由功能不同的电子仪器组合而成,如由前置放大器、示波器、记录仪、分割规、尺和计算器等构成。
由于近年计算机技术的飞速发展,特别是微型计算机的广泛应用,以及计算机生物信号采集与处理软件的应用,使得经过放大的生物电信号输入计算机进行观察、测量、处理和储存成为可能,而且更为方便、精确。
因此,生物信号采集与处理系统逐渐变为以计算机及其相应软件和硬件为核心的数字信号采集处理系统。
数字化生物信号采集与处理系统和传统的生物信号采集系统相比,生物信号的记录和分析的准确性、实时性、方便性和可靠性有了很大的提高。
而且更多的参数可以灵活设置,并可以根据实验需要随时改变,使采集的数据能够共享和进行复杂的多维处理,从而大大提高了系统的性能和实验质量,简化了实验过程。
一个完整的生物信号采集与处理系统一般包括:生物信号的引导生物信号的放大和滤波、生物信号的采集及生物信号的显示、记录和处理四部分。
生物信号的引导:这是将生物信号传入到信号采集系统的过程,即将生物电信号(如心电图和脑电图)通过适合的引导电极,或生物非电信号(如血压、呼吸或张力等信号)通过相应的换能器转换为电信号,输入到信号采集与处理系统的放大器。
生物信号的放大和滤波:首先将微弱的原始生物信号通过放大器进行多级放大,然后对放大后的生物信号进行滤波以减少其中的噪声和干扰。
生物信号的采集:将放大和滤波后的模拟生物信号通过AD转换器变换为数字信号,然后传递给计算机。
生物信号的显示、记录和处理:计算机根据用户的要求对传入的数字化生物信号进行显示、存贮和处理,以满足用户的最终要求。
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计算机生物信号采集处理系统的认识及使用计算机是一种现代化、高科技的自动信息分析、处理设备。
随着电子计算机技术在生物、医学领域的广泛应用,使原先不易进行的某些生物信息的检测,变得简易可行。
利用计算机采集、处理生物信息,让计算机进入机能学实验室已成为必然趋势。
计算机生物信号采集处理系统就是以计算机为核心,结合可扩展的软件技术,集成生物放大器与电刺激器,并且具备图形显示、数据存储、数据处理与分析等功能的电生理学实验设备。
对生物信号采集系统的了解和熟练使用,是今后对完成生理学实验的数据和图形采集、储存和处理所必须具备的基本技能之一。
一、目的要求1、熟悉计算机生物信号采集处理系统的基本原理及组成;2、熟悉并掌握计算机生物信号采集处理系统的基本操作与使用方法。
二、内容1、学习计算机生物信号采集处理系统的组成及原理;2、计算机生物信号采集处理系统的基本操作与使用。
三、计算机生物信号采集处理系统的工作原理现代生物机能实验系统的基本原理是:首先将原始的生物机能信号,包括生物电信号和通过传感器引入的生物非电信号进行放大(有些生物电信号非常微弱,比如减压神经放电,其信号为微伏级信号,如果不进行信号的前置放大,根本无法观察)、滤波(由于在生物信号中夹杂有众多声、光、电等干扰信号,这些干扰信号的幅度往往比生物电信号本身的强度还要大,如果不将这些干扰信号滤除掉,那么可能会因为过大的干扰信号致使有用的生物机能信号本身无法观察)等处理,然后对处理的信号通过模数转换进行数字化并将数字化后的生物机能信号传输到计算机内部,计算机则通过专用的生物机能实验系统软件接收从生物信号放大、采集硬件传入的数字信号,然后对这些收到的信号进行实时处理,一方面进行生物机能波形的显示,另一方面进行生物机能信号的实时存贮,另外,它还可根据操作者的命令对数据进行指定的处理和分析,比如平滑滤波,微积分、频谱分析等。
对于存贮在计算机内部的实验数据,生物机能实验系统软件可以随时将其调出进行观察和分析,还可以将重要的实验波形和分析数据进行打印。
图1-2 Pclab系统工作原理模式图计算机生物信号采集处理系统由硬件和软件两大部分组成。
硬件主要完成对各种生物电信号(如心电、肌电、脑电)与非生物电信号(如血压、张力、呼吸)的采集。
并对采集到的信号进行调整、放大,进而对信号进行模/数(A/D)转换,使之进入计算机。
软件主要用来对已经数字化了的生物信号进行显示、记录、存储、处理及打印输出,同时对系统各部分进行控制,与操作者进行对话。
计算机生物信号采集处理系统在功能上基本可替代原来的刺激器、放大器、记录仪、示波器等。
此外,引进模拟实验系统软件还可以演示简单重复的印证性实验,在动手前预习实验,甚至代替部分实验。
微机生理系统已成为生理实验教学与研究的一个发展方向。
1、传感器和放大器生物所产生的信息,其形式多种多样,除生物电信号可直接检取外,其他形式的生物信号必须先转换成电信号,对微弱的电信号还需经过放大,才能作进一步的处理。
生物信号采集处理系统中的刺激和放大器都是由计算机程控的,其工作原理和一般的刺激器、放大器完全一样。
主要的区别在于一般仪器是机械触点式切换,而生物信号采集处理系统是电子模拟开关,由电压高低的变化控制,是程序化管理,提高了仪器的可靠性,延长了仪器的寿命。
2、生物信号的采集计算机在采集生物信号时,通常按照一定的时间间隔对生物信号取样,并将其转换成数字信号后放入内存,这个进程称为采样。
(1)A/D转换器生物信号通常是一种连续的时间函数,必需转换为离散函数,再将这个离散的函数按照计算机的“标准尺度”数字化,以二进制表达,才能被计算机所接受。
A/D转换设备能提供多路模/数转化和数/模转换。
A/D转换需要一定时间,这个时间的长短决定着系统的最高采样速度。
A/D转换的结果是以一定精度的数字量表示,精度愈高,(曲线的)幅度的连续性愈好。
对一般的生物信号采样精度不应低于12位数字。
转换速度和转换精度是衡量A/D转换器性能的重要指标。
(2)采样与采样有关的参数包括通道选择、采样间隔、触发方式和采样长度等方面。
①通道选择一个实验往往要记录多路信号,如心电、心音、血压等。
计算机对多路信号进行同步采样,是通过一个“多选一”的模拟开关完成的。
在一个很短暂的时间内,计算机通过模拟开关对各路信号分别选通、采样。
这样,尽管对各路信号的采样有先有后,但由于“时间差”极短暂,因此,仍可以认为对各路信号的采样是“同步”的。
②采样间隔原始信号是连续的,而采样是间断进行的。
对某一路信号而言,两个相邻采样之间的时间间隔称为采样间隔。
间隔愈短,单位时间内的采样次数愈多。
采样间隔的选取与生理信号的频率也有关,采样速率过低,就会使信号的高频成分丢失。
但采样速率过高会产生大量不必要的数据,给处理、存储带来麻烦。
根据采样定律,采样频率应大于信号最高频率的2倍。
实际应用时,常取信号最高频率的3~5倍来作为采样速率。
③采样方式采样通常有连续采样和触发采样两种方式。
在记录自发生理信号(如心电、血压)时,采用连续采样的方式。
而在记录诱发生理信号(如皮层诱发电位)时,常采用触发采样的方式。
后者又根据触发信号的来源分为外触发和内触发。
④采样长度在触发采样方式中,启动采样后,采样持续的时间称为采样长度。
它一般应略长于一次生理反应所持续的时间。
这样既记录到了有用的波形,又不会采集太多无用的数据造成内存的浪费。
3、生物信号的处理计算机生物信号采集处理系统因其强大的计算机功能,可起到滤波器的功能,而且性能远远超过模拟电路,恢复被噪音所淹没的重复性生理信号。
人们可以测量信号的大小、数量、变化程度和变化规律,如波形的宽度、幅度、斜率和零交点数等参数。
做进一步的分类统计、分析给出各频率分能量(如脑电、肌电及心率变异信号)在信号总能量中所占的比重,从而对信号源进行定位。
对实验结果可以用计数或图形方式输出。
对来自摄像机或扫描仪的图像信息经转换后,也可输入计算机进行分析。
所以计算机生物信号采集处理系统,不仅具备了刺激器、放大器、示波器、记录仪和照相机等仪器的记录功能外,而且还兼有微分仪、积分仪、触发积分仪、频谱分析仪等信号分析器的信息处理功能。
为节省存储空间,计算机可对其获得的数据按一定的算法进行压缩。
4、动态模拟通过建立一定的数学模型,计算机可以仿真模拟一些生理过程,例如激素或药物在体内的分布过程、心脏的起搏过程、动作电位的产生过程等均可用计算机进行模拟。
除过程模拟外,利用计算机动画技术还可在荧光屏上模拟心脏泵血、胃肠蠕动、尿液生成及兴奋的传导等生理过程。
四、计算机生物信号采集处理系统的认识及使用(以我院实验室的Pclab-UE为例介绍)Pclab-UE是集放大器、采集卡、刺激器为一体的外置式USB接口高性能的生物医学信号采集处理系统。
1.生物医学信号放大器使用介绍硬件放大器分前后两个面板,前面板用来做常规,后面板主要用来连接线路,其中前面板的各部分功能如下:电源开关用来打开或关闭硬件设备,注意在采样的过程当中不要关闭此电源。
通道1、通道2、通道3、通道4分别是四个独立的放大器通道,其中通道3是专用的心电通道,不能进行其他的信号采集。
刺激输出有两个插口,上方的是0~5V 档输出和0~10V 档输出,选择不同档刺激输出指示灯会随之变化。
★下方是0~100V 档输出,红色标记是提醒实验人员注意高压危险!后面板的各部分功能如下:USB 接口用来插接USB 线的小方端口,USB 线的另一端接入计算机的USB 接口。
监听输出口是与音箱的音频线相连,它是用来监听神经放电的声音。
监听输出口旁边的口是与串口线连接,它是用来传输刺激命令的。
地线接口用来接地线以减少外界环境对有效信号的干扰。
电源接口用来接入电源线,要求使用交流市电220V ,50Hz 。
★若是前面板电源灯不亮,通常是保险管烧了。
2. Pclab-UE 应用软件窗口界面功能介绍3.一般生物医学信号采集的软件设置操作用Pclab-UE生物医学信号采集处理系统做好电生理实验的第一步就是在开始实验之前要做好信号采样的软件设置工作。
具体操作如下:第一步,执行“设置”菜单中的“采样条件”菜单项,打开采样条件设置窗口见下图:该窗口中有四个下拉列表框,分别用来设置显示方式、触发方式、采样频率、通道个数。
(1)其中采样频率可以根据实验做出选择,通常是变化快的选择采样频率高一些(如:减压神经放电实验可以选择10KHz),变化慢的选采样择频率底一些(如:血压、呼吸、张力等实验可以选择1KHz)。
(2)通道个数用来确定实验中使用通道的个数,选择1个通道,则是第一通道;选择2个通道,则是第一和第二通道;选择3个通道,则是第一、二和第三通道;选择4个通道,则是全部的通道。
(3)显示方式:有记录仪方式和示波器方式两种,可根据实验的需求来选择显示方式。
I、“记录仪”方式:用来记录变化较慢,频率较低的生物信号。
如电生理实验中的血压、呼吸、张力等。
其扫描线的方向是从右向左,连续滚动,与传统仪器的二导记录仪相一致。
它的采样频率从20Hz到50KHZ,11档可选。
一般上述典型实验1KHz左右。
此时无触发方式选择。
Ⅱ、“示波器”方式:用来记录变化快,频率高的生物信号。
如电生理实验中的神经干动作电位、AP传导速度、心室肌动作电位等。
其扫描方向是从左向右,一屏一屏的记录,与传统的示波器相一致。
它的采样频率从1KHz到200KHz。
★在200KHz采样频率只允许单窗口运行。
(4)触发方式:有自动触发和刺激器触发,当使用记录仪方式显示时,此功能自动关闭(变成灰色);若使用示波器方式,还可以进一步选择是自动触发还是刺激器触发,如果是刺激器触发则的启停由按钮来控制。
第二步,为每个通道在控制面板的通道功能列表框中选择对应的实验类别,同时确定要计算的内容。
如图第三步,适当调节输入范围,时间常数,低通滤波,陷波,纵向放缩,时间单位等参数。
(1)“输入范围”(也称“放大倍数”或“增益”),它是对输入进去的生物信号进行放大。
如下图:(即50倍~50000倍)(2)“时间常数”它有两重功能:一是用来控制交直流(即控制电信号与非电信号),非电信号(如:血压、呼吸、张力等)时它是处于“直流”状态;二是在做电信号实验时它相当于高通滤波。
如下图:★高通滤波是指高于某种频率的波形可以通过,时间与频率是倒数关系(3)“低通滤波”是指低于某种频率的波形可以通过,适合于滤除含有某种固定频率的周期性干扰信号。
(4)“50Hz陷波”,是指当采样曲线中有干扰出现时,并且这种干扰有一定频率的周期性。
(5)“纵向放缩”是指对当前通道的波形进行纵向拉伸、压缩。
其与“时间常数”是有区别的,它是对采样后的波形进行人为的放大、压缩,对生物信号本身没有真正的放大。