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國立中央大學 電機工程學系 李柏磊所指導 林品均的 應用脈波傳遞速度於穿戴式裝置血壓量測 (2016),提出工研院量測中心ptt關鍵因素是什麼,來自於脈波傳遞速度、血壓量測、非加壓式。

而第二篇論文國立虎尾科技大學 材料科學與綠色能源工程研究所在職專班 黃和悅所指導 黃嘉禾的 電漿表面改質並製備導電性聚酯纖維織物之研究 (2009),提出因為有 田口方法、筆式電漿、大氣電漿、聚酯纖維、電磁屏蔽的重點而找出了 工研院量測中心ptt的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了工研院量測中心ptt,大家也想知道這些:

應用脈波傳遞速度於穿戴式裝置血壓量測

為了解決工研院量測中心ptt的問題,作者林品均 這樣論述:

非加壓式血壓量測是近年來穿戴式裝置的重要發展技術,在目前提出的技術中,以脈波傳遞速度(Pulse Wave Velocity, PWV)估測血壓之方式為普遍認為最有潛力的技術,利用心電圖(Electrocardiography, ECG)訊號的R波及光體積血容積(Photoplethysmograph, PPG)訊號之波峰間的時間差,計算出PWV並推測血壓,發展出非加壓式血壓量測技術。然而過去發展的研究,因為在參數的規劃與資料的量測上仍然有許多的不確定因素,因此導致以PWV為理論的血壓量測方法,都還在發展的階段。因此,為求數據準確信及可信度,本論文與桃園壢新醫院進行人體試驗 (Institu

tional Review Board, IRB)合作計畫,由專業心血管醫師篩選患有高血壓及糖尿病病患進行臨床實驗,以左手手腕作為PPG及ECG的量測點,實驗過程透過腳踏車健身器材讓受試者運動5分鐘,誘發收縮壓之提升,同時紀錄該位受試者之年齡、身高體重及病史,數據收集完畢後,利用量測到之ECG及PPG訊號計算脈波傳遞時間(Pulse Transit Time, PTT),並利用PPG訊號特徵推算受試者之血管彈性係數,以上述之參數進行線性迴歸分析,並與經過FDA認證之生理監控儀器EDAN M50作驗證,結論符合舒張壓及收縮壓與脈波傳遞速度成正比之趨勢,在分析過程中亦得知年齡與PWV之正相關性,實

驗結果,估測血壓與實際血壓平均誤差狀態為13%。在研究中發現反射式光學脈搏血氧計會受到光源亮度影響,造成血氧量測上精準度之差異,近而影響不同膚色人種之血壓估測,因此本論文針對光源變數固定完成25-65歲血壓血氧校正曲線,未來將加入自動調光機制,提高使用性及便利性。

電漿表面改質並製備導電性聚酯纖維織物之研究

為了解決工研院量測中心ptt的問題,作者黃嘉禾 這樣論述:

本研究之主要目的是運用田口方法之最佳製程參數設計,藉由改變筆式電漿與大氣電漿設備上相關參數,對聚酯纖維織物之表面進行改質並產生親水現象,再將聚酯纖維織物塗佈導電聚苯胺、聚二氧乙基塞吩及石墨溶液,並進行織物表面片電阻量測與紡織品電磁屏蔽效果之評估。實驗結果顯示,以田口法實驗並且用變異數分析所得到的最佳製程參數組合下,聚酯纖維織物塗佈導電石墨可提升電磁屏蔽的效果且經過耐水洗實驗後幾乎可維持其片電阻值。