【摘 要】
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血糖检测是人体健康体检中的常规项目,对于健康人群进行血糖水平检测有助于筛查糖尿病早期患者,而对于糖尿病患者而言,每天需要多次检测自身的血糖浓度。目前临床上的血糖检
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血糖检测是人体健康体检中的常规项目,对于健康人群进行血糖水平检测有助于筛查糖尿病早期患者,而对于糖尿病患者而言,每天需要多次检测自身的血糖浓度。目前临床上的血糖检测多用有损测量方式,这种方式的优点在于准确率高。近年来,无损血糖浓度水平检测方法已经得到了广泛的研究,这类检测方法相比起传统的有损检测方法而言,优势在于无损、无痛,避免了检测过程中感染的问题,也能够满足糖尿病患者每日测量血糖浓度的需求。本文所使用的血糖浓度测量方法的测量目标组织是人体耳垂。人体耳垂组织完全暴露在人体外部,方便进行测量。人体耳垂组织简单,没有骨骼,仅由脂肪组织包裹着毛细血管组成,避免了检测过程中人体骨骼对电磁波的反射影响到接收信号。本文提出了一种基于低频正弦信号的无损血糖浓度水平检测方法,通过分析接收信号的时频特征获得被测组织的血糖浓度水平。本文首先基于FDTD算法完成了电磁仿真,在Matlab软件下完成了利用正弦信号检测人体血糖浓度水平的模拟仿真并提供了理论结果。在实验室条件下完成了无损血糖浓度检测的模拟实验。对实验结果进行时域、频谱、能量密度谱三个方面的数据分析,从三个维度上给出了接收信号随血糖浓度水平变化的规律,实验的结果表明,信号在经过耳垂模型后,接收信号能够明显地呈现出血糖浓度的差异,并随血糖浓度的变化而改变。本实验利用浓度为0~500 mg/dl的葡萄糖溶液作为测试样品,在其他实验条件不变的情况下,当葡萄糖溶液浓度从0 mg/dl上升到100 mg/dl的过程中,时域信号的幅值下降了4.5 mV,信号的频谱幅值下降了25%,信号的能量谱幅值下降了43%。当葡萄糖溶液浓度从100 mg/dl上升到500 mg/dl的过程中,每升高100 mg/dl,时域信号的幅值下降了0.95 mV,信号的频谱幅值性下降了6%,信号的能量谱幅值下降了6%。证明了该方法的可行性。使用小波分析对实验数据进行去噪降噪,提高测量结果的精度。
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