基于小波变换的心电信号P波分析研究及其FPGA实现

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心脏病发病率高、突发性强并且病情隐蔽,死亡率一直居高不下,已然成为危害人们健康的重要疾病。目前对心脏疾病的处理手段一般是初步诊断、积极预防、及时治疗,因此对心电信号分析研究具有很高的临床价值。心电信号是一种极易受环境影响的非线性的微弱信号,而且常夹杂各种噪声干扰,增加了分析诊断的难度,因此提高心电分析检测系统的精度和准确性显得十分必要。本文主要研究了心电信号P波的提取及其在FPGA上的检测系统的实现。对于P波的提取,利用双正交的二次B样条小波作为基函数,对心电信号进行4层分解,根据第4层小波系数确定R波检测阈值MAX和P波检测阈值MIN,在大于MIN和小于MAX的区间内检测模极值对,根据奇异点原理,正负模极大值点的过零点即为P波的波峰。由于FPGA可以反复编程、集成度高、功耗低的优点,本文基于Atera公司的Cyclone II系列EP2C35F672C8核心芯片,利用Matlab和QuatusII等软件和VHDL、Verilog语言编写程序来设计P波检测模块。P波检测系统分为小波变换模块和检测模块两个部分,小波变换模块对心电信号进行4层分解,每一层的低频系数输出都是下一层的输入,从而得到了第4层上的小波系数;检测模块利用R波检测的阈值MAX和P波检测的阈值MIN,在大于MIN和小于MAX的区域内检测P波的正负模极大值点,根据小波奇异点原理,正负模极大值点的过零点即为P波的波峰。对48组心电数据进行了仿真验证,通过Matlab和QuatusII实验结果的分析表明,本文的检测方法能很好的检测出P波,并且功耗较低,能实时的运行。
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