视觉诱发电位测量系统的研究

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视觉诱发电位是视网膜受到刺激后在大脑视皮质产生的生物电活动,它能探测视路中从视网膜到视皮质的功能性损伤。视觉诱发电位检查技术具有非损伤性、客观性、定性、定量、可重复性的特点,在眼科疾病的诊断和鉴别中具有重要作用。由于研究视觉诱发电位的需要,针对视觉诱发电位测量系统的研究和开发具有重要的意义。视觉诱发电位属低频、微弱信号,测量过程中易受到强的背景噪声和干扰的影响,信号的放大成为了视觉诱发电位测量和分析中最为关键的环节。本文从介绍视觉诱发电位的特性出发,分析了用生物电极提取视觉诱发电位的等效电路模型,研究了来自系统内部噪声和外部干扰对视觉诱发电位测量的影响,探讨了高源阻抗微弱信号测量的影响因素,分析了元器件的分散性对电路性能的影响,利用保护、右腿驱动、隔离等技术设计了低噪声、高共模抑制比的视觉诱发电位放大电路系统,用ORCAD/PSpice软件对所设计的电路进行了仿真验证,以微控制器LPC2148作为控制单元设计了数据采集与控制系统,设计了VEP测量电路系统的印刷电路板,最后以图像翻转刺激方式对所设计的电路系统展开了实验,记录出了人体的图像翻转视觉诱发电位。实验结果表明,VEP测量系统的增益范围:10 000~200 000,带宽:1~300Hz,短路等效输入噪声峰峰值范围:2~4μV ,共模抑制比:106.7dB,经过64次叠加平均,成功测试出了人体的视觉诱发电位。
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