- •Основные понятия и определения
- •Глава I. Аналитический обзор
- •1.1. Методы измерения чсс во время тренировки
- •1.2. Обзор аппаратного и программного обеспечения для измерения чсс
- •1.2.1. Измерение пульса по электрокардиосигналу
- •1.2.2. Измерение пульса на основе плетизмографии
- •1.2.3. Измерение пульса на основе сфигмографии
- •Глава II. Современные устройства для измерения чсс
- •2.1. Передача данных чсс
- •2.1.1. Использованное оборудование
- •2.2. Принцип работы
- •2.2.1. Способ передачи данных
- •2.2.2. Хранение данных
- •2.2.2.1 Форматы хранения данных о тренировке в программном обеспечении пульсометров
- •2.3. Анализ и визуализация результатов
- •Глава III. Разработка программного обеспечения
- •3.1. Постановка задачи
- •4.Требования к программе
- •Требования к программной документации
- •Стадии и этапы разработки
- •Порядок контроля и приемки
- •Формат хранения данных
- •Выбор среды разработки
- •Алгоритмы работы программного обеспечения
- •Хранение результатов исследований
1.2.3. Измерение пульса на основе сфигмографии
Способ сфигмографии реализует регистрацию артериального пульса по деформации стенки сосуда артерии. Зарегистрированная кривая аналогична кривой плетизмографии. Обычно регистрацию пульса проводят в местах, где артерии подходят близко к поверхности кожи. Биение стенки артерии очень мало, поэтому для усиления сигнала пережимают артерии до уровня, когда она еще пропускает кровоток, но создает препятствие ударной волне крови. В этом случае возникают сильные пульсации, которые фиксируются механическими средствами. [16]
Рис.4. Принцип действия сфигмографа
В рамках данной работы автору доступен носимый пульсометр GarminForerunner 110, отметим, что именно носимые пульсометры являются самым массовым вариантом устройств для измерения ЧСС (а в спортивном применении единственным). Соответственно при разработке ориентируем именно на данный сегмент устройств как на основной источник данных.
Глава II. Современные устройства для измерения чсс
2.1. Передача данных чсс
2.1.1. Использованное оборудование
В ходе работы нами был использован пульсометр Forerunner 110 компании Garmin. Устройство GarminForerunner 110 использует GPS-приемник для точной записи пройденного расстояния, времени, темпа и скорости на заданном отрезке. Данные каждого забега хранятся в памяти устройства. Устройство Forerunner 110 включает датчик частоты пульса (монитор сердечного ритма), с помощью которого можно наблюдать за количеством сокращения сердечной мышцы в минуту. Кроме того, на основе данных частоты пульса прибор обеспечивает точный расчет количества сожженных калорий. Отслеживать свои данные также можно с помощью GarminConnect – веб-сайта с бесплатными инструментами для анализа результатов и обмена информацией.
Каким образом информация с пульсометра поступает в часы? Передача данных происходит посредством радиоканала, формат данных – пакетный, цифровой. Таким образом, данные о ЧСС передаются в часы, где и хранятся (в памяти самого пульсометра). Монитор работает аналогично другим аппаратам для определения сердечного ритма – фотоэлектрический преобразователь превращает пульсовые колебания в электрические импульсы. Частота пульса - величина, отражающая число колебаний стенок артерии за единицу времени.
«Радиоканал - канал связи, в котором передача информации осуществляется с помощью радиоволн. Включает среду распространения радиоволн и устройства преобразования электрических сигналов в электромагнитное излучение (радиопередающее устройство) и электромагнитное излучение в электрические сигналы (радиоприёмное устройство). Технические характеристики радиоканала зависят от его функционального назначения и вида передаваемых сигналов: обслуживаемая зона, дальность передачи определяют применяемые частоты, вид антенн, мощность передатчика и чувствительность приёмника; вид сигналов (телефония или телеграфия, звуковое или телевизионное вещание и т. д.) определяет пропускную способность канала (полоса передаваемых частот, динамический диапазон и линейность амплитудной характеристики канала)»
