Фотоплетизмографічний пристрій
| dc.contributor.advisor | Шевлякова, Ганна Вікторівна | |
| dc.contributor.author | Борисенко, Андрій Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T09:23:08Z | |
| dc.date.available | 2025-07-29T09:23:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження: Біомедичні сенсорні системи для моніторингу життєвих показників людини. Предмет дослідження: Оптична сенсорна система на базі пульсоксиметра та моделювання поширення світла в біологічних тканинах методом Монте-Карло. Мета роботи: теоретичне вивчення принципів дії пульсоксиметрів, реалізація неінвазивної системи для вимірювання частоти пульсу та насичення киснем крові з використанням сенсора MAX30102 і мікроконтролера Arduino, а також чисельне моделювання проходження світла через біологічні тканини для оцінки ефективності оптичного методу. Значимість роботи: Розроблена система дозволяє здійснювати неінвазивний моніторинг фізіологічних параметрів людини з мінімальними витратами. Вона має потенціал застосування в домашніх умовах, польових умовах, а також як додатковий засіб контролю в медичних закладах. Моделювання методом Монте-Карло дозволяє глибше зрозуміти процеси поглинання і розсіювання світла в тканинах, що сприяє вдосконаленню конструкції оптичних сенсорів. У дипломній роботі розглянуто основні принципи дії пульсоксиметрії, створено прототип пристрою, а також проведено візуалізацію розповсюдження фотонів у тканинах, що підтверджено результатами симуляцій у вигляді теплових карт. | |
| dc.description.abstractother | Object of Study: Biomedical sensor systems for monitoring human vital signs. Subject of Study: Optical sensor system based on a pulse oximeter and Monte Carlo modeling of light propagation in biological tissues. Objective of the Work: Theoretical study of the principles of pulse oximetry; implementation of a non-invasive system for measuring pulse rate and blood oxygen saturation using the MAX30102 sensor and an Arduino microcontroller; and numerical modeling of light transmission through biological tissues to evaluate the effectiveness of the optical method. Significance of the Work: The developed system enables non-invasive monitoring of human physiological parameters with minimal cost. It has potential applications in home settings, field conditions, and as an auxiliary monitoring tool in medical institutions. Monte Carlo modeling provides deeper insight into the processes of light absorption and scattering in tissues, contributing to the improvement of optical sensor design. The thesis explores the basic principles of pulse oximetry, presents a prototype device, and includes visualization of photon propagation in tissues, supported by simulation results in the form of heat maps. | |
| dc.format.extent | 52 c. | |
| dc.identifier.citation | Борисенко, А. О. Фотоплетизмографічний пристрій : дипломна робота … бакалавра : 153 Мікро- та наносистемна техніка / Борисенко Андрій Олександрович. – Київ, 2025. – 52 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/75290 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | КПІ ім. Ігоря Сікорського | |
| dc.publisher.place | Київ | |
| dc.subject | пульсоксиметр | |
| dc.subject | сенсор MAX30102 | |
| dc.subject | Arduino | |
| dc.subject | Монте-Карло | |
| dc.subject | моделювання | |
| dc.subject | неінвазивний моніторинг | |
| dc.subject | насичення киснем | |
| dc.subject | біомедична електроніка | |
| dc.subject | pulse oximeter | |
| dc.subject | MAX30102 sensor | |
| dc.subject | Monte Carlo | |
| dc.subject | modeling | |
| dc.subject | non-invasive monitoring | |
| dc.subject | oxygen saturation | |
| dc.subject | biomedical electronics | |
| dc.title | Фотоплетизмографічний пристрій | |
| dc.type | Bachelor Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Borysenko_bakalavr.pdf
- Розмір:
- 1.16 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 8.98 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: