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      KCI등재

      반려동물용 BCG 센싱 데이터에서 호흡 및 맥박 신호를 분리하는 방법 = A Method to Separate Respiration and Pulse Signals from BCG Sensing Data for Companion Animals

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      https://www.riss.kr/link?id=A108041964

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Currently, as the number of families living with companion animals increases, the demand for information about the health status of companion animals has increased. As the demand for this increases, there is a need for a method to measure respiration ...

      Currently, as the number of families living with companion animals increases, the demand for information about the health status of companion animals has increased. As the demand for this increases, there is a need for a method to measure respiration and pulse in companion animals.
      Considering the characteristics of hairy companion animals, we want to measure respiration and pulse signals using BCG, which is different from adsorption ECG. Since this BCG method is made by mixing respiration and pulse signals into one signal, it is necessary to separate the respiration signal waveform and the pulse signal waveform from one signal waveform. In this paper, a wearable device for BCG measurement was implemented to measure the signal, and a method of separating the signal input from the BCG wearable device into a respiration signal and a pulse signal was proposed.

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      국문 초록 (Abstract)

      현재 반려동물과 함께 사는 가정이 매우 늘어나면서 반려동물의 건강 상태에 대해서 알고 싶어하는 요구가 늘었다. 이에 대한 요구의 증가에 따라 반려동물에게서 호흡과 맥박을 측정하는 ...

      현재 반려동물과 함께 사는 가정이 매우 늘어나면서 반려동물의 건강 상태에 대해서 알고 싶어하는 요구가 늘었다. 이에 대한 요구의 증가에 따라 반려동물에게서 호흡과 맥박을 측정하는 방법이 필요한데 반려동물의 특성상 털이 있다는 것을 고려하여 흡착식의 심전도와는 다른 방법인심탄도 방식을 이용하여 호흡과 맥박 신호를 측정하고자 한다. 이 심탄도 방식은 호흡과 맥박 신호가 하나의 신호에 섞여 만들어지기 때문에 하나의 신호 파형에서 호흡 신호 파형과 맥박 신호파형을 분리할 필요가 있다. 본 논문에서는 심탄도 측정을 위한 웨어러블 기기를 구현하여 신호를 측정할 수 있게 하고, 이 심탄도 웨어러블 장치로부터 입력된 신호를 호흡 신호와 맥박 신호로 분리하는 방법을 제안하였다.

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      참고문헌 (Reference)

      1 최상기 ; 이거룡, "심탄도를 이용한 연속적인 심박수 모니터링 및 당뇨 예측 가능성 연구(파일럿연구)" 한국디지털정책학회 18 (18): 231-242, 2020

      2 임용규, "심전도와 심탄도의 무구속적 동시 측정을 위한 의자 등받이 개발" 한국융합신호처리학회 19 (19): 104-109, 2018

      3 노윤홍 ; 정도운, "무구속 심탄도 모니터링 시스템을 이용한 스트레스 분석 기초연구" 한국센서학회 20 (20): 118-123, 2011

      4 노윤홍 ; 정도운, "무구속 건강모니터링을 위한 심탄도 계측 시스템 구현 및 평가" 한국센서학회 19 (19): 8-16, 2010

      5 "https://en.wikipedia.org/wiki/Wavelet_transform"

      6 "https://en.wikipedia.org/wiki/Inflection_point"

      7 "https://en.wikipedia.org/wiki/Ballistocardiography"

      8 B. Gribbin, "Pulse Wave Velocity as a Measure of Blood Pressure Change" 13 (13): 86-90, 1976

      9 Butterworth, S., "On the Theory of Filter Amplifiers" 7 : 536-541, 1930

      10 W. D. Cho, "Method and device for calculating heart rate using frequency analysis"

      1 최상기 ; 이거룡, "심탄도를 이용한 연속적인 심박수 모니터링 및 당뇨 예측 가능성 연구(파일럿연구)" 한국디지털정책학회 18 (18): 231-242, 2020

      2 임용규, "심전도와 심탄도의 무구속적 동시 측정을 위한 의자 등받이 개발" 한국융합신호처리학회 19 (19): 104-109, 2018

      3 노윤홍 ; 정도운, "무구속 심탄도 모니터링 시스템을 이용한 스트레스 분석 기초연구" 한국센서학회 20 (20): 118-123, 2011

      4 노윤홍 ; 정도운, "무구속 건강모니터링을 위한 심탄도 계측 시스템 구현 및 평가" 한국센서학회 19 (19): 8-16, 2010

      5 "https://en.wikipedia.org/wiki/Wavelet_transform"

      6 "https://en.wikipedia.org/wiki/Inflection_point"

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      8 B. Gribbin, "Pulse Wave Velocity as a Measure of Blood Pressure Change" 13 (13): 86-90, 1976

      9 Butterworth, S., "On the Theory of Filter Amplifiers" 7 : 536-541, 1930

      10 W. D. Cho, "Method and device for calculating heart rate using frequency analysis"

      11 Maxim integrated, "Max30102 High-Sensitive Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health"

      12 James W. Nilsson, "Electric Circuits" Prentice Hall 520-, 2011

      13 Y. G. Lim, "ECG measurement on a chair without conductive contact" 53 (53): 956-959, 2006

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      2017-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2013-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2006-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.44 0.44 0.44
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.43 0.38 0.58 0.15
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