本技术属于信号检测技术领域,具体涉及一种基于相位变化周期的工频去除方法、诱发电位图机。本基于相位变化周期的工频去除方法包括:预处理,将信号数据分成多个数据段并获取各数据段的相位;整周期重组,即以相位变化周期为组重组各数据段,得到与目标相位序列匹配的目标数据段;降噪处理,即将任一组中的目标数据段成对叠加,以获取降噪信号,有效解决了生理诱发电中工频幅值缓慢变动对反相抵消工频的不利影响。
背景技术
工频噪声指由电力系统引起的一种干扰,频率为50/60Hz,会对生物电信号的识别造成严重干扰,尤其部分生物电信号的幅值极小,例如体感诱发电位(SEP)信号的部分成分的幅值低于5μV,这些信号容易淹没于强工频噪声。因为刺激伪迹经过陷波滤波后会出现类似正弦的振荡,这些振荡同样会影响SEP测量,因此在SEP检测中,不推荐使用陷波滤波去除工频。
在相关技术中,通过对信号的处理,可以利用正负周期反相数据消除工频噪声。例如专利CN111983698B公开了一种基于成分相位反相的拖曳瞬变电磁数据工频噪声抑制方法,包括以下步骤:S1、获取环境的工频噪声基频频率;S2、根据环境的工频噪声基频频率确定发射频率;S3、根据步骤S2中的确定的发射频率计算一个测点内有效采集数据的周期个数;S4、提取第一个测点的所有有效采集数据,提取正负周期反相数据,相减获得一组数据;S5、将步骤S4提取的所有数据做叠加平均处理得到第一个测点预处理后的原始数据;S6、其他测点按照步骤S4和步骤S5进行处理,获得拖曳式数据所有预处理后的原始数据。显然,拖曳瞬变电磁数据可以默认工频噪声的相位是不变的,在此基础上通过信号与噪声的反相特性能够实现降噪,或者需要精确实时测量相位,快速发射对应相位的信号。从附图2,附图3可以看到,实际的工频相位变化是不均匀的,并且不可能做到绝对不存在时延,工频相位变化的不均匀性又导致相位不可预测,所以该方案在工频相位不均匀变化的时候,是难以实现的。而生物电信号,尤其是体感诱发电位(SEP)信号的部分成分的幅值低于5μV,容易淹没于强工频噪声中,且这些信号的工频幅值缓慢变动的,导致反相抵消工频很难去除体感诱发电位(SEP)信号的工频噪声。
实现思路