Tese de Doutorado
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Aquisição e Processamento <strong>de</strong> Sons Crepitantes<br />
A informação do ganho <strong>de</strong> amplificação utilizado nos dois circuitos foi<br />
empregada para compor a curva <strong>de</strong> atenuação que reuniu as medidas<br />
realizadas com o auxílio <strong>de</strong> ambos os circuitos.<br />
Para compensar a diferença <strong>de</strong> ganhos nos circuitos <strong>de</strong> condicionamento<br />
<strong>de</strong> sinal (Figura 3.8), os registros do som na boca (circuito <strong>de</strong> referência)<br />
e no tórax (circuito Banda Baixa) foram multiplicados por 17,64 e 1,74<br />
respectivamente para ficar com ganho igual ao utilizado no circuito<br />
Banda Alta (Ganho=1200). Estes ajustes foram realizados antes <strong>de</strong><br />
aplicar a DFT para <strong>de</strong>terminar a potência do sinal <strong>de</strong> referência e do<br />
sinal do canal BB.<br />
Os resultados da medida <strong>de</strong> atenuação do canal realizada em 8<br />
voluntários estão apresentados no Capítulo 4. Os valores médios <strong>de</strong><br />
altura, massa, e índice <strong>de</strong> massa corpórea (IMC) dos voluntários estão<br />
apresentados na Tabela 3.7.<br />
Tabela 3.7: Características físicas dos voluntários.<br />
Daniel Ferreira da Ponte<br />
Nº Altura (m) Massa (kg) IMC<br />
8 1,76 ± 0,07 80,76 ± 4,31 26,10 ± 1,78<br />
3.3.2 Equalização para Compensação da Atenuação Tórax – Campânula<br />
A partir da caracterização do canal <strong>de</strong> transmissão (curva <strong>de</strong> atenuação<br />
do tórax e campânula), é possível calcular um filtro equalizador que, ao<br />
ser convoluído com o sinal captado do microfone posicionado no tórax<br />
do voluntário, recupere o som original gerado no pulmão (PONTE et al.,<br />
2010b).<br />
Consi<strong>de</strong>rando o efeito <strong>de</strong> atenuação do tórax e da campânula como dois<br />
canais, lineares e invariantes no tempo, caracterizados pelas respostas ao<br />
impulso t[n] e c[n], respectivamente, o sinal <strong>de</strong> saída x[n], medido pelo<br />
microfone, po<strong>de</strong> ser expresso por:<br />
x[n]=d[n] * t[n] * c[n] 3-3<br />
on<strong>de</strong> o símbolo * representa a operação <strong>de</strong> convolução e d[n]<br />
correspon<strong>de</strong> a som gerado pela respiração nas vias aéreas. Este sistema é<br />
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