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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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