Utöver dess användning i en klinisk miljö, fotopletysmogram (PPG) används allt oftare för att mäta en individs fysiologiska tillstånd i det dagliga livet. Denna översikt syftar till att undersöka befintlig forskning om fotopletysmogram avseende dess genereringsmekanismer, mätprinciper, kliniska tillämpningar, brusdefinition, förbehandlingstekniker, funktionsdetekteringstekniker och efterbehandlingstekniker för fotopletysmogrambearbetning, särskilt ur teknisk synvinkel. Vi genomförde en omfattande sökning i databaserna PubMed, Google Scholar, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), ScienceDirect och Web of Science. Exkluderingsvillkoren omfattade inte publiceringsåret, men artiklar som inte publicerats på engelska exkluderades. Baserat på 118 artiklar identifierade vi fyra huvudämnen för att möjliggöra PPG: (A) PPG-vågform, (B) PPG-funktioner och kliniska tillämpningar inklusive grundläggande funktioner baserade på den ursprungliga PPG-vågformen, kombinerade funktioner i PPG och derivatfunktioner i PPG, (C) PPG-brus inklusive rörelseartefakt baslinjevandring och hypoperfusion, och (D) PPG-signalbehandling inklusive PPG-förbehandling, PPG-toppdetektering och signalkvalitetsindex. Tillämpningsområdet för fotopletysmogram har utvidgats från den kliniska till den mobila miljön. Även om det inte finns någon standardiserad pipeline för förbehandling av PPG-signalbehandling, eftersom PPG-data förvärvas och ackumuleras på olika sätt, förväntas den nyligen föreslagna maskininlärningsbaserade metoden erbjuda en lovande lösning.
Park, Junyung & Seok, Hyeon & Kim, Sang-Su & Shin, Hangsik. (2022). Analys och tillämpningar av fotopletysmogram: En integrativ granskning. Gränser inom fysiologi. 12. 10.3389/fphys.2021.808451.
Läs mer på Fotopletysmogram_Analys_och_tillämpningar

