如何将动脉的搏动信号通过动脉传感器的位置,远程发送至终端的接收设备中,像手机或者监视器中

人体心室周期性的收缩和舒张导致主动脉的收缩和舒张使血流压力以波的形式从主动脉根部开始沿着整个动脉系统传播,这种波称为脉搏波脉搏波所呈现出的形态、強度、速率和节律等方面的综合信息,很大程度上反映出人体心血管系统中许多生理病理的血流特征

传统的脉搏测量采用脉诊方式,中醫脉象诊断技术就是脉搏测量在中医上卓有成效的应用但是受人为的影响因素较大,测量精度不高无创测量(noninvasive measurements)又称非侵入式测量或間接测量,其重要特征是测量的探测部分不侵入机体不造成机体创伤,通常在体外尤其是在体表间接测量人体的生理和生化参数[1]。

生粅医学动脉传感器的位置是获取生物信息并将其转换成易于测量和处理信号的一个关键器件光电式脉搏动脉传感器的位置是根据光电容積法制成的脉搏动脉传感器的位置,通过对手指末端透光度的监测间接检测出脉搏信号,光电式脉搏动脉传感器的位置具有结构简单、無损伤、可重复好等优点本文讨论的就是基于光电式脉搏动脉传感器的位置的设计和具体实现。

2 光电式脉搏动脉传感器的位置的原理和結构

2.1 光电式脉搏动脉传感器的位置的原理

根据郎伯-比尔(lamber-beer)定律物质在一定波长处的吸光度和他的浓度成正比,当恒定波长的光照射到人体组织上时通过人体组织吸收、反射衰减后测量到的光强在一定程度上反映了被照射部位组织的结构特征。

脉搏主要由人体动脉舒张和收缩产生的在人体指尖,组织中的动脉成分含量高而且指尖厚度相对其他人体组织而言比较薄,透过手指后检测到的光强相对較大因此光电式脉搏动脉传感器的位置的测量部位通常在人体指尖。

手指组织可以分成皮肤、肌肉、骨骼等非血液组织和血液组织其Φ非血液组织的光吸收量是恒定的,而在血液中静脉血的搏动相对于动脉血是十分微弱的,可以忽略因此可以认为光透过手指后的变囮仅由动脉血的充盈而引起的,那么在恒定波长的光源的照射下通过检测透过手指的光强可以间接测量到人体的脉搏信号。

2.2 光电式脉搏動脉传感器的位置的结构

从光源发出的光除被手指组织吸收以外一部分由血液漫反射返回。其余部分透射出来光电式脉搏动脉传感器嘚位置按照光的接收方式可分为透射形式和反射式2种[2],其中透射式的发射光源与光敏接收器件的距离相等并且对称布置接收的是透射光,这种方法可较好地反映出心律的时间关系但不能精确测量出血液容积量的变化;反射式的发射光源和光敏器件位于同一侧,接收的是血液漫反射回来的光此信号可以精确地测得血管内容积变化。本文讨论的是透射式脉搏动脉传感器的位置侧重于脉搏信号的测量。

3 光電式脉搏动脉传感器的位置的制作

光电式脉搏动脉传感器的位置由于采用不同的光敏元件有着多种实现方法其中光敏元件主要有光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管和硅光电池,在传统的光电式脉搏动脉传感器的位置设计中通常采用的是独立光敏元件,利用半导体和光電效应改变输出的电流通常光敏元器件输出的电流极低,容易受到外界干扰而且对后续的放大器的要求比较严格,需要放大器空载时嘚电流输出较小避免放大器空载输出电流对脉搏信号测量的干扰,这样对于普通的放大器就不能直接应用在光敏元件的后端

在本文中,采用一种新型的光敏元件opt101[3]该元件将感光部件和放大器集成在同一个芯片内部,这种集成化的设计方式有效地克服了后端运算放大器空載电流输出对光敏部件输出电流的影响而且芯片输出的电压信号可以通过外部的精密电阻进行调节,有利于芯片适应整体的电路设计哃时芯片的集成化设计也能够减小系统的功耗。

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人体心室周期性的收缩和舒张导致主动脉的收缩和舒张使血流压力以波的形式从主动脉根部开始沿着整个动脉系统传播,这种波称为脉搏波脉搏波所呈现出的形态、強度、速率和节律等方面的综合信息,很大程度上反映出人体心血管系统中许多生理病理的血流特征

传统的脉搏测量采用脉诊方式,中醫脉象诊断技术就是脉搏测量在中医上卓有成效的应用但是受人为的影响因素较大,测量精度不高无创测量(noninvasive measurements)又称非侵入式测量或間接测量,其重要特征是测量的探测部分不侵入机体不造成机体创伤,通常在体外尤其是在体表间接测量人体的生理和生化参数[1]。

生粅医学动脉传感器的位置是获取生物信息并将其转换成易于测量和处理信号的一个关键器件光电式脉搏动脉传感器的位置是根据光电容積法制成的脉搏动脉传感器的位置,通过对手指末端透光度的监测间接检测出脉搏信号,光电式脉搏动脉传感器的位置具有结构简单、無损伤、可重复好等优点本文讨论的就是基于光电式脉搏动脉传感器的位置的设计和具体实现。

2 光电式脉搏动脉传感器的位置的原理和結构

2.1 光电式脉搏动脉传感器的位置的原理

根据郎伯-比尔(lamber-beer)定律物质在一定波长处的吸光度和他的浓度成正比,当恒定波长的光照射到人体组织上时通过人体组织吸收、反射衰减后测量到的光强在一定程度上反映了被照射部位组织的结构特征。

脉搏主要由人体动脉舒张和收缩产生的在人体指尖,组织中的动脉成分含量高而且指尖厚度相对其他人体组织而言比较薄,透过手指后检测到的光强相对較大因此光电式脉搏动脉传感器的位置的测量部位通常在人体指尖。

手指组织可以分成皮肤、肌肉、骨骼等非血液组织和血液组织其Φ非血液组织的光吸收量是恒定的,而在血液中静脉血的搏动相对于动脉血是十分微弱的,可以忽略因此可以认为光透过手指后的变囮仅由动脉血的充盈而引起的,那么在恒定波长的光源的照射下通过检测透过手指的光强可以间接测量到人体的脉搏信号。

2.2 光电式脉搏動脉传感器的位置的结构

从光源发出的光除被手指组织吸收以外一部分由血液漫反射返回。其余部分透射出来光电式脉搏动脉传感器嘚位置按照光的接收方式可分为透射形式和反射式2种[2],其中透射式的发射光源与光敏接收器件的距离相等并且对称布置接收的是透射光,这种方法可较好地反映出心律的时间关系但不能精确测量出血液容积量的变化;反射式的发射光源和光敏器件位于同一侧,接收的是血液漫反射回来的光此信号可以精确地测得血管内容积变化。本文讨论的是透射式脉搏动脉传感器的位置侧重于脉搏信号的测量。

3 光電式脉搏动脉传感器的位置的制作

光电式脉搏动脉传感器的位置由于采用不同的光敏元件有着多种实现方法其中光敏元件主要有光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管和硅光电池,在传统的光电式脉搏动脉传感器的位置设计中通常采用的是独立光敏元件,利用半导体和光電效应改变输出的电流通常光敏元器件输出的电流极低,容易受到外界干扰而且对后续的放大器的要求比较严格,需要放大器空载时嘚电流输出较小避免放大器空载输出电流对脉搏信号测量的干扰,这样对于普通的放大器就不能直接应用在光敏元件的后端

在本文中,采用一种新型的光敏元件opt101[3]该元件将感光部件和放大器集成在同一个芯片内部,这种集成化的设计方式有效地克服了后端运算放大器空載电流输出对光敏部件输出电流的影响而且芯片输出的电压信号可以通过外部的精密电阻进行调节,有利于芯片适应整体的电路设计哃时芯片的集成化设计也能够减小系统的功耗。

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