血液中血氧饱和度的测量方法及系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201310464640.3

申请日:

20130930

公开号:

CN103479363B

公开日:

20150318

当前法律状态:

有效性:

有效

法律详情:

IPC分类号:

A61B5/1455

主分类号:

A61B5/1455

申请人:

深圳市倍轻松科技股份有限公司

发明人:

马学军,吴明辉

地址:

518000 广东省深圳市罗湖区深南东路5033号金山大厦22楼

优先权:

CN201310464640A

专利代理机构:

深圳中一专利商标事务所

代理人:

张全文

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内容摘要

本发明适用于检测技术领域,提供了一种血液中血氧饱和度的测量方法及系统,该方法包括:控制两个并列的发光二极管向待测手指周期性的发出红光和红外光;检测投射过该手指后的红光和红外光,并将该投射过该手指后的红光和红外光转换成红光电信号和红外光电信号;将两个电信号中的脉动成分分离出来得到分离后的一个周期的红光变化量和一个周期的红外光变化量;依据该红光变化量和红外光变化量计算出血液中血氧饱和度;将该血氧饱和度经过放大和滤波后,由模数转换器转换成数字信号显示。本发明提供的技术方案具有无创检测,实时检测的优点。

权利要求书

1.一种血液中血氧饱和度的测量方法,其特征在于,所述方法包括:控制两个并列的发光二极管向待测手指周期性的发出红光和红外光;检测投射过该手指后的红光和红外光,并将该投射过该手指后的红光和红外光转换成红光电信号和红外光电信号;将两个电信号中的脉动成分分离出来得到分离后的一个周期的红光变化量和一个周期的红外光变化量;依据该红光变化量和红外光变化量计算出血液中血氧饱和度;将该血氧饱和度经过放大和滤波后,由模数转换器转换成数字信号显示;其中,依据该红光变化量和红外光变化量计算出血液中血氧饱和度具体包括:其中,SaO为血液中血氧饱和度,K为血液的光吸收系数,ΔRED为一个周期内红光变化量,ΔIR为一个周期内红外光变化量,ΔN为环境光所产生的干扰值。 2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法将该血氧饱和度经过放大和滤波后,由模数转换器转换成数字信号显示之前还包括:依据红光电信号和红外光电信号计算出脉搏P;具体为:其中,为红外光吸收系数的最大值,为红外光吸收系数的最小值;为红光吸收系数的最大值,为红光吸收系数的最小值;为红外光时CO浓度的最大值,为红外光时CO浓度的的最小值;为红光时CO浓度的最大值,为红光时CO浓度的最小值。 3.一种血液中血氧饱和度的测量系统,其特征在于,所述系统包括:控制单元,用于控制两个并列的发光二极管向待测手指周期性的发出红光和红外光;检测单元,用于检测投射过该手指后的红光和红外光,并将该投射过该手指后的红光和红外光转换成红光电信号和红外光电信号;分离单元,用于将两个电信号中的脉动成分分离出来得到分离后的一个周期的红光变化量和一个周期的红外光变化量;计算单元,用于依据该红光变化量和红外光变化量计算出血液中血氧饱和度;转换发送单元,用于将该血氧饱和度经过放大和滤波后,由模数转换器转换成数字信号显示;其中,所述计算单元具体用于其中,SaO为血液中血氧饱和度,K为血液的光吸收系数,ΔRED为一个周期内红光变化量,ΔIR为一个周期内红外光变化量,ΔN为环境光所产生的干扰值。 4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述计算单元还用于依据红光电信号和红外光电信号计算出脉搏P;具体为:其中,为红外光吸收系数的最大值,为红外光吸收系数的最小值;为红光吸收系数的最大值,为红光吸收系数的最小值;为红外光时CO浓度的最大值,为红外光时CO浓度的的最小值;为红光时CO浓度的最大值,为红光时CO浓度的最小值。

说明书

技术领域

本发明属于检测技术领域,尤其涉及一种血液中血氧饱和度的测量方法及 系统。

背景技术

氧含量:为100ml血液中血红蛋白实际的带氧量。主要是血红蛋白实际结 合的氧,极小量溶解于血浆的氧(仅有0.3ml%)。与氧结合的血红蛋白成为氧 合血红蛋白(HbO2),与氧离解的血红蛋白成为还原血红蛋白。血氧饱和度 (SaO2)是指血液中(血红蛋白)实际结合的氧气(氧含量)占血液中(血红 蛋白)所能结合氧气的最大量(氧容量)的百分比,因此,血氧饱和度的定义 可表示为

SaO2=CHbO2/(CHbO2+CHb)×100%

血氧饱和度:在100mL血中,血红蛋白结合氧的最大量即可认为是血液 的氧容量。血红蛋白实际结合的氧称为含氧量,含氧量所占氧容量的百分比称之 为血氧饱和度。

在实现现有技术的过程中,发现现有技术存在如下问题:

现有技术提供的方法中的血氧饱和度是通过有创方式来测量的,此种方式 不仅效率低,并且对用户有损害。

发明内容

本发明实施例的目的在于提供一种血液中血氧饱和度的测量方法,旨在解 决现有技术检测效率低,对用户有损坏的问题。

本发明实施例是这样实现的,一种血液中血氧饱和度的测量方法,所述方 法包括:

控制两个并列的发光二极管向待测手指周期性的发出红光和红外光;

检测投射过该手指后的红光和红外光,并将该投射过该手指后的红光和红 外光转换成红光电信号和红外光电信号;

将两个电信号中的脉动成分分离出来得到分离后的一个周期的红光变化量 和一个周期的红外光变化量;

依据该红光变化量和红外光变化量计算出血液中血氧饱和度;

将该血氧饱和度经过放大和滤波后,由模数转换器转换成数字信号显示。

可选的,上述依据该红光变化量和红外光变化量计算出血液中血氧饱和度 具体包括:

SaO 2 = 1 K In ΔRED - ΔN ( ΔIR - ΔN ) + ΔRED - ΔN * 100 % ; ]]>

其中,SaO2为血液中血氧饱和度,K为血液的光吸收系数,ΔRED为 一个周期内红光变化量,ΔIR为一个周期内红外光变化量,ΔN为环境光所 产生的干扰值。

可选的,所述方法将该血氧饱和度经过放大和滤波后,由模数转换器转换 成数字信号显示之前还可以包括:

依据红光电信号和红外光电信号计算出脉搏P;具体为:

P = k max IR * C max IR k min IR * C min IR / k max R * C max R k min R * C min R ]]>  公式4;

其中,为红外光吸收系数的最大值,为红外光吸收系数的最小 值;

为红光吸收系数的最大值,为红光吸收系数的最小值;

为红外光时CHbO2浓度的最大值,为红外光时CHbO2浓度的的 最小值;

为红光时CHbO2浓度的最大值,为红光时CHbO2浓度的最小 值。

另一方面,提供一种血液中血氧饱和度的测量系统,所述系统包括:

控制单元,用于控制两个并列的发光二极管向待测手指周期性的发出红光 和红外光;

检测单元,用于检测投射过该手指后的红光和红外光,并将该投射过该手 指后的红光和红外光转换成红光电信号和红外光电信号;

分离单元,用于将两个电信号中的脉动成分分离出来得到分离后的一个周 期的红光变化量和一个周期的红外光变化量;

计算单元,用于依据该红光变化量和红外光变化量计算出血液中血氧饱和 度;

转换发送单元,用于将该血氧饱和度经过放大和滤波后,由模数转换器转 换成数字信号显示。

可选的,所述计算单元具体用于

SaO 2 = 1 K In ΔRED - ΔN ( ΔIR - ΔN ) + ΔRED - ΔN * 100 % ; ]]>

其中,SaO2为血液中血氧饱和度,K为血液的光吸收系数,ΔRED为 一个周期内红光变化量,ΔIR为一个周期内红外光变化量,ΔN为环境光所 产生的干扰值。

可选的,所述计算单元还用于依据红光电信号和红外光电信号计算出脉搏 P;具体为:

P = k max IR * C max IR k min IR * C min IR / k max R * C max R k min R * C min R ]]>  公式4;

其中,为红外光吸收系数的最大值,为红外光吸收系数的最小 值;

为红光吸收系数的最大值,为红光吸收系数的最小值;

为红外光时CHbO2浓度的最大值,为红外光时CHbO2浓度的的 最小值;

为红光时CHbO2浓度的最大值,为红光时CHbO2浓度的最小 值。

本发明实施例与现有技术相比,有益效果在于:本发明提供的技术方案能 够实时无创的检测血液的氧含量,所以其具有无创,实时检测的优点。

附图说明

图1是本发明实施例提供的血液中血氧饱和度的测量方法的流程图;

图2是本发明提供的一种血液中血氧饱和度的测量系统的结构图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实 施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅 仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

本发明实现所基于的原理是这样的,本发明提供的方法是针对氧合血红蛋 白(HbO2)和还原血红蛋白(Hb)的吸收光谱特性提出的类似分光光度技术的测量 方法。当一束光打在某物质的溶液上时,透射光强(I)与发射光强(I0)之间 有以下关系:

I=I0eKCd  公式1

其中,I和I0的比值的对数称为光密度D,因此公式1也可表示成:

D=In(I/I0)=kCd;公式2

其中,C是溶液(例如血液)的浓度,d为光穿过血液的路径,k是血液的光 吸收系数。若保持路径d不变,血液的浓度便与光密度D成正比。血液中的 HbO2和Hb对不同波长的光的吸收系数不一样,通过实验证明,在波长为 600—700nm的红光(RED)区,Hb的吸收系数远比HbO2的大;但在波长为 800—1000nm的红外光(IR)区,Hb的吸收系数要比HbO2的小;在805nm附近 是等吸收点。

人体的血液通过心脏的收缩和舒张脉动流过肺部,一定含量的还原血红蛋 白(Hb)与从肺泡摄取的氧气结合变成了氧合血红蛋白(HbO2),约98%的 氧合与血红蛋白结合成氧合血红蛋白后进入组织。这些氧通过动脉系统一直到 达毛细血管,然后将氧释放,维持组织的新陈代谢。在一个心动周期内,心室 的收缩和舒张造成动脉内压力的周期性波动,这种周期性的压力波使动脉扩张 和回缩,从而使动脉血管发生有规律的搏动。

本发明提供的脉搏血氧仪所用的探头使用时是套在手指上的。上壁固定了 两个并列放置的发光二极管(LED),发出波长为660nm的红光和940nm的红 外光,下壁有一个光电检测器,将透射过手指动脉血管的红光和红外光转换成 电信号,它所检测到的光电信号越弱,表示光信号穿透探头部位时,被那里的 组织、骨头和血液等吸收掉的越多。皮肤、肌肉、脂肪、静脉血、色素和骨头 等对这两种光的吸收系数是恒定的,因此它们只对光电信号中的直流分量大小 发生影响,但是血液中的HbO2和Hb浓度随着血液的脉动作周期性的改变,因 此它们对光的吸收也在脉动地变化,由此引起光电检测器输出的信号强度随血 液中的HbO2和Hb浓度比脉动地改变。如果用光吸收来表示,红光和红外光作 用时,信号的变化规律大致一样,但脉动分量的幅度可能不同,用一个定时电 路来控制两个LED的发光次序,即:(1)红光LED点燃;(2)红光LED熄灭, 红外光LED点燃;(3)两个LED均熄灭;这个发光时序以400次/秒(50Hz交流 电)的频率重复出现,可以增强对环境光的抑制能力。让上述两种波长的红光和 红外光轮流通过检测部位,并将这两个信号中的脉动成分分离出来,经过放大 和滤波后,分别由模/数转换器转换成数字量。接收到的光强随着脉搏发生变化, 将红光波长下探测器接收到的透射光强中的最大值记为IRmax,最小值记为 IRmin。IRmax发生在心脏和搜索期,对应着动脉血容量最大的时刻,IRmin发 生在心脏舒张期,对应着动脉血容量最小的时刻。

本发明具体实施方式提供一种血液中血氧饱和度的测量方法,该方法由脉 搏血氧仪完成,该脉搏血氧仪包括:二个发光二极管和一个光电检测器,其中, 发光二极管分别发出波长为660nm的红光和940nm的红外光;该方法如图1 所示,包括如下步骤:

101、控制两个并列的发光二极管向待测手指周期性的发出红光和红外光;

102、检测投射过该手指后的红光和红外光,并将该投射过该手指后的红光 和红外光转换成红光电信号和红外光电信号;

103、将两个电信号中的脉动成分分离出来得到分离后的一个周期的红光变 化量和一个周期的红外光变化量;

104、依据该红光变化量和红外光变化量计算出血液中血氧饱和度;

105、将该血氧饱和度经过放大和滤波后,由模数转换器转换成数字信号显 示。

可选的,上述周期具体可以为:0.02秒;即频率为50Hz的交流的频率。 当然也可以采用其他频率来计算。

上述104的实现方法具体可以为:

SaO 2 = 1 K In ΔRED - ΔN ( ΔIR - ΔN ) + ΔRED - ΔN * 100 % ]]>  公式3;

其中,K为血液的光吸收系数,ΔRED为一个周期内红光变化量,ΔIR 为一个周期内红外光变化量,ΔN为环境光所产生的干扰值。

可选的,上述方法在105之后还可以包括:

依据红光电信号和红外光电信号计算出脉搏P;具体为:

P = k max IR * C max IR k min IR * C min IR / k max R * C max R k min R * C min R ]]>  公式4;

其中,为红外光吸收系数的最大值,为红外光吸收系数的最小 值;

为红光吸收系数的最大值,为红光吸收系数的最小值;

为红外光时CHbO2浓度的最大值,为红外光时CHbO2浓度的的 最小值;

为红光时CHbO2浓度的最大值,为红光时CHbO2浓度的最小 值。

本发明提供的具体方式具有无创,实时检测血氧饱和度和脉搏的优点。

本发明具体实施方式提供一种血液中血氧饱和度的测量系统,该系统如图 2所示,包括:

控制单元21,用于控制两个并列的发光二极管向待测手指周期性的发出红 光和红外光;

检测单元22,用于检测投射过该手指后的红光和红外光,并将该投射过该 手指后的红光和红外光转换成红光电信号和红外光电信号;

分离单元23,用于将两个电信号中的脉动成分分离出来得到分离后的一个 周期的红光变化量和一个周期的红外光变化量;

计算单元24,用于依据该红光变化量和红外光变化量计算出血液中血氧饱 和度;

转换发送单元25,用于将该血氧饱和度经过放大和滤波后,由模数转换器 转换成数字信号显示。

可选的,计算单元24具体用于

SaO 2 = 1 K In ΔRED - ΔN ( ΔIR - ΔN ) + ΔRED - ΔN * 100 % ]]>  公式3;

其中,SaO2为血液中血氧饱和度,K为血液的光吸收系数,ΔRED为 一个周期内红光变化量,ΔIR为一个周期内红外光变化量,ΔN为环境光所 产生的干扰值。

可选的,上述计算单元24还用于依据红光电信号和红外光电信号计算出脉 搏P;具体为:

P = k max IR * C max IR k min IR * C min IR / k max R * C max R k min R * C min R ]]>  公式4;

其中,为红外光吸收系数的最大值,为红外光吸收系数的最小 值;

为红光吸收系数的最大值,为红光吸收系数的最小值;

为红外光时CHbO2浓度的最大值,为红外光时CHbO2浓度的的 最小值;

为红光时CHbO2浓度的最大值,为红光时CHbO2浓度的最小 值。

值得注意的是,上述实施例中,所包括的各个单元只是按照功能逻辑进行 划分的,但并不局限于上述的划分,只要能够实现相应的功能即可;另外,各 功能单元的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本发明的保护范 围。

另外,本领域普通技术人员可以理解实现上述各实施例方法中的全部或部 分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,相应的程序可以存储于一计 算机可读取存储介质中,所述的存储介质,如ROM/RAM、磁盘或光盘等。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发 明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明 的保护范围之内。

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1、(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201310464640.3 (22)申请日 2013.09.30 A61B 5/1455(2006.01) (73)专利权人 深圳市倍轻松科技股份有限公司 地址 518000 广东省深圳市罗湖区深南东路 5033 号金山大厦 22 楼 (72)发明人 马学军 吴明辉 (74)专利代理机构 深圳中一专利商标事务所 44237 代理人 张全文 US 2009163784 A1,2009.06.25, 说明书第 0036 - 0071 段, 附图 1、 15. CN 102579053 A,2012.07.18, 说明书第 3-5 页 . C。

2、N 102319075 A,2012.01.18, 说明书第 3-5 页 . CN 201104882 Y,2008.08.27, 全文 . CN 102525483 A,2012.07.04, 全文 . US 5113861 A,1992.05.19, 全文 . (54) 发明名称 血液中血氧饱和度的测量方法及系统 (57) 摘要 本发明适用于检测技术领域, 提供了一种血 液中血氧饱和度的测量方法及系统, 该方法包括 : 控制两个并列的发光二极管向待测手指周期性的 发出红光和红外光 ; 检测投射过该手指后的红光 和红外光, 并将该投射过该手指后的红光和红外 光转换成红光电信号和红外光电信号 。

3、; 将两个电 信号中的脉动成分分离出来得到分离后的一个周 期的红光变化量和一个周期的红外光变化量 ; 依 据该红光变化量和红外光变化量计算出血液中血 氧饱和度 ; 将该血氧饱和度经过放大和滤波后, 由模数转换器转换成数字信号显示。本发明提供 的技术方案具有无创检测, 实时检测的优点。 (51)Int.Cl. (56)对比文件 审查员 张莉平 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利 权利要求书2页 说明书5页 附图1页 (10)授权公告号 CN 103479363 B (45)授权公告日 2015.03.18 CN 103479363 B 1/2 页 2 1. 一种血液中血氧饱和。

4、度的测量方法, 其特征在于, 所述方法包括 : 控制两个并列的发光二极管向待测手指周期性的发出红光和红外光 ; 检测投射过该手指后的红光和红外光, 并将该投射过该手指后的红光和红外光转换成 红光电信号和红外光电信号 ; 将两个电信号中的脉动成分分离出来得到分离后的一个周期的红光变化量和一个周 期的红外光变化量 ; 依据该红光变化量和红外光变化量计算出血液中血氧饱和度 ; 将该血氧饱和度经过放大和滤波后, 由模数转换器转换成数字信号显示 ; 其中, 依据该红光变化量和红外光变化量计算出血液中血氧饱和度具体包括 : 其中, SaO2为血液中血氧饱和度, K 为血液的光吸收系数, RED 为一个周期。

5、内红光变 化量, IR 为一个周期内红外光变化量, N 为环境光所产生的干扰值。 2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述方法将该血氧饱和度经过放大和滤 波后, 由模数转换器转换成数字信号显示之前还包括 : 依据红光电信号和红外光电信号计算出脉搏 P ; 具体为 : 其中,为红外光吸收系数的最大值,为红外光吸收系数的最小值 ; 为红光吸收系数的最大值,为红光吸收系数的最小值 ; 为红外光时 CHbO2浓度的最大值,为红外光时 CHbO2浓度的的最小值 ; 为红光时 CHbO2浓度的最大值,为红光时 CHbO2浓度的最小值。 3. 一种血液中血氧饱和度的测量系统, 其特征在于, 。

6、所述系统包括 : 控制单元, 用于控制两个并列的发光二极管向待测手指周期性的发出红光和红外光 ; 检测单元, 用于检测投射过该手指后的红光和红外光, 并将该投射过该手指后的红光 和红外光转换成红光电信号和红外光电信号 ; 分离单元, 用于将两个电信号中的脉动成分分离出来得到分离后的一个周期的红光变 化量和一个周期的红外光变化量 ; 计算单元, 用于依据该红光变化量和红外光变化量计算出血液中血氧饱和度 ; 转换发送单元, 用于将该血氧饱和度经过放大和滤波后, 由模数转换器转换成数字信 号显示 ; 其中, 所述计算单元具体用于 权 利 要 求 书 CN 103479363 B 2 2/2 页 3 。

7、其中, SaO2为血液中血氧饱和度, K 为血液的光吸收系数, RED 为一个周期内红光变 化量, IR 为一个周期内红外光变化量, N 为环境光所产生的干扰值。 4. 根据权利要求 3 所述的系统, 其特征在于, 所述计算单元还用于依据红光电信号和 红外光电信号计算出脉搏 P ; 具体为 : 其中,为红外光吸收系数的最大值,为红外光吸收系数的最小值 ; 为红光吸收系数的最大值,为红光吸收系数的最小值 ; 为红外光时 CHbO2浓度的最大值,为红外光时 CHbO2浓度的的最小值 ; 为红光时 CHbO2浓度的最大值,为红光时 CHbO2浓度的最小值。 权 利 要 求 书 CN 10347936。

8、3 B 3 1/5 页 4 血液中血氧饱和度的测量方法及系统 技术领域 0001 本发明属于检测技术领域, 尤其涉及一种血液中血氧饱和度的测量方法及系统。 背景技术 0002 氧含量 : 为100ml血液中血红蛋白实际的带氧量。 主要是血红蛋白实际结合的氧, 极小量溶解于血浆的氧 ( 仅有 0.3ml )。与氧结合的血红蛋白成为氧合血红蛋白 (HbO2), 与氧离解的血红蛋白成为还原血红蛋白。血氧饱和度 (SaO2) 是指血液中 ( 血红蛋白 ) 实 际结合的氧气 ( 氧含量 ) 占血液中 ( 血红蛋白 ) 所能结合氧气的最大量 ( 氧容量 ) 的百分 比, 因此, 血氧饱和度的定义可表示为 。

9、0003 SaO2 CHbO2/(CHbO2+CHb)100 0004 血氧饱和度 : 在 100mL 血中, 血红蛋白结合氧的最大量即可认为是血液的氧容量。 血红蛋白实际结合的氧称为含氧量 , 含氧量所占氧容量的百分比称之为血氧饱和度。 0005 在实现现有技术的过程中, 发现现有技术存在如下问题 : 0006 现有技术提供的方法中的血氧饱和度是通过有创方式来测量的, 此种方式不仅效 率低, 并且对用户有损害。 发明内容 0007 本发明实施例的目的在于提供一种血液中血氧饱和度的测量方法, 旨在解决现有 技术检测效率低, 对用户有损坏的问题。 0008 本发明实施例是这样实现的, 一种血液中。

10、血氧饱和度的测量方法, 所述方法包 括 : 0009 控制两个并列的发光二极管向待测手指周期性的发出红光和红外光 ; 0010 检测投射过该手指后的红光和红外光, 并将该投射过该手指后的红光和红外光转 换成红光电信号和红外光电信号 ; 0011 将两个电信号中的脉动成分分离出来得到分离后的一个周期的红光变化量和一 个周期的红外光变化量 ; 0012 依据该红光变化量和红外光变化量计算出血液中血氧饱和度 ; 0013 将该血氧饱和度经过放大和滤波后, 由模数转换器转换成数字信号显示。 0014 可选的, 上述依据该红光变化量和红外光变化量计算出血液中血氧饱和度具体包 括 : 0015 0016 。

11、其中, SaO2为血液中血氧饱和度, K 为血液的光吸收系数, RED 为一个周期内红 光变化量, IR 为一个周期内红外光变化量, N 为环境光所产生的干扰值。 0017 可选的, 所述方法将该血氧饱和度经过放大和滤波后, 由模数转换器转换成数字 说 明 书 CN 103479363 B 4 2/5 页 5 信号显示之前还可以包括 : 0018 依据红光电信号和红外光电信号计算出脉搏 P ; 具体为 : 0019 公式 4 ; 0020 其中,为红外光吸收系数的最大值,为红外光吸收系数的最小值 ; 0021 为红光吸收系数的最大值,为红光吸收系数的最小值 ; 0022 为红外光时 CHbO2。

12、浓度的最大值,为红外光时 CHbO2浓度的的最小值 ; 0023 为红光时 CHbO2浓度的最大值,为红光时 CHbO2浓度的最小值。 0024 另一方面, 提供一种血液中血氧饱和度的测量系统, 所述系统包括 : 0025 控制单元, 用于控制两个并列的发光二极管向待测手指周期性的发出红光和红外 光 ; 0026 检测单元, 用于检测投射过该手指后的红光和红外光, 并将该投射过该手指后的 红光和红外光转换成红光电信号和红外光电信号 ; 0027 分离单元, 用于将两个电信号中的脉动成分分离出来得到分离后的一个周期的红 光变化量和一个周期的红外光变化量 ; 0028 计算单元, 用于依据该红光变。

13、化量和红外光变化量计算出血液中血氧饱和度 ; 0029 转换发送单元, 用于将该血氧饱和度经过放大和滤波后, 由模数转换器转换成数 字信号显示。 0030 可选的, 所述计算单元具体用于 0031 0032 其中, SaO2为血液中血氧饱和度, K 为血液的光吸收系数, RED 为一个周期内红 光变化量, IR 为一个周期内红外光变化量, N 为环境光所产生的干扰值。 0033 可选的, 所述计算单元还用于依据红光电信号和红外光电信号计算出脉搏 P ; 具 体为 : 0034 公式 4 ; 0035 其中,为红外光吸收系数的最大值,为红外光吸收系数的最小值 ; 0036 为红光吸收系数的最大值。

14、,为红光吸收系数的最小值 ; 说 明 书 CN 103479363 B 5 3/5 页 6 0037 为红外光时 CHbO2浓度的最大值,为红外光时 CHbO2浓度的的最小值 ; 0038 为红光时 CHbO2浓度的最大值,为红光时 CHbO2浓度的最小值。 0039 本发明实施例与现有技术相比, 有益效果在于 : 本发明提供的技术方案能够实时 无创的检测血液的氧含量, 所以其具有无创, 实时检测的优点。 附图说明 0040 图 1 是本发明实施例提供的血液中血氧饱和度的测量方法的流程图 ; 0041 图 2 是本发明提供的一种血液中血氧饱和度的测量系统的结构图。 具体实施方式 0042 为了。

15、使本发明的目的、 技术方案及优点更加清楚明白, 以下结合附图及实施例, 对 本发明进行进一步详细说明。 应当理解, 此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明, 并 不用于限定本发明。 0043 本发明实现所基于的原理是这样的, 本发明提供的方法是针对氧合血红蛋白 (HbO2) 和还原血红蛋白 (Hb) 的吸收光谱特性提出的类似分光光度技术的测量方法。当一 束光打在某物质的溶液上时, 透射光强 (I) 与发射光强 (I0) 之间有以下关系 : 0044 I I0eKCd 公式 1 0045 其中, I 和 I0的比值的对数称为光密度 D, 因此公式 1 也可表示成 : 0046 D In(I/I。

16、0) kCd ; 公式 2 0047 其中, C 是溶液 ( 例如血液 ) 的浓度, d 为光穿过血液的路径, k 是血液的光吸收系 数。若保持路径 d 不变, 血液的浓度便与光密度 D 成正比。血液中的 HbO2和 Hb 对不同波长 的光的吸收系数不一样, 通过实验证明, 在波长为 600700nm 的红光 (RED) 区, Hb 的吸收 系数远比 HbO2的大 ; 但在波长为 8001000nm 的红外光 (IR) 区, Hb 的吸收系数要比 HbO2 的小 ; 在 805nm 附近是等吸收点。 0048 人体的血液通过心脏的收缩和舒张脉动流过肺部, 一定含量的还原血红蛋白 (Hb) 与从。

17、肺泡摄取的氧气结合变成了氧合血红蛋白 (HbO2), 约 98的氧合与血红蛋白结合成氧 合血红蛋白后进入组织。 这些氧通过动脉系统一直到达毛细血管, 然后将氧释放, 维持组织 的新陈代谢。 在一个心动周期内, 心室的收缩和舒张造成动脉内压力的周期性波动, 这种周 期性的压力波使动脉扩张和回缩, 从而使动脉血管发生有规律的搏动。 0049 本发明提供的脉搏血氧仪所用的探头使用时是套在手指上的。 上壁固定了两个并 列放置的发光二极管 (LED), 发出波长为 660nm 的红光和 940nm 的红外光, 下壁有一个光电 检测器, 将透射过手指动脉血管的红光和红外光转换成电信号, 它所检测到的光电信。

18、号越 弱, 表示光信号穿透探头部位时, 被那里的组织、 骨头和血液等吸收掉的越多。皮肤、 肌肉、 脂肪、 静脉血、 色素和骨头等对这两种光的吸收系数是恒定的, 因此它们只对光电信号中的 直流分量大小发生影响, 但是血液中的 HbO2和 Hb 浓度随着血液的脉动作周期性的改变, 因 此它们对光的吸收也在脉动地变化, 由此引起光电检测器输出的信号强度随血液中的 HbO2 和 Hb 浓度比脉动地改变。如果用光吸收来表示, 红光和红外光作用时, 信号的变化规律大 说 明 书 CN 103479363 B 6 4/5 页 7 致一样, 但脉动分量的幅度可能不同, 用一个定时电路来控制两个 LED 的发光。

19、次序, 即 : (1) 红光 LED 点燃 ; (2) 红光 LED 熄灭, 红外光 LED 点燃 ; (3) 两个 LED 均熄灭 ; 这个发光时序以 400 次 / 秒 (50Hz 交流电 ) 的频率重复出现, 可以增强对环境光的抑制能力。让上述两种波 长的红光和红外光轮流通过检测部位, 并将这两个信号中的脉动成分分离出来, 经过放大 和滤波后, 分别由模 / 数转换器转换成数字量。接收到的光强随着脉搏发生变化, 将红光波 长下探测器接收到的透射光强中的最大值记为 IRmax, 最小值记为 IRmin。IRmax 发生在心 脏和搜索期, 对应着动脉血容量最大的时刻, IRmin 发生在心脏。

20、舒张期, 对应着动脉血容量 最小的时刻。 0050 本发明具体实施方式提供一种血液中血氧饱和度的测量方法, 该方法由脉搏血氧 仪完成, 该脉搏血氧仪包括 : 二个发光二极管和一个光电检测器, 其中, 发光二极管分别发 出波长为 660nm 的红光和 940nm 的红外光 ; 该方法如图 1 所示, 包括如下步骤 : 0051 101、 控制两个并列的发光二极管向待测手指周期性的发出红光和红外光 ; 0052 102、 检测投射过该手指后的红光和红外光, 并将该投射过该手指后的红光和红外 光转换成红光电信号和红外光电信号 ; 0053 103、 将两个电信号中的脉动成分分离出来得到分离后的一个周。

21、期的红光变化量 和一个周期的红外光变化量 ; 0054 104、 依据该红光变化量和红外光变化量计算出血液中血氧饱和度 ; 0055 105、 将该血氧饱和度经过放大和滤波后, 由模数转换器转换成数字信号显示。 0056 可选的, 上述周期具体可以为 : 0.02 秒 ; 即频率为 50Hz 的交流的频率。当然也可 以采用其他频率来计算。 0057 上述 104 的实现方法具体可以为 : 0058 公式 3 ; 0059 其中, K 为血液的光吸收系数, RED 为一个周期内红光变化量, IR 为一个周期 内红外光变化量, N 为环境光所产生的干扰值。 0060 可选的, 上述方法在 105 。

22、之后还可以包括 : 0061 依据红光电信号和红外光电信号计算出脉搏 P ; 具体为 : 0062 公式 4 ; 0063 其中,为红外光吸收系数的最大值,为红外光吸收系数的最小值 ; 0064 为红光吸收系数的最大值,为红光吸收系数的最小值 ; 0065 为红外光时 CHbO2浓度的最大值,为红外光时 CHbO2浓度的的最小值 ; 0066 为红光时 CHbO2浓度的最大值,为红光时 CHbO2浓度的最小值。 说 明 书 CN 103479363 B 7 5/5 页 8 0067 本发明提供的具体方式具有无创, 实时检测血氧饱和度和脉搏的优点。 0068 本发明具体实施方式提供一种血液中血氧。

23、饱和度的测量系统, 该系统如图 2 所 示, 包括 : 0069 控制单元 21, 用于控制两个并列的发光二极管向待测手指周期性的发出红光和红 外光 ; 0070 检测单元 22, 用于检测投射过该手指后的红光和红外光, 并将该投射过该手指后 的红光和红外光转换成红光电信号和红外光电信号 ; 0071 分离单元 23, 用于将两个电信号中的脉动成分分离出来得到分离后的一个周期的 红光变化量和一个周期的红外光变化量 ; 0072 计算单元 24, 用于依据该红光变化量和红外光变化量计算出血液中血氧饱和度 ; 0073 转换发送单元 25, 用于将该血氧饱和度经过放大和滤波后, 由模数转换器转换成。

24、 数字信号显示。 0074 可选的, 计算单元 24 具体用于 0075 公式 3 ; 0076 其中, SaO2为血液中血氧饱和度, K 为血液的光吸收系数, RED 为一个周期内红 光变化量, IR 为一个周期内红外光变化量, N 为环境光所产生的干扰值。 0077 可选的, 上述计算单元 24 还用于依据红光电信号和红外光电信号计算出脉搏 P ; 具体为 : 0078 公式 4 ; 0079 其中,为红外光吸收系数的最大值,为红外光吸收系数的最小值 ; 0080 为红光吸收系数的最大值,为红光吸收系数的最小值 ; 0081 为红外光时 CHbO2浓度的最大值,为红外光时 CHbO2浓度的。

25、的最小值 ; 0082 为红光时 CHbO2浓度的最大值,为红光时 CHbO2浓度的最小值。 0083 值得注意的是, 上述实施例中, 所包括的各个单元只是按照功能逻辑进行划分的, 但并不局限于上述的划分, 只要能够实现相应的功能即可 ; 另外, 各功能单元的具体名称也 只是为了便于相互区分, 并不用于限制本发明的保护范围。 0084 另外, 本领域普通技术人员可以理解实现上述各实施例方法中的全部或部分步骤 是可以通过程序来指令相关的硬件来完成, 相应的程序可以存储于一计算机可读取存储介 质中, 所述的存储介质, 如 ROM/RAM、 磁盘或光盘等。 0085 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已, 并不用以限制本发明, 凡在本发明的精 神和原则之内所作的任何修改、 等同替换和改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。 说 明 书 CN 103479363 B 8 1/1 页 9 图 1 图 2 说 明 书 附 图 CN 103479363 B 9 。

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