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[發明專利]自定位自校準的無創生物信息測量系統及測量方法有效

專利信息
申請號: 201410323008.1 申請日: 2014-07-08
公開(公告)號: CN104107035A 公開(公告)日: 2014-10-22
發明(設計)人: 林大全;林濤;胡吉;蔡葵;紀蓉 申請(專利權)人: 四川林生高新技術有限公司
主分類號: A61B5/0205 分類號: A61B5/0205;A61B5/00
代理公司: 成都中亞專利代理有限公司 51126 代理人: 王崗
地址: 610017 四川省成*** 國省代碼: 四川;51
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摘要:
搜索關鍵詞: 定位 校準 創生 信息 測量 系統 測量方法
【說明書】:

技術領域

發明涉及醫學領域中的人體參數測量系統,特別涉及一種自定位自校準的無創生物信息測量系統。

背景技術

隨著人們對疾病的研究及對身體健康的重視,越來越多的突發病癥(如:心臟病、腦梗阻、冠心病等)以及慢性病(“三高”、心血管疾病等)被現代醫療所關注,隨著人們健康意識和保健要求的日益增強,更多的疾病都需要以預防為主,早發現、早診斷、及時治療。所以,對身體健康的監測即是需要及時地對人體的相關生理參數的分析。

生理參數的監測是現代醫學診斷的重要手段之一。而生理參數的監測分為直接監測和間接監測。直接監測通常是對身體的一種有創侵入式測量方法,一般實施在病人身上,這是一種對身體有創傷性、傷害性的方法。而健康人一般通過間接監測,即穿戴式、佩戴式進行生理參數的采集。現有傳感器存在的不足:

1)、目前無創接觸式傳感器可采集(如:體溫、血壓、脈搏、心率等)方面的數據,但無法對測量的位置是否準確進行判斷;?

2)、傳感器所測量的數據無法排除外界因素指標變化對傳感器所采集數據的影響,需要定期進行校對;

3)、傳感器未對信號源進行放大采集,僅通過將采集到的數據傳輸到后期設備進行放大,某種程度上造成數據誤差;

4)、未對采集信號(包括數字和波形)進行大樣本的相關性分析。

發明內容

本發明的目的在于在此提供一種自定位自校準的無創生物信息測量系統,該測量系統是一種無創接觸式,可對傳感器的測量位置進行提示和報警,可進行誤差校準超標報警,可對采集到的數據進行分析,通過生物參數的函數變化進行換算,得到較為準確的生物信息參數值。

本發明是這樣實現的,一種自定位自校準的無創生物信息測量系統,包括:

測量部分,用于人體參數信息的數值測量;

以及數據分析示波裝置,用于生物信息的數值分析和波形顯示;

所述測量部分通過數據分析示波裝置能夠實現對測量位置是否準確進行判斷以及對采樣點位置的自主優化選擇;

所述測量部分包括,螺紋微調旋鈕、細牙螺紋固定軸、固定外殼、彈性腕帶以及數據傳感部分;所述數據傳感部分用于人體參數信息的自主采集,包括主導傳感裝置;所述細牙螺紋固定軸穿插于固定外殼內;所述固定外殼與彈性腕帶連接固定,其中,螺紋微調旋鈕通過細牙螺紋固定軸能夠對數據傳感部分位置進行調節,實現對測量信號的自主優化選擇;數據傳感部分上端對應有施加預壓結構。

根據本發明所述自定位自校準的無創生物信息測量系統,其特征在于:所述數據傳感部分還包括自校準輔助傳感裝置A以及自校準輔助傳感裝置B;自校準輔助傳感裝置A以及自校準輔助傳感裝置B同樣用于采集人體的測量信息,用于系統對測量數據的自主同步校準。

根據本發明所述自定位自校準的無創生物信息測量系統,其特征在于:自校準輔助傳感裝置A位于主導傳感裝置的外側,為直徑1mm—5mm的輔助傳感裝置;通過二次儀表顯示的數值與波形起到輔助傳遞功能,并根據已采集數據對主導傳感器的測量結果進行相應的線性修正和誤差校正;自校準輔助傳感裝置B位于主導傳感裝置的另一側,自校準輔助傳感裝置B為直徑范圍1mm—20mm的壓力傳感器,其量程范圍為0mmHg—300mmHg,主要對所采點在二次儀表顯示其線性和標準壓力下的其他數據。

根據本發明所述自定位自校準的無創生物信息測量系統,其特征在于:數據傳感部分厚度為0.1mm—20mm,直徑可為1mm—30mm,該部分置于被測對象接觸處。

根據本發明所述自定位自校準的無創生物信息測量系統,其特征在于:其中數據傳感部分厚度以0.1mm—10mm為佳,直徑以1mm—20mm為佳。

根據本發明所述自定位自校準的無創生物信息測量系統,其特征在于:螺紋微調旋鈕、細牙螺紋固定軸、固定外殼以及彈性腕帶構成探測加壓裝置;采用焊接、粘貼連接對應的測壓傳感器;采用中心軸正向螺旋的微調加壓方式,用以調整主導傳感模塊的感應區,并采用二次儀表的數值法和波形法顯示,以保證獲得采樣點生物信號的最大值。

根據本發明所述自定位自校準的無創生物信息測量系統,其特征在于:所述數據分析示波裝置具備自動采集數據處理模塊;本采集處理模塊具備記錄二次儀表顯示的數值和波形,獲得波幅的最大值、最小值以及脈沖的上升沿和下降沿時間,并對所采集數據進行分析處理,確保更為準確的獲得被測量的特征量;采集到的數據非單獨樣本,而是通過連續采集,最大限度地反應群體的數值曲線波形特征,并和其他傳統的測量方法進行對同一測量對象的相關性比較和分析,計算相關性系數和校準系數。

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