1.一种高压氧舱无创遥测多参数多通道生理监护系统,其特征在于,包括安装于高压氧舱内的便携式监护仪,该便携式监护仪包括:
与患者的身体前胸进行无创连接的心电电极导联线(1);以及
与患者上臂进行无创连接的血压袖带(2);以及
与患者的手指进行无创连接的血氧探头(3);以及
与患者经肛门在直肠处进行无创连接的体温探头(4);以及
对患者的心电、血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、温度参数和波形进行实时监护观察的便携式监护终端机(5),该便携式监护终端机的各个输入端分别与心电电极导联线、血压袖带、血氧探头、体温探头进行的输出端连接。
2.根据权利要求1所述的高压氧舱无创遥测多参数多通道生理监护系统,其特征在于:所述系统还包括舱外监护装置,舱外监护装置包括接收来自于舱内便携式监护终端机信号的接收器(7),以及与接收器连接的主机(8)。
3.根据权利要求1或2所述的高压氧舱无创遥测多参数多通道生理监护系统,其特征在于,所述舱内便携式监护终端机包括:血氧饱和度与脉搏模块(5a)、 血压模块(5b)、心电呼吸模块(5c)、体温模块(5d)、信号处理和特征提取模块(5f)、主控模块(5i)、显示模块(5e)、无线发送模块(5j),信号处理和特征提取模块(5f)的各个输入端分别与血氧饱和度与脉搏模块(5a)、 血压模块(5b)、心电呼吸模块(5c)、体温模块(5d)连接,信号处理和特征提取模块(5f)的输出端分别与显示模块(5e)、主控模块(5i)连接,主控模块与无线发送模块(5j)连接。
4.根据权利要求3所述的高压氧舱无创遥测多参数多通道生理监护系统,其特征在于,所述舱内便携式监护终端机还包括:键盘输入模块(5g)以及电源模块(5h),键盘输入模块(5g)与信号处理和特征提取模块(5f)连接。
5.根据权利要求4所述的高压氧舱无创遥测多参数多通道生理监护系统,其特征在于,所述电源模块(5h)为3.7V聚合物电池和3V纽扣电池。
高压氧舱无创遥测多参数多通道生理监护系统\n技术领域\n[0001] 本实用新型涉及一种医疗设备,特别涉及一种高压氧舱无创遥测多参数多通道生理监护系统。\n背景技术\n[0002] 目前,高压氧舱已广泛应用于临床疾病的救治, 国内约有氧舱3千余台(套)。舱内生理监护系统作为高压氧治疗过程中对危重病员进行生理指标监护的必要设备,具有广阔的应用前景。但由于高压氧舱内的特殊环境及氧舱的国家标准的限制,高于24伏的电源不能进入氧舱内,且现有的多参数生理监护仪是为常压环境中使用而设计的,其部分元器件不适宜在高压下使用,并有产生电火花可能,影响氧舱的安全治疗,使多参数监护仪无法在氧舱内应用。\n[0003] 国内在氧舱中对危重病员进行生理指标监护现仅有心电、呼吸、氧饱和度等参数,还没有血压、脉搏、体温等多参数的生理监护设备,所能监护的心电、呼吸、氧饱和度等参数在舱内发出到舱外进行实时观察和显示,在舱内还无法显示。这极大的限制了在高压氧舱内对一些病情危重的昏迷患者(如窒息、心肺脑复苏后)的实时监护与抢救治疗。\n发明内容\n[0004] 针对上述问题,本实用新型的目的是提供一种高压氧舱无创遥测多参数多通道生理监护系统,对高压氧舱的舱内病情危重、昏迷患者的心电、血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、温度等参数和波形在舱内便携式监护仪上实时监护观察、储存和查询。\n[0005] 实现本实用新型目的的技术方案如下:\n[0006] 包括安装于高压氧舱内的便携式监护仪,该便携式监护仪包括:\n[0007] 与患者的身体前胸进行无创连接的心电电极导联线;以及\n[0008] 与患者上臂进行无创连接的血压袖带;以及\n[0009] 与患者的手指进行无创连接的血氧探头;以及\n[0010] 与患者经肛门在直肠处进行无创连接的体温探头;以及\n[0011] 对患者的心电、血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、温度参数和波形进行实时监护观察的便携式监护终端机,该便携式监护终端机的各个输入端分别与心电电极导联线、血压袖带、血氧探头、体温探头进行的输出端连接。\n[0012] 采用了上述方案,本实用新型在便携式终端机的主控模块在控制器控制下5—120分钟任选定一时段自动测量一次患者的血压,也可通过便携式终端机上的键盘随时输入测量患者血压的指令,通过对患者的心电、血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、温度等参数采集,经处理便携式监护终端机进行处理后实时地进行波形观察、储存、报警、查询、打印,克服了医护人员在舱内危重病人抢救时无法及时同步观察生理指标的缺陷。本实用新型从当前高压氧舱生理监护实际需要出发,借助成熟的电子、软件技术、通信技术等高科技手段研制的一种多参数、可同时对多个患实时同步监测的专用设备,具有广阔的临床价值。本实用新型也有望为最后成功开发具有广阔应用前景的高压氧舱生理监护产品打下良好的基础。\n[0013] 便携式监护终端机以无线发射信号的形式,将舱内采集到患者的参数及处理的波形发送到舱外监护仪主机中,有利于舱外医护人员通过监护仪主机进行实时监护观察、所述舱外接收器可同时接收多套舱内便携式监护仪发出的数据,并同时在舱外监护仪主机显示屏与舱内便携式监护仪终端机上实时同步显示。克服了医护人员在舱内危重病人抢救时无法及时同步观察生理指标的缺陷。当舱内患者出现生理数据及波形异常时,舱内舱外的医务人员可实时掌控及时配合处理,为抢救舱内危重患者赢得时间。\n[0014] 本系统在舱内的便携式监护终端机,根据高压氧舱国家标准对电压的限制,采用\n3.7V聚合物电池和3V纽扣电池供电,选用电池的采购和安装都必须符合GB9706.1-2007的医用电气设备和GB/T12130-2005医用空气加压氧舱安全要求,所以电池在氧舱使用是安全的。采用无创袖套间接自适应充气示波血压法检测血压参数,其检测原理选用先进的振动法。监测指标舱内显示的同时通过无线发射将生理电信号传送到舱外监护仪主机上,实现舱内、舱外同步监测,克服了医护人员在舱内危重病人抢救时无法及时同步观察生理指标的缺陷。\n[0015] 另外,本实用新型是采购成熟先进电子模块组装、成熟的网络技术与成熟的计算机软件语言编程而成,因此可实时升级换代,始终保持最先进状态。根据具体情况,本实用新型也可以用于舱外环境无线实时监测患者。\n附图说明\n[0016] 图1为本实用新型高压氧舱无创遥测多参数多通道生理监护系统结构示意图;\n[0017] 图2为便携式监护终端机与舱外监护装置连接示意图;\n[0018] 图3为本实用新型的实施例的示意图;\n[0019] 附图中,1为心电电极导联线,2为血压袖带,3为血氧探头,4为体温探头,5为便携式监护仪主机,5a为血氧饱和度与脉搏模块,5b为血压模块,5c为心电呼吸模块,5d为体温模块,5e为显示模块,5f为信号处理器和特征提取模块,5g为键盘输入模块,5h为电源模块,5i为主控模块,5j为无线发送模块,6为无线传输网络,7为接收器,8为舱外监护仪主机,9为患者。\n具体实施方式\n[0020] 参照图1至图3,本实用新型的高压氧舱无创遥测多参数多通道生理监护系统,其由安装于高压氧舱封舱体内的便携式监护仪和位于舱外的舱外监护主机装置两大部分组成。其中便携式监护仪包括:与患者的身体前胸进行无创连接的心电电极导联线1;以及与患者上臂进行无创连接的血压袖带2;以及与患者的手指进行无创连接的血氧探头3;以及与患者经肛门在直肠处进行无创连接的体温探头4;以及对患者的心电、血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、温度参数和波形进行实时监护观察的便携式监护终端机5,该便携式监护终端机的各个输入端分别与心电电极导联线、血压袖带、血氧探头、体温探头进行的输出端连接。\n[0021] 舱内便携式监护终端机5包括:血氧饱和度与脉搏模块5a、 血压模块5b、心电呼吸模块5c、体温模块5d、显示模块5e、信号处理和特征提取模块5f、键盘输入模块5g、电源模块5h、主控模块5i、无线发送模块5j,信号处理和特征提取模块5f的各个输入端分别与血氧饱和度与脉搏模块5a、 血压模块5b、心电呼吸模块5c、体温模块5d连接,信号处理和特征提取模块5f的输出端分别与显示模块5e、主控模块5i连接,主控模块与无线发送模块5j连接。血氧饱和度的测量选用指端脉搏光电检测法,利用成熟的微处理器MSP430,完成血氧饱和度与脉搏模块5a数据检测和提取工作。血压测量采用无创袖套间接自适应充气示波血压法检测血压参数,其检测原理选用先进的振动法,完成血压模块5b对患者9的收缩压,平均压,舒张压的检测和提取。心电呼吸模块5c中的心电检测采用三电极胸部检测法,选用精密仪表放大器AD620经技术处理获得QRS的数据和波形,呼吸检测电路选用阻抗法,微处理器MSP430的PWM方式产生两路相差半个周期的62.5KHz方法等技术处理获得呼吸信号。体温模块5d的体温测量采用高精密度集成温度传感器DS1624处理获得患者9的温度数据信号。将所有采集的数据信号送入信号处理器和特征提取模块5f中,在键盘输入模块5g中也可以随时输入指令到信号处理器和特征提取模块5f中,再传输到主控模块\n5i中完成系列的数据的采集、放大、滤波、数据的传输、信号的预处理、实时分析、特征的提取等处理,经处理后的信号传输到舱内便携式监护仪主机5上显示并储存。所述的无线发送模块5j采用CC2420无线收发模块与ZIGBEE协议IEEE802.15.4兼容完成。键盘输入模块5g与信号处理和特征提取模块5f连接。电源模块5h为3.7V聚合物电池和3V纽扣电池。\n[0022] 舱外监护装置包括接收来自于舱内便携式监护终端机信号的接收器7,以及与接收器连接的计算主机8。便携式监护仪的无线发送模块5j发出信号,经无线传输网络6无线发射到舱外,由舱外的接收器7接收后传送给计算机8,舱外的计算机8就可以实时处理、储存、显示舱内患者9的心电、血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、温度等参数和波形的状况。计算机8的最低配置由内存512M、CPU奔腾4 2.4G以上、硬盘160G、主板可集成声卡显卡、\n17寸显示器、操作系统Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3等组成。\n[0023] 使用本实用新型检测时,将心电电极导联线与患者的身体前胸无创连接、血压袖带与患者的上臂无创连接、血氧探头与患者的手指无创连接、体温探头与患者的直肠无创连接,由相应的心电呼吸模块、血压模块、体温模块、血氧饱和度与脉搏模块在系统的主控制器控制下要求相应模块的传感器每隔5ms的时间采集一次数据,所监护采集的数据和波形经处理后在舱内便携式监护仪终端机上实时显示,同时在系统的主控模块控制下要求无线传输模块每隔100ms将该数据无线传输到与舱外监护仪主机USB接口连接的无线接收器,并由计算机处理并显示。\n[0024] 虽然本实用新型已以较佳实施例披露如上,然其并非用以限定本实用新型,任何所属技术领域的技术人员,在不脱离本实用新型之精神和范围内,当可作些许之变动与改进,因此本实用新型之保护范围当视权利要求所界定者为准。
法律信息
- 2016-06-15
未缴年费专利权终止
IPC(主分类): A61B 5/0205
专利号: ZL 201220170104.3
申请日: 2012.04.20
授权公告日: 2012.11.07
- 2012-11-07
引用专利(该专利引用了哪些专利)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 该专利没有引用任何外部专利数据! |
被引用专利(该专利被哪些专利引用)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 1 | | 2013-03-27 | 2013-03-27 | | |
2 | | 2012-11-23 | 2012-11-23 | | |
3 | | 2015-06-24 | 2015-06-24 | | |
4 | | 2014-05-20 | 2014-05-20 | | |
5 | | 2014-05-20 | 2014-05-20 | | |
6 | | 2013-03-27 | 2013-03-27 | | |
7 | | 2012-11-23 | 2012-11-23 | | |