
一般的多參數監護儀采用指套式光電傳感器來測量人體的血氧飽和度。測量時,只需將傳感器套在人手指上,利用手指作為盛裝血紅蛋白的透明容器,使用波長660nm的紅光和940nm的近紅外光作為射入光源,測定通過組織床的光傳導強度,來計算血紅蛋白濃度及血氧飽和度,監護儀即可顯示人體血氧飽和度,為臨床提供了一種連續無損傷血氧測量儀器。
近幾年,智能可穿戴設備的興起帶來了新的脈搏血氧檢測方法,即通過智能手環、手表或智能戒指接觸手腕或手指,發出特定的光,手環或戒指接收經人體透射或反射的光,進行脈搏和血氧飽和度的測量。
在大部分的科技產品測評文章里,智能可穿戴設備的評測者對其性能的檢測方法是,通過佩戴這些設備,然后進行跑步運動等,簡單地通過對比來判斷智能可穿戴設備的脈搏血氧等指標的準確性,但是每個人的脈搏和血氧都有差異,即使同一個人在不同的時間段也有不同的脈搏血氧值。因此,為了實現智能可穿戴設備的安全可靠的要求,就需要一種可溯源的檢測方法。
然而,現在市面上的血氧飽和度模擬器只能用于傳統監護儀指夾式血氧探頭的檢測,并不能實現對智能手環的脈搏血氧的檢測。
現有的相關脈搏血氧模擬技術有以下不足之處:
1、現有的光學血氧飽和度模擬儀進行血氧模擬時,沒有適合穿戴式血氧飽和度測試設備的連接與固定裝置,不適合對手表類的穿戴式血氧飽和度測試設備進行檢測;
2、現有的電學血氧飽和度模擬儀只適合對血氧飽和度模塊進行直接檢測,不能用于光學探頭的檢測,更不能對手表類穿戴式血氧飽和度測試設備進行光學檢測。
3、現有的采用仿生手指實現脈搏血氧模擬的檢測方法,仿生手指會產生較大的振動,而且手指形狀不適合手表手環和戒指的連接固定,也無法檢測智能可穿戴設備。
因此,現有技術存在缺陷,需要改進。
穿戴式脈搏血氧模擬器采用可溯源的方法實現脈搏血氧的模擬,實現方法也是采用仿生手指的方法,但是通過我們的改進,不僅減少了振動,固定手表手環和戒指,更可以同時模擬三個血氧飽和度值,提高檢測效率。仿生手指含有精密控制光吸收特性的液體,通過特定機械裝置,可以實現相應脈搏和脈搏血氧的模擬,既可以用于傳統監護設備的脈搏血氧檢測,還可以對時下熱門的智能可穿戴設備進行脈搏血氧的檢測,填補了市場空白。
穿戴式脈搏血氧模擬器,具有以下優點:
一是可以促進穿戴式脈搏血氧測量設備的研發工作,在穿戴式脈搏血氧測量設備的研發過程中,可以使用本技術方案來隨時監測設備測量脈搏血氧的準確性,使得設備在用于人體之前已完全具備測量人體的基本條件,加快穿戴式脈搏血氧測量設備的研究速度,促進穿戴式脈搏血氧測量技術的發展及應用,保障病人安全。
二是可以促進穿戴式脈搏血氧測量設備的檢定工作,穿戴式脈搏血氧測量設備在出廠之后,是否能夠安全的應用于人體,需要進行檢定,由于本技術方案可以提供不同的脈搏血氧飽和度、不同頻率的脈搏檢測等功能,因此可以完成穿戴式脈搏血氧測量設備的檢定工作。
三是可以促進教學工作的順利開展,眾多學校開設了醫療設備相關工作,必然會用到脈搏血氧測量的一些設備,如果使用本技術方案將可以使得穿戴式脈搏血氧相關的教學工作可以順利開展。
四是在測量過程中,可以避免仿生手指的較大振動,測量準確度高,既可以用于光學探頭的檢測,還可以對手表類穿戴式血氧飽和度測試設備進行檢測。