CN102579008A - 用于监测脑积水和脑水肿的装置及其监测方法 - Google Patents

用于监测脑积水和脑水肿的装置及其监测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102579008A
CN102579008A CN2012100457253A CN201210045725A CN102579008A CN 102579008 A CN102579008 A CN 102579008A CN 2012100457253 A CN2012100457253 A CN 2012100457253A CN 201210045725 A CN201210045725 A CN 201210045725A CN 102579008 A CN102579008 A CN 102579008A
Authority
CN
China
Prior art keywords
electromagnetic
hydrocephalus
electromagnetic wave
signal
formula
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2012100457253A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102579008B (zh
Inventor
郑翊
蒋辉
吴琪
胡少雄
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
CHONGQING BOEN FUKE MEDICAL EQUIPMENT Co Ltd
Original Assignee
CHONGQING BOEN FUKE MEDICAL EQUIPMENT Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by CHONGQING BOEN FUKE MEDICAL EQUIPMENT Co Ltd filed Critical CHONGQING BOEN FUKE MEDICAL EQUIPMENT Co Ltd
Priority to CN 201210045725 priority Critical patent/CN102579008B/zh
Publication of CN102579008A publication Critical patent/CN102579008A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102579008B publication Critical patent/CN102579008B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)

Abstract

用于监测脑积水和脑水肿的装置,包括有信号编码发生器、发射电极、接收电极、信号处理数字转换器、正交调节器、检测器、参数评估器、阻抗分析仪和评估仪。用于监测脑积水和脑水肿的监测方法,包括有以下步骤:1)侵入颅骨皮肤下方;2)发射电磁波;3)对接收的电磁波进行放大和滤波处理,并转换为数字信号;4)对数字信号正交化处理;5)检测电磁波的同向信号
Figure 2012100457253100004DEST_PATH_IMAGE002
和正交信号
Figure DEST_PATH_IMAGE004
;6)计算相对衰减系数、相对相移
Figure DEST_PATH_IMAGE008
、传播时间差
Figure DEST_PATH_IMAGE010
和复波值K;7)复阻抗Z和电容;8)估计脑积水和脑水肿。本发明可以使用非入侵的方式24小时监测评估脑积水和脑水肿的情况,减少治疗风险。

Description

用于监测脑积水和脑水肿的装置及其监测方法
技术领域
本发明涉及一种医疗器械及其使用方法,特别是一种监测脑积水的医疗器械及其监测方法。
背景技术
脑积水已知的条件是在脑腔或脑室,脑脊液(CSF)的过度积聚。在正常情况下,脑脊液是大脑的运作至关重要。从大脑输送养分和废物,并创建一个液体的保护垫。但脑脊液的过度积累对大脑不相称的压力,并可能导致脑细胞和组织损伤。因此,医疗条件,直接中断脑脊液的吸收进入血液的正常流动和创建脑脊液过多,最终导致脑积水。
脑积水影响所有年龄的人的潜力和分类可分为两大类:先天性脑积水和后天获得积水。先天性脑积水是出生时,可在胎儿的生长发育期的基因异常,早产,或影响的结果。相比之下,后天获得积水是人某些身理病变导致,但不仅限于,血管疾病,头部外伤或头部外伤。造成成年人中风,出血,或脑创伤这两个范畴的积水,被称为超真空脑积水和正常压力脑积水(NPH)。
虽然国家没有登记脑积水公民状况,但在通过对一些人的评估后得出的数据对全国人口的评估有重要意义。美国国立卫生研究院神经紊乱和中风分支的研究所估计,大约每500名儿童中就有1名先天性患病。而最近的统计数据显示, NPH就是痴呆症的起源,70岁以上的NPH病人中5%的人患有痴呆症。
诊断脑积水时,大多数医生利用头部CT或MRI扫描。另一方面,目前监测技术主要包括侵入性的方法,如颅内压监测,腰穿(LP),或使用在脑脊液中插入电极测量脑脊液阻抗。在这些程序中,一个洞是必需的,以评估颅内环境,有时LP可引起脑疝死亡。近日,基于医用超声技术的经颅超声(TCS)已经开发了无创性评估脑积水的技术,但是上述方法都没有提供24个小时床旁监护。
另一个类似的情况,脑积水,脑水肿。脑水肿脑损伤,创伤和感染等,可能会导致类似我们的脚踝或膝盖受伤后膨胀与多余的水分从脑组织肿胀。然而,不像我们的脚踝或膝盖,我们的大脑是包围厚厚的和坚硬的头骨,未留有足够的扩展余地,从而导致颅内压增加。如果无法识别和未经处理的,脑水肿,可导致永久性的伤害或死亡。,在病人的床边在重症监护病房每天24小时连续监测脑积水和脑水肿,这是可取的方法和制度。该系统需要成本低,易于使用,并允许自动监测和最小干预。
发明内容
本发明的目的就是提供一种用于监测脑积水和脑水肿的装置,通过它可以使用非入侵的方式24小时监测评估脑积水和脑水肿的情况,减少治疗风险。
本发明的目的是通过这样的技术方案实现的,它包括有信号编码发生器、发射电极、接收电极、信号处理数字转换器、正交调节器、检测器、参数评估器、阻抗分析仪和评估仪,
信号编码发生器,用于生成电磁波,并记录电磁波的初振幅                                               
Figure 156656DEST_PATH_IMAGE002
和初相位
Figure 549591DEST_PATH_IMAGE004
发射电极,向人脑发射信号编码发生产生的电磁波;
接收电极,接收通过人脑的发射电极所发出的电磁波;
信号处理数字转换器,对接收电极接收到的电磁波进行放大和滤波处理,再将模拟信号转换为数字信号;
正交调节器,对信号处理数字转换器处理过的电信号正交化处理,获得同向信号
Figure 387097DEST_PATH_IMAGE006
和正交信号
Figure 828574DEST_PATH_IMAGE008
检测器,检测电磁波的同向信号
Figure 799416DEST_PATH_IMAGE006
和正交信号
Figure 363253DEST_PATH_IMAGE008
参数评估器,计算相对衰减系数、相对相移、传播时间差
Figure 761501DEST_PATH_IMAGE014
和复波值K;
阻抗分析仪,根据信号处理数字转换器处理后得到的电信号,测量复阻抗Z和电容;
评估仪,根据参数评估器和阻抗分析仪得到的参数进行脑积水和脑水肿评估。
进一步,参数评估器通过以下公式对衰减系数
Figure 433922DEST_PATH_IMAGE010
进行计算
Figure 977511DEST_PATH_IMAGE016
式中
Figure 823108DEST_PATH_IMAGE018
为传播距离,为接收到的电磁波的虚波,
Figure 614794DEST_PATH_IMAGE022
为发射的电磁波的虚波,
Figure 586293DEST_PATH_IMAGE024
为电磁波角频率。
进一步,参数评估器通过以下公式对相对相移
Figure 235580DEST_PATH_IMAGE012
进行计算
Figure 2012100457253100002DEST_PATH_IMAGE026
式中
Figure 199904DEST_PATH_IMAGE018
为传播距离,
Figure 2012100457253100002DEST_PATH_IMAGE028
为接收到的电磁波的相位,
Figure 214127DEST_PATH_IMAGE004
为发射的电磁波的相位,
Figure 407342DEST_PATH_IMAGE024
为电磁波角频率。
进一步,参数评估器通过以下公式对传播时间差
Figure 860321DEST_PATH_IMAGE014
进行计算
Figure 2012100457253100002DEST_PATH_IMAGE030
式中,
Figure 2012100457253100002DEST_PATH_IMAGE032
为接收到的电磁波的传播速度,为发射的电磁波的传播速度。
进一步,所述信号编码发生器所产生的电磁波包括有连续单频波、多频率宽带脉冲和规定频率和波型的编码波。
本发明的另一个目的就是提供一种用于监测脑积水和脑水肿的监测方法,它可以采用非入侵的方式24小时监测病患脑积水和脑水肿情况,减少治疗风险。
本发明的该目的是通过这样的技术方案实现的,具体监测步骤如下:
1)将发射电极和接收电极侵入颅骨皮肤下方;
2)发射电极发射信号编码发生器产生的电磁波,接收电极接收通过颅骨后的电磁波,并记录电磁波的初振幅
Figure 531080DEST_PATH_IMAGE002
和初相位
Figure 778522DEST_PATH_IMAGE004
3)对电磁波进行放大和滤波处理,并转换为数字信号;
4)对步骤3)中得到的数字信号正交化处理,得到同向信号
Figure 459033DEST_PATH_IMAGE006
和正交信号
Figure 447193DEST_PATH_IMAGE008
5)检测电磁波的同向信号
Figure 224656DEST_PATH_IMAGE006
和正交信号
Figure 580682DEST_PATH_IMAGE008
6)根据步骤2)中的初振幅
Figure 76386DEST_PATH_IMAGE002
和初相位
Figure 605587DEST_PATH_IMAGE004
值和步骤5)中检测到的电磁波的同向信号
Figure 440819DEST_PATH_IMAGE006
和正交信号
Figure 27134DEST_PATH_IMAGE008
,计算相对衰减系数
Figure 744554DEST_PATH_IMAGE010
、相对相移
Figure 77446DEST_PATH_IMAGE012
、传播时间差
Figure 767185DEST_PATH_IMAGE014
和复波值K;
7) 测量步骤3)中所得到的数字信号的复阻抗Z和电容;
8)估计脑积水和脑水肿。
进一步,步骤6)中所述相对衰减系数的计算方法为:通过以下公式对衰减系数
Figure 732047DEST_PATH_IMAGE010
进行计算
Figure 868630DEST_PATH_IMAGE016
式中
Figure 472262DEST_PATH_IMAGE018
为传播距离,
Figure 340992DEST_PATH_IMAGE020
为接收到的电磁波的虚波,
Figure 33005DEST_PATH_IMAGE022
为发射的电磁波的虚波,
Figure 973279DEST_PATH_IMAGE024
为电磁波角频率。
进一步,步骤6)中所述相对相移
Figure 434347DEST_PATH_IMAGE012
的计算方法为:通过以下公式对相对相移
Figure 473978DEST_PATH_IMAGE012
进行计算
Figure 650357DEST_PATH_IMAGE026
式中为传播距离,
Figure 444318DEST_PATH_IMAGE028
为接收到的电磁波的相位,为发射的电磁波的相位,
Figure 321455DEST_PATH_IMAGE024
为电磁波角频率。
进一步,步骤6)中所述复波值K的计算方法为:通过公式 k  = kr+jkI计算复波值,式中kr为电磁波的实数部分,kI为电磁波的虚拟部分,
其中
Figure 603532DEST_PATH_IMAGE036
,   
Figure DEST_PATH_IMAGE038
,式中为发射幅值。
进一步,步骤6)中所述传播时间差
Figure 355380DEST_PATH_IMAGE014
的计算方法为:通过公式对传播时间差
Figure 243702DEST_PATH_IMAGE014
进行计算
Figure 1573DEST_PATH_IMAGE030
式中
Figure 164177DEST_PATH_IMAGE042
 为接收到的电磁波的传播速度,
Figure 44408DEST_PATH_IMAGE044
为发射的电磁波的传播速度。
由于采用了上述技术方案,本发明具有如下的优点:
电磁波通过人脑后,发生了改变,通过比较电磁波进入人脑之前和通过人脑后的衰减系数
Figure 420026DEST_PATH_IMAGE010
、相对相移
Figure 981588DEST_PATH_IMAGE012
、传播时间差
Figure 126262DEST_PATH_IMAGE014
和复波值K,可以评估脑积水和脑水肿的具体情况,不同于传统侵入式监测方法,本发明可以实现24小时监测,显著增加了脑积水和脑水肿的医疗安全性。
本发明的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本发明的实践中得到教导。本发明的目标和其他优点可以通过下面的说明书和权利要求书来实现和获得。
附图说明
本发明的附图说明如下。
图1为本发明的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。
用于监测脑积水和脑水肿的装置,所述装置包括有信号编码发生器、发射电极、接收电极、信号处理数字转换器、正交调节器、检测器、参数评估器、阻抗分析仪和评估仪,
信号编码发生器,用于生成电磁波,并记录电磁波的初振幅
Figure 177394DEST_PATH_IMAGE002
和初相位
Figure 998499DEST_PATH_IMAGE004
发射电极,向人脑发射信号编码发生产生的电磁波;
接收电极,接收通过人脑的发射电极所发出的电磁波;
信号处理数字转换器,对接收电极接收到的电磁波进行放大和滤波处理,再将模拟信号转换为数字信号;
正交调节器,对信号处理数字转换器处理过的电信号正交化处理,获得同向信号和正交信号
Figure 425249DEST_PATH_IMAGE008
检测器,检测电磁波的同向信号和正交信号
Figure 669597DEST_PATH_IMAGE008
参数评估器,计算相对衰减系数
Figure 635279DEST_PATH_IMAGE010
、相对相移
Figure 689298DEST_PATH_IMAGE012
、传播时间差
Figure 82233DEST_PATH_IMAGE014
和复波值K;
阻抗分析仪,根据信号处理数字转换器处理后得到的电信号,测量复阻抗Z和电容;
评估仪,根据参数评估器和阻抗分析仪得到的参数进行脑积水和脑水肿评估。
本发明通过信号编码发生器产生电磁波,发射电极发出电磁波,电磁波通过人脑发生改变,接收电极接收改变后的电磁波,通过信号处理数字转换器的放大和滤波处理,再转换成数字信号。数字信号经过正交调节器调节,再通过检测器检测出通过人脑后的电磁波的参数,结合阻抗分析仪得到的参数,进行脑积水和脑水肿评估。
通过电磁波在人脑中的传播所得到的改变,对脑积水和脑水肿进行评估的原理为:人脑中脑脊液、脑白质和脑灰质不同的介电常数和导电率,脑脊液的导电性比脑白质和脑灰质没,脑脊液的电介质常数比脑白质和脑灰质低,电磁波的传播与介电常数和导电率相关,通过电磁波的改变可以区分出人脑中脑脊液,从而用来评价脑脊液的含量,进行脑积水和脑水种评估。
所述信号编码发生器所产生的电磁波包括有连续单频波、多频率宽带脉冲和规定频率和波型的编码波。
用于监测脑积水和脑水肿的监测方法,具体监测步骤如下:
1)将发射电极和接收电极侵入颅骨皮肤下方;
2)发射电极发射信号编码发生器产生的电磁波,接收电极接收通过颅骨后的电磁波,并记录电磁波的初振幅
Figure 654160DEST_PATH_IMAGE002
和初相位
Figure 95637DEST_PATH_IMAGE004
3)对电磁波进行放大和滤波处理,并转换为数字信号;
4)对步骤3)中得到的数字信号正交化处理,得到同向信号
Figure 334988DEST_PATH_IMAGE006
和正交信号
Figure 836508DEST_PATH_IMAGE008
5)检测电磁波的同向信号
Figure 892801DEST_PATH_IMAGE006
和正交信号
6)根据步骤2)中的初振幅
Figure 294144DEST_PATH_IMAGE002
和初相位
Figure 966565DEST_PATH_IMAGE004
值和步骤5)中检测到的电磁波的同向信号
Figure 513084DEST_PATH_IMAGE006
和正交信号
Figure 358680DEST_PATH_IMAGE008
,计算相对衰减系数
Figure 307044DEST_PATH_IMAGE010
、相对相移、传播时间差
Figure 181252DEST_PATH_IMAGE014
和复波值K;
7) 测量步骤3)中所得到的数字信号的复阻抗Z和电容;
8)估计脑积水和脑水肿。
本发明通过上述方法可以评估脑积水和脑水肿的具体情况,不同于传统侵入式监测方法,本发明可以实现24小时监测,显著增加了脑积水和脑水肿的医疗安全性。其具体计算方法如下:
根据步骤4)中所得到的同向信号
Figure 830539DEST_PATH_IMAGE006
和正交信号
Figure 633410DEST_PATH_IMAGE008
,利用公式
Figure 709950DEST_PATH_IMAGE046
计算电磁波的相位
根据电磁波的相位
Figure 618793DEST_PATH_IMAGE050
,利用公式计算电磁波的实数部分;
根据公式
Figure 523612DEST_PATH_IMAGE052
计算电磁波的振幅
计算电磁波的虚波部分
Figure DEST_PATH_IMAGE056
Figure DEST_PATH_IMAGE058
,式中
Figure 270912DEST_PATH_IMAGE040
为发射幅值;
计算电磁波的传播速度
Figure DEST_PATH_IMAGE060
Figure DEST_PATH_IMAGE062
,式中
Figure 861424DEST_PATH_IMAGE024
为角频率;
计算衰减系数
Figure 279767DEST_PATH_IMAGE010
Figure 713154DEST_PATH_IMAGE016
,式中
Figure 239426DEST_PATH_IMAGE018
为传播距离,
Figure 809078DEST_PATH_IMAGE020
为接收到的电磁波的虚波,
Figure 663902DEST_PATH_IMAGE022
为发射的电磁波的虚波,
Figure 381322DEST_PATH_IMAGE024
为电磁波角频率。
通过公式对相对相移
Figure 651898DEST_PATH_IMAGE012
进行计算,
Figure 403953DEST_PATH_IMAGE026
,式中
Figure 98852DEST_PATH_IMAGE018
为传播距离,
Figure 303568DEST_PATH_IMAGE028
为接收到的电磁波的相位,
Figure 440152DEST_PATH_IMAGE004
为发射的电磁波的相位,
Figure 46714DEST_PATH_IMAGE024
为电磁波角频率。
通过公式 k  = kr+jkI计算复波值;
通过公式对传播时间差
Figure 915444DEST_PATH_IMAGE014
进行计算
Figure 607456DEST_PATH_IMAGE030
式中 
Figure 302659DEST_PATH_IMAGE042
 为接收到的电磁波的传播速度, 
Figure 763727DEST_PATH_IMAGE044
为发射的电磁波的传播速度。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (10)

1.用于监测脑积水和脑水肿的装置,其特征在于:所述装置包括有信号编码发生器、发射电极、接收电极、信号处理数字转换器、正交调节器、检测器、参数评估器、阻抗分析仪和评估仪,
信号编码发生器,用于生成电磁波,并记录电磁波的初振幅 和初相位
Figure 525069DEST_PATH_IMAGE004
发射电极,向人脑发射信号编码发生产生的电磁波;
接收电极,接收通过人脑的发射电极所发出的电磁波;
信号处理数字转换器,对接收电极接收到的电磁波进行放大和滤波处理,再将模拟信号转换为数字信号;
正交调节器,对信号处理数字转换器处理过的电信号正交化处理,获得同向信号
Figure 511611DEST_PATH_IMAGE006
和正交信号
Figure 335342DEST_PATH_IMAGE008
检测器,检测电磁波的同向信号
Figure 238051DEST_PATH_IMAGE006
和正交信号
Figure 209549DEST_PATH_IMAGE008
参数评估器,计算相对衰减系数
Figure 593257DEST_PATH_IMAGE010
、相对相移、传播时间差
Figure 675931DEST_PATH_IMAGE014
和复波值K;
阻抗分析仪,根据信号处理数字转换器处理后得到的电信号,测量复阻抗Z和电容;
评估仪,根据参数评估器和阻抗分析仪得到的参数进行脑积水和脑水肿评估。
2.如权利要求1所述的用于监测脑积水和脑水肿的装置,其特征在于:参数评估器通过以下公式对衰减系数
Figure 197042DEST_PATH_IMAGE010
进行计算
Figure 381511DEST_PATH_IMAGE016
式中
Figure 242151DEST_PATH_IMAGE018
为传播距离,
Figure 489593DEST_PATH_IMAGE020
为接收到的电磁波的虚波,
Figure 435683DEST_PATH_IMAGE022
为发射的电磁波的虚波,
Figure 426773DEST_PATH_IMAGE024
为电磁波角频率。
3.如权利要求1所述的用于监测脑积水和脑水肿的装置,其特征在于:参数评估器通过以下公式对相对相移
Figure 204236DEST_PATH_IMAGE012
进行计算
式中为传播距离,
Figure 2012100457253100001DEST_PATH_IMAGE028
为接收到的电磁波的相位,
Figure 600506DEST_PATH_IMAGE004
为发射的电磁波的相位,
Figure 395287DEST_PATH_IMAGE024
为电磁波角频率。
4.如1、2或3所述的用于监测脑积水和脑水肿的装置,其特征在于:参数评估器通过以下公式对传播时间差
Figure 797947DEST_PATH_IMAGE014
进行计算
Figure 2012100457253100001DEST_PATH_IMAGE030
式中,为接收到的电磁波的传播速度,
Figure DEST_PATH_IMAGE034
为发射的电磁波的传播速度。
5.如权利要求1所述的用于监测脑积水和脑水肿的装置,其特征在于:所述信号编码发生器所产生的电磁波包括有连续单频波、多频率宽带脉冲和规定频率和波型的编码波。
6.利用权利要求1-5任意一项所述装置监测脑积水和脑水脑肿的方法,其特征在于,具体监测步骤如下:
1)将发射电极和接收电极侵入颅骨皮肤下方;
2)发射电极发射信号编码发生器产生的电磁波,接收电极接收通过颅骨后的电磁波,并记录电磁波的初振幅
Figure 137924DEST_PATH_IMAGE002
和初相位
3)对电磁波进行放大和滤波处理,并转换为数字信号;
4)对步骤3)中得到的数字信号正交化处理,得到同向信号
Figure 388569DEST_PATH_IMAGE006
和正交信号
Figure 875045DEST_PATH_IMAGE008
5)检测电磁波的同向信号
Figure 838453DEST_PATH_IMAGE006
和正交信号
6)根据步骤2)中的初振幅
Figure 914174DEST_PATH_IMAGE002
和初相位
Figure 458419DEST_PATH_IMAGE004
值和步骤5)中检测到的电磁波的同向信号
Figure 652115DEST_PATH_IMAGE006
和正交信号
Figure 78548DEST_PATH_IMAGE008
,计算相对衰减系数
Figure 956506DEST_PATH_IMAGE010
、相对相移
Figure 417574DEST_PATH_IMAGE012
、传播时间差和复波值K;
7) 测量步骤3)中所得到的数字信号的复阻抗Z和电容;
8)估计脑积水和脑水肿。
7.如权利要求6所述的用于监测脑积水和脑水肿的监测方法,其特征在于,步骤6)中所述相对衰减系数的计算方法为:通过以下公式对衰减系数
Figure 111970DEST_PATH_IMAGE010
进行计算
Figure 365228DEST_PATH_IMAGE016
式中
Figure 903657DEST_PATH_IMAGE018
为传播距离,
Figure 304682DEST_PATH_IMAGE020
为接收到的电磁波的虚波,
Figure 524442DEST_PATH_IMAGE022
为发射的电磁波的虚波,
Figure 960102DEST_PATH_IMAGE024
为电磁波角频率。
8.如权利要求7所述的用于监测脑积水和脑水肿的监测方法,其特征在于,步骤6)中所述相对相移
Figure 400924DEST_PATH_IMAGE012
的计算方法为:通过以下公式对相对相移
Figure 492508DEST_PATH_IMAGE012
进行计算
Figure 312696DEST_PATH_IMAGE026
式中为传播距离,
Figure 92881DEST_PATH_IMAGE028
为接收到的电磁波的相位,
Figure 465569DEST_PATH_IMAGE004
为发射的电磁波的相位,
Figure 89449DEST_PATH_IMAGE024
为电磁波角频率。
9.如权利要求8所述的用于监测脑积水和脑水肿的监测方法,其特征在于,步骤6)中所述复波值K的计算方法为:通过公式 k  = kr+jkI计算复波值,式中kr为电磁波的实数部分,kI为电磁波的虚拟部分,
其中
Figure 171805DEST_PATH_IMAGE036
,   
Figure 98304DEST_PATH_IMAGE038
,式中
Figure 961218DEST_PATH_IMAGE040
为发射幅值。
10.如权利要求9所述的用于监测脑积水和脑水肿的监测方法,其特征在于,步骤6)中所述传播时间差
Figure 57962DEST_PATH_IMAGE014
的计算方法为:通过公式对传播时间差进行计算
式中
Figure 567069DEST_PATH_IMAGE042
 为接收到的电磁波的传播速度,
Figure 470434DEST_PATH_IMAGE044
为发射的电磁波的传播速度。
CN 201210045725 2012-02-27 2012-02-27 用于监测脑积水和脑水肿的装置 Active CN102579008B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201210045725 CN102579008B (zh) 2012-02-27 2012-02-27 用于监测脑积水和脑水肿的装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201210045725 CN102579008B (zh) 2012-02-27 2012-02-27 用于监测脑积水和脑水肿的装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102579008A true CN102579008A (zh) 2012-07-18
CN102579008B CN102579008B (zh) 2013-09-18

Family

ID=46468655

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 201210045725 Active CN102579008B (zh) 2012-02-27 2012-02-27 用于监测脑积水和脑水肿的装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102579008B (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102525458A (zh) * 2012-02-27 2012-07-04 重庆博恩富克医疗设备有限公司 用于监测脑积水和脑水肿的装置
CN102727199A (zh) * 2012-07-23 2012-10-17 重庆博恩富克医疗设备有限公司 一种基于最小阻抗频率的脑部水肿变化测量方法
CN103110408A (zh) * 2013-03-14 2013-05-22 重庆大学 一种脑水肿监测装置
CN104783794A (zh) * 2015-04-15 2015-07-22 重庆博恩富克医疗设备有限公司 一种电磁波信号处理方法及装置
WO2016165218A1 (zh) * 2015-04-15 2016-10-20 重庆博恩富克医疗设备有限公司 一种信号检测装置及方法
US9733286B2 (en) 2013-07-30 2017-08-15 Industrial Technology Research Institute Method for identifying electric appliance and apparatus and system thereof
CN110022179A (zh) * 2019-04-12 2019-07-16 重庆博恩富克医疗设备有限公司 一种用于脑水肿监测仪的激励信号处理系统

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2053809C1 (ru) * 1992-04-01 1996-02-10 Донецкий государственный медицинский институт им.М.Горького Способ лечения отека и набухания головного мозга
US20010020138A1 (en) * 2000-01-21 2001-09-06 Tanita Corporation Method for measuring the degree of edema and apparatus using the same
CN1419889A (zh) * 2002-07-24 2003-05-28 重庆博恩科技有限公司 无创临床监测颅内水肿的方法
US20070067123A1 (en) * 2005-09-19 2007-03-22 Jungerman Roger L Advanced arbitrary waveform generator
CN201683898U (zh) * 2010-06-03 2010-12-29 中国人民解放军第三军医大学 脑水肿类型检查装置
US20110224595A1 (en) * 2008-07-18 2011-09-15 Neckarate Gmbh & Co. Kg. System for regulating intracranial pressure
CN102525458A (zh) * 2012-02-27 2012-07-04 重庆博恩富克医疗设备有限公司 用于监测脑积水和脑水肿的装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2053809C1 (ru) * 1992-04-01 1996-02-10 Донецкий государственный медицинский институт им.М.Горького Способ лечения отека и набухания головного мозга
US20010020138A1 (en) * 2000-01-21 2001-09-06 Tanita Corporation Method for measuring the degree of edema and apparatus using the same
CN1419889A (zh) * 2002-07-24 2003-05-28 重庆博恩科技有限公司 无创临床监测颅内水肿的方法
US20070067123A1 (en) * 2005-09-19 2007-03-22 Jungerman Roger L Advanced arbitrary waveform generator
US20110224595A1 (en) * 2008-07-18 2011-09-15 Neckarate Gmbh & Co. Kg. System for regulating intracranial pressure
CN201683898U (zh) * 2010-06-03 2010-12-29 中国人民解放军第三军医大学 脑水肿类型检查装置
CN102525458A (zh) * 2012-02-27 2012-07-04 重庆博恩富克医疗设备有限公司 用于监测脑积水和脑水肿的装置

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102525458A (zh) * 2012-02-27 2012-07-04 重庆博恩富克医疗设备有限公司 用于监测脑积水和脑水肿的装置
CN102525458B (zh) * 2012-02-27 2013-11-06 重庆博恩富克医疗设备有限公司 用于监测脑积水和脑水肿的装置
CN102727199A (zh) * 2012-07-23 2012-10-17 重庆博恩富克医疗设备有限公司 一种基于最小阻抗频率的脑部水肿变化测量方法
CN102727199B (zh) * 2012-07-23 2014-04-23 重庆博恩富克医疗设备有限公司 一种基于最小阻抗频率的大脑组织介电常数测量方法
CN103110408A (zh) * 2013-03-14 2013-05-22 重庆大学 一种脑水肿监测装置
US9733286B2 (en) 2013-07-30 2017-08-15 Industrial Technology Research Institute Method for identifying electric appliance and apparatus and system thereof
CN104783794A (zh) * 2015-04-15 2015-07-22 重庆博恩富克医疗设备有限公司 一种电磁波信号处理方法及装置
WO2016165218A1 (zh) * 2015-04-15 2016-10-20 重庆博恩富克医疗设备有限公司 一种信号检测装置及方法
WO2016165217A1 (zh) * 2015-04-15 2016-10-20 重庆博恩富克医疗设备有限公司 一种电磁波信号处理方法及装置
CN110022179A (zh) * 2019-04-12 2019-07-16 重庆博恩富克医疗设备有限公司 一种用于脑水肿监测仪的激励信号处理系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN102579008B (zh) 2013-09-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102579008B (zh) 用于监测脑积水和脑水肿的装置
CN102525458B (zh) 用于监测脑积水和脑水肿的装置
US9801608B2 (en) Apparatus and method for measuring intracranial pressure
RU2677014C2 (ru) Способ и система мониторинга беременности
CN103385702B (zh) 一种无创血压连续检测装置及方法
CN103598883B (zh) 一种基于磁感应相位差变化的颅内压监测方法
CN103690169B (zh) 呼吸信息检测方法
JPH053290B2 (zh)
KR20180103845A (ko) 호흡 모니터링을 위한 초음파 방법 및 장치
Levinsky et al. Non-invasive estimation of static and pulsatile intracranial pressure from transcranial acoustic signals
US9456757B1 (en) Noninvasive monitoring hydrocephalus, cerebral edema, and intracranial bleeding using electromagnetic wave propagation properties
CN102485180B (zh) 胎儿监护装置和方法
CN107106125B (zh) 用于测量动脉参数的系统和方法
CN102551715A (zh) 用于监测脑积水和脑水肿的电波发射装置
CN109717835B (zh) 一种基于麦克风阵列的鼾声体位检测方法
CN113729677B (zh) 一种智能生命体征监护方法
CN114176564A (zh) 基于雷达信号提取呼吸状态的方法
CN102579009B (zh) 用于监测脑积水和脑水肿的电信号处理装置
CN106913335B (zh) 一种呼吸暂停检测系统
CN111685760B (zh) 一种基于雷达测量的人体呼吸频率计算方法
CN202875327U (zh) 用于监测脑积水和脑水肿的装置
CN202477660U (zh) 用于监测脑积水和脑水肿的电信号处理装置
KR101279384B1 (ko) 엑스밴드 도플러 레이더를 이용한 호흡 측정시스템
Kazimierska et al. Analysis of intracranial pressure pulse waveform in studies on cerebrospinal compliance: a narrative review
US11116427B2 (en) Breathing activity monitoring device, corresponding system and method

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant