CN103282905A - 用于胸部按压深度上的反馈的多分辨率图形显示器 - Google Patents
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Abstract
本概念的实施方式目的在于医疗设备。例如,医疗设备包括显示器,该显示器用于向给患者执行心肺复苏术(CPR)胸部按压的救助者提供反馈。显示器构造成以图形方式指示患者胸部的测得的按压深度的瞬时值。显示器包括至少部分地与一些测得的按压深度的按压深度范围相对应的指示器范围。指示器被表示为当深度在按压深度范围内变化时沿指示器范围行进,以表示与显示器范围相关的测得的按压深度的值。根据测得的按压深度,指示器相对于测得的按压深度内的差异以可变的比率行进。
Description
技术领域
本申请一般涉及医疗设备。
背景
在人体中,心脏跳动以维持生命。在正常运行中,它通过身体的各个部位泵送血液。更具体地说,心脏的各个腔室以周期性且协调的方式收缩和扩张,这使血液被规律地泵送。更具体地,右心房将脱氧血液送入右心室中。右心室将血液泵送到肺部,它在肺部变成含氧的,并从肺部返回到左心房。左心房将含氧血液泵送到左心室。然后,左心室排出血液,迫使它循环到身体的各个部位。
心脏腔室由于心脏的电气控制系统而进行泵送。更具体地说,窦房(SA)结产生电脉冲,该电脉冲产生另外的电信号。这些另外的信号引起心脏中的各个腔室按正确顺序的上述收缩。由窦房(SA)结产生的电图案被称为窦性节律。
然而,有时候,心脏的电气控制系统发生故障,这可能会导致心脏不规律地跳动,或根本没有跳动。心搏节律于是一般称为心律失常。心律失常可能是由来自除了SA结以外的心脏中的位置的电活动引起的。一些类型的心律失常可能会导致血流不足,从而降低泵送至身体的各个部位的血液量。一些心律失常甚至可能导致心脏骤停(SCA)。在SCA中,心脏无法有效地泵送血液,并且如果不被治疗,死亡可能出现。事实上,据估计,仅在美国每年SCA就导致超过250,000例死亡。此外,SCA可能由除了心律失常以外的疾病引起。
与SCA相关的一类心律失常被称为心室纤颤(VF)。VF是一种类型的功能故障,其中心室进行快速、不协调的运动,而不是正常的收缩。当这种情况发生时,心脏不能泵送足够的血液以向重要器官输送足够的氧气。人的病情将会迅速恶化,并且如果不及时扭转,他们将很快例如在10分钟内死亡。
常常可使用称为除纤颤器的救生设备来扭转心室纤颤。如果应用得当,除纤颤器可以对心脏实施电击。电击可能终止VF,从而使心脏有机会恢复泵送血液。如果VF未终止,则常常以逐步升级的能量反复进行电击。
除纤颤的挑战是必须在VF发作之后不久马上施行电击。没有太多的时间:除纤颤电击的施行每延迟一分钟,遭受VF的人的存活率就下降约10%。大约10分钟后,SCA受害者的存活率平均小于2%。
在VF发作之后不久除纤颤的挑战以多种方式被满足。首先,对于被认为是处于VF或其他心脏心律失常的较高风险的一些人来说,植入式复律器除纤颤器(ICD)可以经外科手术植入。ICD可以监测人的心脏,并根据需要施行电击。因此,ICD减少了使医务人员不断监测有较高风险的人的需要。
无论如何,VF可能不可预测地发生,甚至发生在不被认为处于风险中的人身上。因此,许多人都可能经历过VF而没有得到ICD治疗。当VF对没有ICD的人发生时,他们会晕倒,因为血流已经停止了。他们应该迅速接受治疗。
对于没有ICD的VF受害者,可以使用不同类型的除纤颤器,其被称为外部除纤颤器。外部除纤颤器是便携的,因此他们可以足够快地被带到潜在的VF受害者以使他们苏醒。
在VF期间,人的状况恶化,因为血液没有流到大脑、心脏、肺部和其它器官。如果要复苏尝试成功,那么必须恢复血流。
心肺复苏术(CPR)是促使经受心搏停止的人的血液流动的一种方法。此外,CPR对于具有某些类型的非-VF心搏停止(例如心脏停搏和无脉性电活动(PEA))的一些患者是主要推荐的治疗。CPR是包括促使血液循环的胸部按压以及促使呼吸的人工呼吸的技术的组合。
适当地实施的CPR向心搏停止的人的重要器官提供了含氧血液,从而将否则会发生的恶化降至最低。因此,CPR可能对于经受VF的人是有益的,因为它减缓了除纤颤器正被取回时否则会发生的恶化。事实上,对于具有延长的机能故障时间的患者,如果CPR在除纤颤之前实施,那么存活率较高。
先进的医疗设备实际上可以指导执行CPR的救助者。例如,医疗设备可以发出使救助者更有效地执行CPR的指令和甚至提示。虽然基本的指令是有帮助的,但是在CPR期间向救助者提供反馈可以提高救助者提供有效的CPR的能力。然而,为了提供有效的反馈,先进的医疗设备必须能够测量实施的CPR的各种组成部分。该反馈可能很难提供,因为CPR在各种各样的表面上被实施,所有这些表面都有不同量的弹性或可弯性。这种表面差异可能使按压深度度量难以估计。本发明的实施方式解决了现有技术中的这些和其他不足。
简要概述
本说明书给出了医疗设备、系统和方法的实例,使用它们可以帮助克服现有技术的问题和局限性。
在一个实施方式中,由护理患者的救助者使用的医疗设备包括用于测量接受救助者的心肺复苏术(CPR)按压的患者的胸部按压深度的机构。医疗设备包括用于以图形方式显示测得的按压深度的瞬时值以用于向救助者提供反馈的显示器。
在另一个实施方式中,医疗设备的显示器给向患者提供心肺复苏术(CPR)按压的救助者提供测得的按压深度的瞬时值的视觉反馈。显示器包括指示器范围,该指示器范围至少部分地与一些测得的按压深度的按压深度范围相对应。指示器被表示为当深度在按压深度范围内变化时沿着指示器范围行进,以相对于指示器范围指示测得的按压深度的瞬时值。对于沿着按压深度范围内的测量的线性刻度的特定深度,在显示器上沿着指示器范围以非线性刻度间隔有一组相应的深度标记。
优于现有技术的优点是:在本说明书中讨论的医疗设备包括促进救助者在抢救过程中对患者实现最佳的CPR按压深度的特征。
本说明书的这些和其它特征和优点从参考附图进行的下面的详细描述中将变得更容易明显,其中:
附图的简要说明
图1是根据实施方式的包括具有显示器的医疗设备的救援现场的图,该显示器向救助者提供按压深度的反馈。
图2是根据实施方式的带有指示器的显示器如何与测得的深度具有非线性对应关系的概念图。
图3A是示出了根据现有技术的指示器位置的线性变化相对于测得的深度的变化的曲线图。
图3B是示出了指示器位置的静态变化率相对于图3A的变化的测得的深度的曲线图。
图4A是示出了根据实施方式的指示器位置的一般非线性变化相对于测得的深度的变化的曲线图。
图4B是示出了根据实施方式的指示器位置的一般非静态变化率的仅仅两个点相对于图4A的变化的各个测得的深度的曲线图。
图5A是示出了根据图4A的实施方式的指示器的位置相对于测得的深度的变化的示例性非线性变化的曲线图。
图5B是示出了根据实施方式的指示器位置的采样变化率相对于图5A的变化的各个测得的深度的曲线图。
图6A是示出了根据图4A的实施方式的指示器的位置相对于测得的深度的变化的另一示例性非线性变化的曲线图。
图6B是示出了根据实施方式的指示器位置的另一组示例性变化率相对于图6A的变化的各个测得的深度的曲线图。
图7A是示出了根据图4A的实施方式的指示器的位置相对于测得的深度的变化的示例性非线性变化的曲线图。
图7B是示出了根据实施方式的指示器位置的采样变化率相对于图7A的变化的各个测得的深度的曲线图。
图8A是示出了根据图4A的实施方式的指示器的位置相对于测得的深度的变化的另一示例性非线性变化的曲线图。
图8B是示出了根据实施方式的指示器位置的另一组示例性变化率相对于图8A的变化的各个测得的深度的曲线图。
图9A是示出了根据图4A的实施方式的指示器的位置相对于测得的深度的变化的另一示例性非线性变化的曲线图。
图9B是示出了根据实施方式的指示器位置的另一组示例性变化率相对于图9A的变化的各个测得的深度的曲线图。
图10是根据实施方式的具有运行的指示器的显示器的图。
图11是根据实施方式的示出进度条指示器的示例性显示器的图。
图12是根据实施方式的将指示器示为一系列物体的示例性显示器的图。
图13是根据实施方式的将指示器示为一系列点亮的灯的示例性显示器的图。
详细描述
正如已经提到的,本说明书是关于医疗设备和用于向对患者提供护理的救助者提供反馈的显示器。
现在更详细地描述实施方式。
图1是根据实施方式的包括具有显示器的医疗设备的救援现场的图,该显示器向救助者提供按压深度的反馈。主机设备110包括显示器160,该显示器160用于向正在对经受心搏停止的患者130执行心肺复苏术(CPR)的救助者120提供反馈。显示器160上的指示器162向救助者120指示患者130的胸部的测得的按压深度的瞬时值。当救助者120按压患者130的胸部时,机构140检测按压的深度。该机构可以此外包括底部部分142,当患者130躺在CPR按压期间产生的表面上时,底部部分142可能导致对按压深度的更精确的测量。用于测量按压深度的任何机构140、142都是可接受的,例如使用如加速计、陀螺仪或按压力探测器的机构。
如果底部部分142存在,那么测得的深度或因而得到的测得的深度被提供到主设备110,测得的深度的提供被表示为177,并且在显示器160上显示测得的按压深度的瞬时值。指示器范围170至少部分地与一些测得的按压深度150的按压深度范围相对应。当深度在按压深度范围内变化时,指示器162在显示器160上显示为沿着指示器范围170行进,以显示与指示器范围有关的测得的按压深度的值。通常,当救助者120执行CPR并按压患者130的胸部时,指示器162移动以向救助者提供反馈134,同时救助者观察显示器160。当测得的按压深度经过按压深度范围的第一点时,指示器162相对于测得的按压深度内的第一差值以第一速率行进。然后,当测得的按压深度经过按压深度范围的第二点时(该第二点不同于第一点),指示器162相对于测得的按压深度内的第一差值以第二速率行进。第一速率与第二速率不同。
在一些实施方式中,主机设备110能够测量患者的参数。在其它实施方式中,主机设备110能够向患者提供治疗。在另外的实施方式中,主机设备110能够测量患者的参数并向患者提供治疗。在一些实施方式中,主机设备110接收来自与主机设备不同的用于测量按压深度的机构例如机构140的测得的深度的瞬时值的表示。
图2是根据实施方式的带有指示器的显示器如何与测得的深度具有非线性对应关系的概念图。测得的按压深度250包括点C0、C1和C2,它们对应于救助者120(图1)对患者130的不同的测得的按压深度。显示器208包括指示器212,该指示器212沿点D0和点D2之间的指示器范围210行进,点D0是目标弹回深度指示230,以及点D2是目标按压最大深度指示222。当救助者完全释放在患者130的胸部上的向下的压力时,目标弹回深度230D0是胸部深度。目标按压最大深度222D2是患者130的最大推荐的胸部按压的深度。还有一个目标按压最小深度220,其被表示为指示器范围210上的点D1。当在目标弹回深度230与最小和最大目标按压深度220、222之间执行CPR时,CPR是最有效的。换言之,在CPR期间,救助者120允许患者130的胸部弹回到目标弹回深度230,然后将患者130的胸部按压至最小和最大目标按压深度220、222之间的点。然后,如上所述,每分钟多次地重复此过程,以使血液在患者130体内流动。
参考图2,当救助者120(图1)按压患者130的胸部时,测得的胸部按压的进度被表示为通过移动指示器212沿指示器范围210行进。在这个实例中,指示器212是具有实质上垂直于指示器范围210的主方向的主方向的线段,并且沿指示器范围行进通过沿指示器范围移动线段来示出。
通过提供患者130的胸部被按压多远的瞬时反馈,显示器208帮助救助者120确定按压在患者130的胸部上的适量的力,并确保救助者按压之间完全释放该力。当将测得的按压深度250提供给显示器208时,指示器212沿着指示器范围210移动以向救助者提供反馈。如下文所述,并且特别地不同于现有技术,本发明的实施方式在测得的胸部按压深度250和指示器212的位置之间具有非线性对应关系,如图2的参考数字277所示。
指示器位置相对于测得的深度的变化具有非线性对应关系的效果意味着指示器在特定的测得的深度处具有更大或更小的运动。例如,在一些实施方式中,设备制造商可能希望突出或放大在按压深度的特定范围内的运动。例如,指示器可能以相对较慢的速率移动,直到它达到目标按压最小深度220(图2),然后以相对较快的速率移动而通过目标按压最大深度222。在一些实施方式中,指示器可能根本不移动,或移动得非常缓慢,直到达到特定的深度,并且然后指示器在此之后以线性速率移动。使用本发明的实施方式,开发人员可以修改或培训救助者的某些行为,这些行为使用传统的反馈方法将很难或不可能实现。
图3A是根据现有技术示出了指示器位置相对于测得的深度的变化进行线性变化的曲线图,以及图3B是示出了指示器位置相对于图3A的变化的测得的深度具有静态变化率的曲线图。如上文所述,在本发明的实施方式中,测得的按压深度和指示器212的运动之间的对应关系在整个指示器范围210都是非线性的。这不同于现有技术的行为,在现有技术中这种对应关系是线性的。例如,参考图3A,在x轴上所示的测得的按压深度(C)和在y轴上所示的指示器位置(P)之间的对应关系310是线性的。因此,在这种现有技术的系统中,指示器在与测得的深度有直接线性对应关系的整个指示器范围内移动。如图3B所示,这种行为被描述为指示器位置(R)相对于按压深度(C)的变化具有恒定的变化率。示例性恒定变化率320在图3B中被示为R0,并且由指示器位置的变化(ΔP)与测得的按压的变化(ΔC)的比率来确定。
代替如在现有技术中的在整个指示器范围内的指示器位置相对于测得的深度的变化的线性变化,本发明的实施方式使指示器(例如图2的指示器212)以非线性方式相对于测得的按压深度250移动。
图4A是示出了根据实施方式的指示器位置相对于测得的深度变化的一般非线性变化的曲线图,以及图4B是示出了根据实施方式的指示器位置相对于图4A的变化的各个测得的深度的一般非静态变化率的仅仅两个点的曲线图。根据实施方式,测得的按压深度(C)和指示器位置(P)之间的对应关系可以是任何形状的函数410。例如,参考图5A,对应关系可以包括在测得的按压深度的点C0和C1之间的第一线性或者近似线性的部分511,然后对应关系可以改变到在测得的按压深度的点C1和C2之间的第二线性或者近似线性的部分512。图5A中示出的对应关系的指示器位置的变化率(R)在图5B中示出。在图5B中,变化率520从C0和C1之间的测得的按压深度(C)的较高变化率521改变到C1和C2之间的测得的按压深度的较低变化率522。如图5B所示,变化率521不同于变化率522且大于变化率522。变化率521和522都是非零变化率,但在一些实施方式中,对于测得的深度的一部分,变化率可以是零。在本发明的实施方式中,点C0、C1和C2可对应于任何按压深度。返回到图4B,根据本发明的实施方式的指示器位置的变化率也可以采用任何形状,在特定的测得的按压深度CA处的变化率对应于被示为点421的第一变化率R1,且在特定的测得的按压深度CB处的第二变化率对应于被示为点422的第二变化率R2。当然,点421和422只是示例性的点,并且它们在图4B中的关系是任意的。
图6A是示出了根据图4A的实施方式的指示器的位置相对于测得的深度的变化的另一示例性非线性变化的曲线图,以及图6B是示出了根据实施方式的指示器位置相对于图6A的变化的各个测得的深度的另一组示例性变化率的曲线图。图6A中示出了测量的按压深度(C)与指示器位置(P)的对应关系610。如所示,对应关系610在按压深度或指示器位置的整个范围内的任何点处都不是线性对应关系。相反,如图6B中所示,与测得的按压深度的变化(ΔC)相比,指示器位置的变化(ΔP)的变化率620是线性的。例如,变化率621是当经过测得的按压深度中的点CA时指示器位置的变化率,以及变化率623是当经过点CB时指示器位置的变化率。变化率621和623之间的变化率622是当经过C1点时指示器位置的变化率。
图7A是示出了根据图4A的实施方式的指示器的位置相对于测得的深度变化的示例性非线性变化的曲线图。图7B是示出了根据实施方式的指示器的位置相对于图7A的变化的各个测得的深度的采样变化率的曲线图。在图7A中,在测得的按压深度C0和C1之间的对应部分711具有第一线性区域,而在测得的按压深度C1和C2之间的第二对应部分712具有第二线性区域。如在相关的图7B中可以看出的,指示器位置的变化率720具有两个离散部分721和722,它们分别对应于指示器位置(P)的变化率R1和R2。同样如在图7B中可以看出的,变化率R2大于变化率R1。这意味着,当在深度C0和C1之间按压患者130(图1)的胸部时的时期期间,指示器(例如图2中的指示器212)以第一变化率R1移动,以及当在深度C1和C2之间按压患者的胸部时,指示器以第二更高的变化率R2移动。这具有使指示器212在胸部按压更深时以更快的变化率移动的效果。
图8A是示出了根据图4A的实施方式的指示器的位置相对于测得的深度变化的另一示例性非线性变化的曲线图。图8B是示出了根据实施方式的指示器的位置相对于图8A的变化的各个测得的深度的另一组示例性变化率的曲线图。图8A中示出了测得的按压深度(C)与指示器位置(P)的对应关系810。如所示的,对应关系810在按压深度或指示器位置的整个范围内的任何点处都不是线性对应关系。相反,如图8B中所示,与测得的按压深度(ΔC)的变化比较,指示器位置的变化(ΔP)的变化率820是线性的。例如,变化率821是经过测得的按压深度中的点CA时的指示器位置的变化率,且变化率823是经过点CB时的指示器位置的变化率。图8A不同于图6A,因为图6A的对应关系610持续降低,即,指示器位置620(图6B)的变化率随着胸部按压深度的增加而降低,而图8A的对应关系810持续增加。这意味着,当患者130(图1)的胸部被进一步按压时,指示器(例如2的指示器212)以不断增加的速率沿着指示器范围210移动。
图9A是示出了根据图4A的实施方式的指示器的位置相对于测得的深度的变化的另一示例性非线性变化的曲线图。图9B是示出了根据实施方式的指示器的位置相对于图9A的变化的各个测得的深度的另一组示例性变化率的曲线图。图9A中示出了测得的按压深度(C)与指示器位置(P)的对应关系910,以及图9B中示出了指示器位置变化(ΔP)与测得的按压深度的变化(ΔC)比较的变化率920。分别与图6A和图8A的对应关系610和810不同,图9A的对应关系910具有部分911和第二部分912,在部分911中其变化率921增加,在第二部分912中其变化率922降低。因此,对应关系910包括与图9B中的点923对应的拐点913,在该点,变化率920从正变为负。这种对应关系910对指示器(例如图2的指示器212)的影响是:指示器将关于测得的按压深度的浅部分和深部分处的按压沿着其范围210相对缓慢地移动,并将在按压的中央部分期间相对快速地移动。
因此,参考图9A,如果按压深度范围包括点C0、C1和C2,那么当测得的按压深度经过在按压深度范围内的与第一点C0和第二点C2不同的第三点C1时,指示器相对于测得的按压深度中的第一差异以不同于第一速率和第二速率的第三速率行进。在一些实施方式中,第三速率是非零的。在一些实施方式中,第三速率是比第二速率和第一速率更高或更低的速率,且第三点位于第二点与第一点之间。
图10是根据实施方式的具有运行的指示器的显示器的图。显示器1006包括指示器1012,该指示器1012沿指示器范围1010移动以向救助者120(图1)提供按压深度的反馈。指示器范围1010包括目标按压最小深度指示器1031D1和目标按压最大深度指示器1032D2。指示器范围1010还包括目标弹回深度指示器1030D0。此外,显示器1006包括两个区域,目标弹回区域1020和目标按压区域1060。这些区域1020、1060是救助者120在CPR过程中在胸部按压的弹回和最大深度期间尝试放置指示器1012的区域。段号可用于例如在训练或培训材料中标注或描述指示器位置的位置。在一些实施方式中,只示出了显示器1006的特定部分。例如,在弹回过程中,例如在图1中所示的主机设备110可以显示指示器1012和仅显示目标弹回区域1020,或者也许刚好大于弹回区域的区域。然后,当救助者120开始按压患者130的胸部时,主机设备110可能只显示目标按压区域1060。因此,当测得的按压深度经过范围内的第一点时,主机设备可以在显示器的第一视图中显示指示器,并且当测得的按压深度经过范围内的第二点时,主机设备可以在显示器的第二视图中显示指示器。在一些实施方式中,第一视图和第二视图具有深度按压测量的不同刻度。
在一些实施方式中,提供了医疗设备的显示器,其用于向给患者提供心肺复苏术(CPR)按压的救助者提供测得的按压深度的瞬时值的视觉反馈。显示器可以包括例如指示器范围,该指示器范围至少部分地与一些测得的按压深度的按压深度范围对应。此外,显示器可以包括指示器,该指示器被表示为当深度在按压深度范围内变化时沿指示器范围行进,以指示与指示器范围有关的测得的按压深度的瞬时值。对于在按压深度范围内沿着测量的线性刻度的特定深度,显示器还包括在显示器上沿着指示器范围以非线性刻度间隔的一组相应深度标记。例如,参考图10,对应于零的按压深度的深度标记在显示器上作为目标弹回深度标记,其被示为D0。在一些实施方式中,图10中对应于5厘米和6厘米的按压深度的深度标记在显示器上被示为D1和D2。另外,沿着目标弹回深度标记D0和对应于5厘米的深度标记D1之间的指示器范围1010的距离大约与对应于5厘米的深度标记D1和对应于6厘米的深度标记D2之间的距离相等。根据本发明实施方式的显示器上的各种深度标记可以根据实现需要被放置,且并不是本发明的限制。例如图10的显示器1006的深度标记仅仅是在这里显示来帮助解释本发明的概念的例子。
图11是示出了根据实施方式的进度条指示器的示例性显示器的图。指示器范围1110从目标弹回深度1130D0延伸出目标按压最大深度1122、D2。还示出了目标按压最小深度1120D1。当救助者120(图1)按压患者130的胸部时,测得的胸部按压的进度通过延伸进度条指示器1112的长度而被表示为沿指示器范围行进。
图12是示出了根据实施方式的将指示器示为一系列物体的示例性显示器的图。指示器范围1210从目标弹回深度1230D0延伸出目标按压最大深度1222D2。还示出了目标按压最小深度1220D1。当救助者120(图1)按压患者130的胸部时,测得的胸部按压的进度通过向一系列物体1212添加更多物体而被表示为沿指示器范围行进。
图13是示出了根据实施方式的将指示器示为一系列点亮的灯的示例性显示器的图。指示器范围1310从目标弹回深度1330D0延伸出目标按压最大深度1322D2。还示出了目标按压最小深度1320D1。当救助者120(图1)按压患者130的胸部时,测得的胸部按压的进度通过点亮一系列灯1312中的更多灯来被表示为沿指示器范围行进。
在本说明书中,阐述了许多细节,以便提供透彻的理解。在其他实例中,并未详细描述公知的特征,以便不使本说明书不必要地难理解。
本领域的技术人员考虑到本说明书将能够实践本发明,本说明书作为一个整体被理解。如本文所公开的和示出的特定实施方式不应在限制的意义上被考虑。事实上,对于本领域的技术人员应容易明显,本文所描述的内容可以通过许多方式被修改。这样的方式可以包括本文所描述的内容的等价物。此外,可结合其他系统来实践本发明。
下面的权利要求限定了被认为是新颖和非明显的元件、特征、步骤、和/或功能的某些组合和子组合。可在这个文件或相关文件中提出其他组合和子组合的附加权利要求。
Claims (20)
1.一种医疗设备,包括:
显示器,其用于向对患者执行心肺复苏术(CPR)胸部按压的救助者提供反馈,所述显示器构造成以图形方式指示所述患者的胸部的测得的按压深度的瞬时值,所述显示器包括:
指示器范围,其至少部分地对应于所述测得的按压深度中的一些按压深度的按压深度范围,以及
指示器,其被表示为当深度在所述按压深度范围内变化时沿所述指示器范围行进,以相对于所述指示器范围来表示所述测得的按压深度的值,
其中:
当所述测得的按压深度经过所述按压深度范围的第一点时,所述指示器相对于所述测得的按压深度中的第一差异以第一速率行进,以及
当所述测得的按压深度经过所述按压深度范围中不同于所述第一点的第二点时,所述指示器相对于所述测得的按压深度中的所述第一差异以不同于所述第一速率的第二速率行进。
2.根据权利要求1所述的设备,还包括:
用于测量按压深度并用于提供测得的按压深度的瞬时值的表示的机构,以及
其中,所述显示器耦合到主机设备。
3.根据权利要求1所述的设备,还包括:
主机设备,其能够进行下列操作之一:测量患者的参数和向患者提供治疗,以及
其中
所述显示器耦合到所述主机设备,以及
所述主机设备接收来自用于测量按压深度的机构的瞬时值的表示,所述机构不同于所述主机设备。
4.根据权利要求1所述的设备,其中
所述第一速率是在所述第一点附近近似线性的速率。
5.根据权利要求1所述的设备,其中
所述指示器是线段,所述线段的主方向实质上垂直于所述指示器范围的主方向,并且沿所述指示器范围行进包括沿着所述指示器范围移动所述线段。
6.根据权利要求1所述的设备,其中
所述指示器是进度条,并且沿所述指示器范围行进包括延伸所述进度条的长度。
7.根据权利要求1所述的设备,其中
所述指示器是一系列物体,并且沿所述指示器范围行进包括向所述一系列物体添加更多的物体。
8.根据权利要求1所述的设备,其中
所述指示器是一系列灯,并且沿所述指示器范围行进包括点亮所述一系列灯中的更多灯。
9.根据权利要求1所述的设备,其中
所述第一速率是非零的。
10.根据权利要求1所述的设备,其中
所述第二速率比所述第一速率高。
11.根据权利要求1所述的设备,其中
所述第二速率比所述第一速率低。
12.根据权利要求1所述的设备,其中
当所述测得的按压深度经过所述按压深度范围中不同于所述第一点和所述第二点的第三点时,所述指示器相对于所述测得的按压深度中的所述第一差异以不同于所述第一速率和所述第二速率的第三速率行进。
13.根据权利要求12所述的设备,其中
所述第三速率是非零的。
14.根据权利要求12所述的设备,其中
所述第三速率比所述第二速率和所述第一速率高或者所述第三速率比所述第二速率和所述第一速率低,并且所述第三点位于所述第二点和所述第一点之间。
15.根据权利要求1所述的设备,其中
所述指示器范围包括目标按压最小深度指示和目标按压最大深度指示。
16.根据权利要求1所述的设备,其中
当所述测得的按压深度经过所述范围内的所述第一点时,所述指示器显示在所述显示器的第一视图中,以及
当所述测得的按压深度经过所述范围内的所述第二点时,所述指示器显示在所述显示器的第二视图中。
17.根据权利要求16所述的设备,其中
所述第一视图和所述第二视图具有深度按压测量的不同刻度。
18.一种医疗设备的显示器,所述显示器用于将测得的按压深度的瞬时值的视觉反馈提供给向患者提供心肺复苏术(CPR)按压的救助者,所述显示器包括:
指示器范围,其至少部分地与所述测得的按压深度中的一些按压深度的按压深度范围相对应;
指示器,其被表示为当深度在所述按压深度范围内变化时沿着所述指示器范围行进,以相对于所述指示器范围来指示所述测得的按压深度的瞬时值;以及
针对沿着所述按压深度范围内的测量的线性刻度的特定深度的、在所述显示器上处于沿着所述指示器范围的非线性刻度间隔的一组对应的深度标记。
19.根据权利要求18所述的设备,其中,对应于为零的按压深度的深度标记在所述显示器上为目标弹回深度标记。
20.根据权利要求19所述的设备,其中,对应于5厘米和6厘米的按压深度的深度标记在所述显示器上,并且其中,沿着所述指示器范围在所述目标弹回深度标记和对应于5厘米的深度标记之间的距离大约与在对应于5厘米的深度标记和对应于6厘米的深度标记之间的距离相等。
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