CN103860155A - 生理测量系统及其方法 - Google Patents

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CN103860155A CN201310135757.7A CN201310135757A CN103860155A CN 103860155 A CN103860155 A CN 103860155A CN 201310135757 A CN201310135757 A CN 201310135757A CN 103860155 A CN103860155 A CN 103860155A
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Abstract

本发明提供了一种生理测量系统。该系统包含感测装置及信号处理装置。该感测装置包含第一天线、第二天线、第一脉冲信号产生器、第二脉冲信号产生器、第一脉冲信号接收器、第二脉冲信号接收器以及第一无线模块。该信号处理装置还包含第二无线模块及微控制器,该微控制器具有算法。该第一无线模块及该第二无线模块通过无线通信协议进行电性数据交换。

Description

生理测量系统及其方法
技术领域
本发明是有关于一种生理测量系统及其方法。
背景技术
在现今血压测量装置,袖套(Cuff)及听诊器被广泛地应用于测量动脉的收缩压及舒张压。
因此,该袖套需被充气及消气并以非直接的方式测量非连续性的血压。然而,当测量连续性血压时,该袖套需被正确地设置并施以重复性地充气及放气而造成使用者极大的不便,进而导致无法有效及正确地获得血压数据。
因此,本发明揭示一种生理测量系统及其方法。
发明内容
本发明的一实施例揭示一种生理测量系统,该系统包含感测装置。其中该感测装置包含第一天线、第二天线、第一脉冲信号产生器、第二脉冲信号产生器、第一脉冲信号接收器、第二脉冲信号接收器以及第一无线模块。
该第一天线经设置以发射多个第一辐射脉冲信号及接收多个第一散(Scattered)脉冲信号,其中该发射动作及该接收动作为交替动作及其中第一散脉冲信号为当第一辐射信号碰到动脉的第一测量点的反射信号。
该第二天线经设置以发射多个第二辐射脉冲信号及接收多个第二散(Scattered)脉冲信号,其中该发射动作及该接收动作为交替动作及其中第二散脉冲信号为当第二辐射信号碰到该动脉的第二测量点的反射信号,其中该第一测量点及该第二测量点相距距离。
该第一脉冲信号产生器经设置以产生该些第一辐射脉冲信号至该第一天线,该第二脉冲信号产生器经设置以产生该些第二辐射脉冲信号至该第二天线,该第一脉冲信号接收器经设置以接收来自该第一天线的该些第一散脉冲信号,该第二脉冲信号接收器经设置以接收来自该第二天线的该些第二散脉冲信号。
本发明的一实施例揭示一种生理测量系统,该系统包含感测装置以及第一无线模块。该感测装置包含第一天线、第二天线、脉冲信号产生器以及脉冲信号接收器。
该第一天线经设置以发射多个第一辐射脉冲信号及接收多个第一散(Scattered)脉冲信号,其中该发射动作及该接收动作为交替动作,其中第一散脉冲信号为当第一辐射信号碰到动脉的第一测量点的反射信号。
该第二天线经设置以发射多个第二辐射脉冲信号及接收多个第二散(Scattered)脉冲信号,其中该发射动作及该接收动作为交替动作及其中第二散脉冲信号为当第二辐射信号碰到该动脉的第二测量点的反射信号。其中该第一测量点及该第二测量点相距距离。
该脉冲信号产生器,经设置以产生该些第一辐射脉冲信号至该第一天线及该第二辐射脉冲信号至该第二天线。
该脉冲信号接收器,经设置以接收来自该第一天线的该些第一散脉冲信号及接收来自该第二天线的该些第二散脉冲信号。
本发明的一实施例揭示一种通过一种生理测量系统的一信号处理装置执行的方法,包含:计算第一脉冲波峰与第二脉冲波峰间的脉冲时间差异;计算脉波速度;以及计算动脉的收缩压及舒张压;该第一脉冲波峰及该第二脉冲波峰由感测装置所产生;该感测装置发射多个第一辐射脉冲信号至该动脉的第一测量点及接收由该动脉的该第一测量点反射的多个第一散脉冲信号,该发射动作及该接收动作为交替动作;以及该感测装置发射多个第二辐射脉冲信号至该动脉的第二测量点及接收该第二测量点反射的多个第二散脉冲信号,其中该发射动作及该接收动作为交替动作。
上文已经概略地叙述本发明的技术特征,以使下文的本发明详细描述得以获得较好了解。构成本发明的权利要求的其它技术特征将描述于下文。
本发明所属技术领域中普通技术人员应可了解,下文揭示的概念与特定实施例可作为基础而相当轻易地予以修改或设计其它结构或工艺而实现与本发明相同的目的。本发明所属技术领域中普通技术人员也应可了解,这类等同替换并无法脱离权利要求所提出的本发明的精神和范围。
附图说明
图1显示本发明一实施例的一感测装置示意图;
图2显示本发明一实施例的一种生理测量系统的示意图;
图3显示本发明一实施例的一种生理测量系统的细部电路示意图;
图4显示本发明一实施例的一种生理测量系统的详细电路示意图;
图5显示辐射脉冲信号及散脉冲信号的时间差异示意图;
图6显示本发明一实施例的该第一脉冲波峰及第二脉冲波峰的波型示意图;及
图7显示本发明一实施例的一种通过一种生理测量系统的一信号处理装置执行的方法的流程示意图。
【主要元件符号说明】
10              感测装置;
13              第一天线;
15              第二天线;
20              生理测量系统;
21              信号处理装置;
22              第一辐射脉冲信号;
23              第一测量点;
24              第二辐射脉冲信号;
25              第二测量点;
26              第一散脉冲信号;
27              动脉;
28              第二散脉冲信号;
31              微控制器;
311             计算单元;
32              第一脉冲信号接收器;
321             第一脉冲信号接收模块;
323             第一脉冲信号解调模块;
325             第一脉冲信号滤波及放大模块;
33              第二无线模块;
34              第二脉冲信号接收器;
341             第二脉冲信号接收模块;
343             第二脉冲信号解调模块;
345             第一脉冲信号滤波及放大模块;
41              脉冲信号产生器;
42              脉冲信号调制模块;
43              脉冲信号接收器;
44              脉冲信号传送模块;
45              脉冲信号接收模块;
46              脉冲信号滤波及放大模块;
48              解调模块;
S701~S709      步骤。
具体实施方式
图1显示本发明一实施例的感测装置10示意图。如图1所示,该感测装置10包含第一天线13及第二天线15,其中该第一天线13经设置以位于该感测装置10的一端及该第二天线15经设置以位于该感测装置10的相反于该端的另一端。在其他实施例中,该第一天线13及该第二天线15的位置并非仅限于两相反方向的端点。
图2显示本发明一实施例的一种生理测量系统20的示意图。如图2所示,该生理测量系统包含信号处理装置21及该感测装置10。图2所示为一非接触式实施例。然而,在其他实施例中,本发明并不限于非接触式的应用。
该信号处理装置21经由无线通信协议与该感测装置10进行电性数据交换,该无线通信协议包含蓝牙通信协议。此外,回到图2,该第一天线经设置以发射多个第一辐射脉冲信号22及接收多个第一散(Scattered)脉冲信号26,其中该发射动作及该接收动作为交替动作,其中第一散脉冲信号26为当第一辐射信号22碰到动脉27的第一测量点23的反射信号。在本发明一实施例中,该信号处理装置21包含桌面计算机或可携式电子装置。
该第二天线15经设置以发射多个第二辐射脉冲信号24及接收多个第二散脉冲信号28,其中该发射动作及该接收动作为交替动作,其中第二散脉冲信号28为当第二辐射信号24碰到该动脉27的第二测量点25的反射信号。
该第一测量点23与该第二测量点25相距距离D,在本发明一实施例中,该些辐射脉冲信号包含多个5纳秒辐射脉冲信号。
图3显示本发明一实施例的一种生理测量系统的细部电路示意图。如图3所示,该信号处理装置21还包含第二无线模块33、微控制器31及信号显示器35。
该微控制器31包含计算单元311。该感测装置10还包含该第一天线13、该第二天线15、第一脉冲信号接收器32、第二脉冲信号接收器34、第一脉冲信号产生器36、第二脉冲信号产生器38及第一无线模块37。
该第一脉冲信号接收器32包含第一脉冲信号接收模块321、第一脉冲信号解调模块323及第一脉冲信号滤波及放大模块325。
该第二脉冲信号接收器34包含第二脉冲信号接收模块341、第二脉冲信号解调模块343及第一脉冲信号滤波及放大模块345。
该第一脉冲信号产生器36包含第一脉冲信号调制模块361及第一脉冲信号传送模块363。该第二脉冲信号产生器38包含第一脉冲信号调制模块381及第二脉冲信号传送模块383。
回到图2,该第一脉冲信号产生器36经设置依据来自该信号处理装置21且经由该第一无线模块37的第一辐射脉冲信号的产生指令以产生该些第一辐射脉冲信号22至该第一天线13。该第二脉冲信号产生器38经设置依据来自该信号处理装置21且经由该第一无线模块37的第二辐射脉冲信号的产生指令以产生该些第二辐射脉冲信号24至该第二天线15。
该些第一辐射信号22经由该第一脉冲信号调制模块361调制后再被传送至该第一脉冲信号传送模块363。该些第二辐射信号24经由该第二脉冲信号调制模块381调制后再被传送至该第一脉冲信号传送模块383。
此外,来自该第一脉冲信号接收模块321的该些第一散脉冲信号26于经由该第一无线模块37被传送至该信号处理装置21前,该些第一散脉冲信号26是通过该第一解调模块323解调并通过该第一脉冲信号滤波及放大模块325滤波及放大。
此外,来自该第二脉冲信号接收模块341的该些第二散脉冲信号28在经由该第一无线模块37被传送至该信号处理装置21前,该些第二散脉冲信号28是通过该第二解调模块343解调并通过该第二脉冲信号滤波及放大模块345滤波及放大。
图4显示本发明一实施例的一种生理测量系统的详细电路示意图。相比于图3,该生理测量系统包含脉冲信号产生器41及脉冲信号接收器43。
如图4所示,该脉冲信号产生器41还包含脉冲信号调制模块42及脉冲信号传送模块44,该脉冲信号接收器43还包含脉冲信号接收模块45、脉冲信号解调模块48及脉冲信号滤波及放大模块46。
该脉冲信号产生器41经设置依据经由依据来自该信号处理装置21且经由该第一无线模块37的第一辐射脉冲信号22及第二辐射脉冲信号24的产生指令以产生该些第一辐射脉冲信号22及该些第二辐射脉冲信号24至该第一天线13及该第二天线15。该些第一辐射脉冲信号22及该些第二辐射脉冲信号24通过该调制模块以调制后,再被传送至该传送模块44。
此外,来自该脉冲接收模块45的该些第一散脉冲信号26及该些第二散脉冲信号28分别经由该第一无线模块37传送至该信号处理模块21之前,通过该解调模块48以解调,再通过该脉冲信号滤波及放大模块46以滤波及放大。
此外,在该些第一散脉冲信号26及该些第二散脉冲信号28被传送至该信号处理装置21之后,该计算单元311应用其具有的算法以执行多个计算以产生该动脉27的收缩压及舒张压。
又,每一该些第一辐射脉冲信号22及每一该些第一散脉冲信号26间具有第一时间差异。该第一时间差异经由下列公式计算而得:
第一时间差异=该第一散脉冲信号的接收时间-该第一辐射脉冲信号的发射时间
每一该些第二辐射脉冲信号24及每一该些第二散脉冲信号28间具有第二时间差异。该第二时间差异经由下列公式计算而得:
第二时间差异=该第二散脉冲信号的接收时间-该第二辐射脉冲信号的发射时间
图5显示辐射脉冲信号及散脉冲信号的时间差异示意图。如图5所示,当时间差异t2大于时间差异t1时,脉冲波峰将被产生,其中该时间差异t1为该时间差异t2之前一次时间差异。
图6显示本发明一实施例的该第一脉冲波峰及第二脉冲波峰的波型示意图。如图6所示,该第一脉冲波峰及该第二脉冲波峰间的脉冲时间差异经由下列公式计算而得:
脉冲时间差异=该第二脉冲波峰的产生时间-该第一脉冲波峰产生时间
因此,脉波波速经由下列公式计算而得:
脉波速度(Pulse Wave Velocity,PWV)=该第一测量点与该第二测量点间的距离D/该脉冲时间差异
在本实施例中,该距离D的范围为,例如:1至10厘米。
此外,该动脉27的收缩压及舒张压的步骤是通过下列公式达成:
BPSys=a1x PWV+b1;以及
BPDia=a2x PWV+b2
其中该PWV为该动脉27的该第一测量点与第二测量点间的脉波速度,该BPSys为该动脉27的该收缩压,该BPDia为该动脉27的该舒张压。其中该a1及该a2为该脉波速度的权重系数,该b1及该b2为线性权重系数。
因此,图7显示本发明一实施例的一种通过一种生理测量系统的一信号处理装置执行的方法的流程示意图。如图7所示,在步骤S701,通过第一天线发射多个第一辐射脉冲信号至动脉的第一测量点及接收由该动脉的该第一测量点反射的多个第一散脉冲信号,其中该发射动作及该接收动作为交替动作。
在步骤S702,通过第二天线发射多个第二辐射脉冲信号至该动脉的第二测量点及接收该第二测量点反射的多个第二散脉冲信号,其中该发射动作及该接收动作为交替动作。
在步骤S703,第一脉冲波峰被产生及在步骤S704,第二脉冲波峰被产生。在步骤S705,计算第一脉冲波峰与第二脉冲波峰间的脉冲时间差异,该脉冲时间差异经由下列计算公式而得:
脉冲时间差异=该第二脉冲波峰的产生时间-该第一脉冲波峰产生时间
在步骤S707,计算脉波速度,该脉波速度经由下列公式计算而得:
脉波速度(Pulse Wave Velocity,PWV)=该第一测量点与该第二测量点间的距离D/该脉冲时间差异
其中该距离D的范围为1至10厘米。
在步骤S709,计算动脉的收缩压及舒张压,该动脉的该收缩压及该舒张压的步骤是通过下列公式达成:
BPSys=a1x PWV+b1;以及
BPDia=a2x PWV+b2
其中该PWV为该动脉的该第一测量点与第二测量点间的脉波速度,该BPSys为该动脉的该收缩压,该BPDia为该动脉的该舒张压。其中该a1及该a2为该脉波速度的权重系数,该b1及该b2为线性权重系数。
此外,在步骤S701,该发射多个第一辐射脉冲信号至该动脉的第一测量点及接收由该动脉的该第一测量点反射的多个第一散脉冲信号的步骤还包含取得多个第一时间差异,每一该些第一时间差异经由下列计算公式计算而得:
第一时间差异=该第一散脉冲信号的接收时间-该第一辐射脉冲信号的发射时间
在步骤S702,该发射多个第二辐射脉冲信号至该动脉的第二测量点及接收由该动脉的该第二测量点反射的多个第二散脉冲信号的步骤还包含取得多个第二时间差异,每一该些第二时间差异经由下列计算公式计算而得:
第二时间差异=该第二散脉冲信号的接收时间-该第二辐射脉冲信号的发射时间
在步骤S703,当第一时间差异大于前一个第一时间差异时,产生该第一脉冲波峰,在步骤S704,当第二时间差异大于前一个第二时间差异时,产生该第二脉冲波峰。
本发明的技术内容及技术特征已揭示如上,然而本发明所属技术领域中普通技术人员应了解,在不背离权利要求所界定的本发明精神和范围内,本发明的教导及揭示可作种种的替换及修饰。例如,上文揭示的许多工艺可以不同的方法实施或以其它工艺予以取代,或者采用上述二种方式的组合。
此外,本发明的权利范围并不局限于上文揭示的特定实施例的工艺、机台、制造、物质的成份、装置、方法或步骤。本发明所属技术领域中普通技术人员应了解,基于本发明教导及揭示工艺、机台、制造、物质的成份、装置、方法或步骤,无论现在已存在或日后开发者,其与本发明实施例揭示的内容以实质相同的方式执行实质相同的功能,而达到实质相同的结果,也可使用于本发明。因此,权利要求用以涵盖用以此类工艺、机台、制造、物质的成份、装置、方法或步骤。

Claims (37)

1.一种生理测量系统,其特征在于,该系统包含:
感测装置包含:
第一天线,经设置以发射多个第一辐射脉冲信号及接收多个第一散脉冲信号,其中该发射动作及该接收动作为交替动作及其中第一散脉冲信号为当第一辐射信号碰到动脉的第一测量点的反射信号;
第二天线,经设置以发射多个第二辐射脉冲信号及接收多个第二散脉冲信号,其中该发射动作及该接收动作为交替动作及其中第二散脉冲信号为当第二辐射信号碰到该动脉的第二测量点的反射信号;
其中该第一测量点及该第二测量点相距一距离;
第一脉冲信号产生器,经设置以产生该些第一辐射脉冲信号至该第一天线;
第二脉冲信号产生器,经设置以产生该些第二辐射脉冲信号至该第二天线;
第一脉冲信号接收器,经设置以接收来自该第一天线的该些第一散脉冲信号;
第二脉冲信号接收器,经设置以接收来自该第二天线的该些第二散脉冲信号;以及
第一无线模块。
2.根据权利要求1所述的生理测量系统,其中该些第一辐射脉冲信号包含多个5纳秒辐射脉冲信号。
3.根据权利要求1所述的生理测量系统,其中该些第二辐射脉冲信号包含多个5纳秒辐射脉冲信号。
4.根据权利要求1所述的生理测量系统,其中该系统还包含:
信号处理装置,包含:
第二无线模块;以及
微控制器,其包含计算单元,其中该计算单元具有算法;
其中该第一无线模块经由无线通信协议与该第二无线模块进行电性数据交换。
5.根据权利要求4所述的生理测量系统,其中该无线通信协议包含蓝牙通信协议。
6.根据权利要求5所述的生理测量系统,其中该信号处理装置包含桌面计算机及可携式电子装置。
7.根据权利要求5所述的生理测量系统,其中该算法包含下列公式:
BPSys=a1x PWV+b1;以及
BPDia=a2x PWV+b2
其中该PWV为该动脉的该第一测量点与第二测量点间的脉波速度,该BPSys为该动脉的收缩压,该BPDia为该动脉的舒张压;以及
其中该a1及该a2为该脉波速度的权重系数,该b1及该b2为线性权重系数。
8.根据权利要求4所述的生理测量系统,其中该信号处理装置还包含信号显示器。
9.根据权利要求1所述的生理测量系统,其中该第一脉冲信号产生器还包含:
第一脉冲信号调制模块;以及
第一脉冲信号传送模块。
10.根据权利要求1所述的生理测量系统,其中该第二脉冲信号产生器还包含:
第二脉冲信号调制模块;以及
第二脉冲信号传送模块。
11.根据权利要求1所述的生理测量系统,其中该第一脉冲信号接收器还包含:
第一脉冲信号接收模块;
第一脉冲信号解调模块;以及
第一脉冲信号滤波及放大模块。
12.根据权利要求1所述的生理测量系统,其中该第二脉冲信号接收器还包含:
第二脉波信号接收模块;
第二脉波信号解调模块;以及
第二脉波信号滤波及放大模块。
13.根据权利要求1所述的生理测量系统,其中该距离为1至10厘米。
14.根据权利要求1所述的生理测量系统,其中该第一天线经设置以位于该感测装置的一端及该第二天线经设置以位于该感测装置的相对应于该端的另一端。
15.一种生理测量系统,其特征在于,该系统包含:
感测装置,包含:
第一天线,经设置以发射多个第一辐射脉冲信号及接收多个第一散脉冲信号,其中该发射动作及该接收动作为交替动作,其中第一散脉冲信号为当第一辐射信号碰到动脉的第一测量点的反射信号;
第二天线,经设置以发射多个第二辐射脉冲信号及接收多个第二散脉冲信号,其中该发射动作及该接收动作为交替动作及其中第二散脉冲信号为当第二辐射信号碰到该动脉的第二测量点的反射信号;
其中该第一测量点及该第二测量点相距一距离;
脉冲信号产生器,经设置以产生该些第一辐射脉冲信号至该第一天线及该第二辐射脉冲信号至该第二天线;
脉冲信号接收器,经设置以接收来自该第一天线的该些第一散脉冲信号及接收来自该第二天线的该些第二散脉冲信号;以及
第一无线模块。
16.根据权利要求15所述的生理测量系统,其中该第一辐射脉冲信号包含多个5纳秒辐射脉冲信号。
17.根据权利要求15所述的生理测量系统,其中该些第二辐射脉冲信号包含多个5纳秒辐射脉冲信号。
18.根据权利要求15所述的生理测量系统,其中该系统还包含:
信号处理装置,包含:
第二无线模块;以及
微控制器,其具有计算单元,其中该计算单元具有算法;
其中该第一无线模块经由无线通信协议与该第二无线模块进行电性数据交换。
19.根据权利要求18所述的生理测量系统,其中该无线通信协议包含蓝牙通信协议。
20.根据权利要求19所述的生理测量系统,其中该信号处理装置包含桌面计算机及可携式电子装置。
21.根据权利要求19所述的生理测量系统,其中该算法包含下列公式:
BPSys=a1x PWV+b1;以及
BPDia=a2x PWV+b2
其中该PWV为该动脉的该第一测量点与第二测量点间的脉波速度,该BPSys为该动脉的该收缩压,该BPDia为该动脉的该舒张压;以及
其中该a1及该a2为该脉波速度的权重系数,该b1及该b2为线性权重系数。
22.根据权利要求18所述的生理测量系统,其中该信号处理模块还包含信号显示器。
23.根据权利要求15所述的生理测量系统,其中该第一脉冲信号产生器还包含:
脉冲信号调制模块;以及
脉冲信号传送模块。
24.根据权利要求15所述的生理测量系统,其中该第一脉冲信号接收器还包含:
脉冲信号接收模块;
脉冲信号解调模块;以及
脉冲信号滤波及放大模块。
25.根据权利要求15所述的生理测量系统,其中该距离为1至10厘米。
26.根据权利要求15所述的生理测量系统,其中该第一天线经设置以位于该感测装置的一端及该第二天线经设置以位于该感测装置的相对应于该端的另一端。
27.一种通过一种生理测量系统的一信号处理装置执行的方法,其步骤包含:
计算第一脉冲波峰与第二脉冲波峰间的脉冲时间差异;
计算脉波速度;以及
计算动脉的收缩压及舒张压;
其中该第一脉冲波峰及及该第二脉冲波峰由感测装置所产生;
其中该感测装置发射多个第一辐射脉冲信号至该动脉的第一测量点及接收由该动脉的该第一测量点反射的多个第一散脉冲信号,其中该发射动作及该接收动作为交替动作;以及
其中该感测装置发射多个第二辐射脉冲信号至该动脉的第二测量点及接收该第二测量点反射的多个第二散脉冲信号,其中该发射动作及该接收动作为交替动作。
28.根据权利要求27所述的方法,其中该发射多个第一辐射脉冲信号至该动脉的第一测量点及接收由该动脉的该第一测量点反射的多个第一散脉冲信号的步骤还包含取得多个第一时间差异。
29.根据权利要求27所述的方法,其中该发射多个第二辐射脉冲信号至该动脉的第二测量点及接收由该动脉的该第二测量点反射的多个第二散脉冲信号的步骤还包含取得多个第二时间差异。
30.根据权利要求28所述的方法,其中每一该些第一时间差异经由下列计算公式而得:
第一时间差异=该第一散脉冲信号的接收时间-该第一辐射脉冲信号的发射时间。
31.根据权利要求29所述的方法,其中每一该些第二时间差异经由下列计算公式而得:
第二时间差异=该第二散脉冲信号的接收时间-该第二辐射脉冲信号的发射时间。
32.根据权利要求27所述的方法,其中当第一时间差异大于前一个第一时间差异时,产生该第一脉冲波峰。
33.根据权利要求27所述的方法,其中当第二时间差异大于前一个第二时间差异时,产生该第二脉冲波峰。
34.根据权利要求27所述的方法,其中该计算第一脉冲波峰与第二脉冲波峰间的脉冲时间差异的步骤为通过下列公式达成:
脉冲时间差异=该第二脉冲波峰的产生时间-该第一脉冲波峰产生时间。
35.根据权利要求27所述的方法,其中该计算脉波速度的步骤为通过下列公式达成:
脉波速度=该第一测量点与该第二测量点间的距离/该脉冲时间差异。
36.根据权利要求27所述方法,其中该计算动脉的收缩压及舒张压的步骤为通过下列公式达成:
BPSys=a1x PWV+b1;以及
BPDia=a2x PWV+b2
其中该PWV为该动脉的该第一测量点与第二测量点间的脉波速度,该BPSys为该动脉的收缩压,该BPDia为该动脉的舒张压;以及
其中该a1及该a2为该脉波速度的权重系数,该b1及该b2为线性权重系数。
37.根据权利要求35所述的方法,其中该距离为1至10厘米。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017124329A1 (zh) * 2016-01-20 2017-07-27 悦享趋势科技(北京)有限责任公司 脉冲波速度的检测方法和装置及智能手环
CN110547778A (zh) * 2018-05-31 2019-12-10 中山大学 非接触式脉搏传输时间测量系统及其生理征象感测装置

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10660531B1 (en) * 2015-10-16 2020-05-26 Furaxa, Inc. Method and apparatus for non-invasive real-time biomedical imaging of neural and vascular activity
US20170245767A1 (en) * 2016-02-25 2017-08-31 Echo Labs, Inc. Systems and methods for modified pulse transit time measurement
US10736552B2 (en) * 2016-09-27 2020-08-11 Spry Health, Inc. Systems and methods for biological metrics measurement
US10225760B1 (en) * 2018-03-19 2019-03-05 Pivotal Commware, Inc. Employing correlation measurements to remotely evaluate beam forming antennas
SG11202008308YA (en) * 2018-03-19 2020-09-29 Pivotal Commware Inc Communication of wireless signals through physical barriers
US10862545B2 (en) 2018-07-30 2020-12-08 Pivotal Commware, Inc. Distributed antenna networks for wireless communication by wireless devices
US10326203B1 (en) 2018-09-19 2019-06-18 Pivotal Commware, Inc. Surface scattering antenna systems with reflector or lens
US10522897B1 (en) 2019-02-05 2019-12-31 Pivotal Commware, Inc. Thermal compensation for a holographic beam forming antenna
US10468767B1 (en) 2019-02-20 2019-11-05 Pivotal Commware, Inc. Switchable patch antenna
US10734736B1 (en) 2020-01-03 2020-08-04 Pivotal Commware, Inc. Dual polarization patch antenna system
US11069975B1 (en) 2020-04-13 2021-07-20 Pivotal Commware, Inc. Aimable beam antenna system
US11190266B1 (en) 2020-05-27 2021-11-30 Pivotal Commware, Inc. RF signal repeater device management for 5G wireless networks
US11026055B1 (en) 2020-08-03 2021-06-01 Pivotal Commware, Inc. Wireless communication network management for user devices based on real time mapping
US11297606B2 (en) 2020-09-08 2022-04-05 Pivotal Commware, Inc. Installation and activation of RF communication devices for wireless networks
EP4278645A1 (en) 2021-01-15 2023-11-22 Pivotal Commware, Inc. Installation of repeaters for a millimeter wave communications network
WO2022164930A1 (en) 2021-01-26 2022-08-04 Pivotal Commware, Inc. Smart repeater systems
US11451287B1 (en) 2021-03-16 2022-09-20 Pivotal Commware, Inc. Multipath filtering for wireless RF signals
EP4367919A1 (en) 2021-07-07 2024-05-15 Pivotal Commware, Inc. Multipath repeater systems
WO2023205182A1 (en) 2022-04-18 2023-10-26 Pivotal Commware, Inc. Time-division-duplex repeaters with global navigation satellite system timing recovery

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1421897A1 (en) * 2001-06-21 2004-05-26 Nihon University Blood vessel disease examining device and bypass blood vessel diagnosing device
US20070123779A1 (en) * 2005-03-17 2007-05-31 General Electric Company System and method for measuring blood viscosity
CN101327121A (zh) * 2007-06-22 2008-12-24 香港中文大学 一种生理参数测量装置
CN201398976Y (zh) * 2009-04-10 2010-02-10 东莞广州中医药大学中医药数理工程研究院 一种基于无线超声探头的生物信号采集系统
CN101884526A (zh) * 2009-05-13 2010-11-17 深圳先进技术研究院 基于超声血流信息的动脉血压测量装置
CN102579021A (zh) * 2012-02-13 2012-07-18 叶继伦 一种脉搏血氧测量系统及其方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5797850A (en) * 1993-11-09 1998-08-25 Medwave, Inc. Method and apparatus for calculating blood pressure of an artery
JP3495299B2 (ja) * 1999-12-08 2004-02-09 日本コーリン株式会社 脈波伝播速度情報測定装置および動脈分岐部検出装置
AU2001221391A1 (en) * 2000-01-26 2001-08-07 Vsm Medtech Ltd. Continuous blood pressure monitoring method and apparatus
GB0126804D0 (en) * 2001-11-07 2002-01-02 Univ London Flow velocity measurement
WO2003047418A2 (en) * 2001-11-29 2003-06-12 University Of Medicine And Dentistry Of New Jersey A modified esophageal doppler monitor
US7236821B2 (en) * 2002-02-19 2007-06-26 Cardiac Pacemakers, Inc. Chronically-implanted device for sensing and therapy
US20040254419A1 (en) * 2003-04-08 2004-12-16 Xingwu Wang Therapeutic assembly
JP2005043164A (ja) * 2003-07-25 2005-02-17 Toshiba Corp 音波伝播時間測定装置
US7621876B2 (en) * 2005-03-17 2009-11-24 Ge Medical Systems Information Technologies, Inc. Continuous, non-invasive technique for determining blood pressure using a transmission line model and transcutaneous ultrasound measurements
US9149192B2 (en) * 2006-05-26 2015-10-06 Sotera Wireless, Inc. System for measuring vital signs using bilateral pulse transit time
KR101007354B1 (ko) * 2008-08-25 2011-01-13 한국전자통신연구원 혈압 측정 장치 및 방법

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1421897A1 (en) * 2001-06-21 2004-05-26 Nihon University Blood vessel disease examining device and bypass blood vessel diagnosing device
US20070123779A1 (en) * 2005-03-17 2007-05-31 General Electric Company System and method for measuring blood viscosity
CN101327121A (zh) * 2007-06-22 2008-12-24 香港中文大学 一种生理参数测量装置
CN201398976Y (zh) * 2009-04-10 2010-02-10 东莞广州中医药大学中医药数理工程研究院 一种基于无线超声探头的生物信号采集系统
CN101884526A (zh) * 2009-05-13 2010-11-17 深圳先进技术研究院 基于超声血流信息的动脉血压测量装置
CN102579021A (zh) * 2012-02-13 2012-07-18 叶继伦 一种脉搏血氧测量系统及其方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017124329A1 (zh) * 2016-01-20 2017-07-27 悦享趋势科技(北京)有限责任公司 脉冲波速度的检测方法和装置及智能手环
CN110547778A (zh) * 2018-05-31 2019-12-10 中山大学 非接触式脉搏传输时间测量系统及其生理征象感测装置
CN110547778B (zh) * 2018-05-31 2021-09-21 中山大学 非接触式脉搏传输时间测量系统及其生理征象感测装置

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Publication number Publication date
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TW201422207A (zh) 2014-06-16

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