CN106510654A - 一种诊脉仪的定位方法和系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供的一种诊脉仪的定位方法和系统,通过接收无线探头发送的脉波信号,将脉波信号通过三部九侯定位算法进行脉宽定位得到脉搏定位信息,根据脉搏定位信息进行移动,从而获取定位位置信息,以及通过加压,使浮取、中取和沉取在阈值时间内的压力值达到预设的压力值,从而使移动终端实时获取无线探头发送的脉波信号,给出脉搏定位信息和施压指示,无线探头可以根据个人血管特殊性来调整寸关尺三部的位置。

Description

一种诊脉仪的定位方法和系统
技术领域
本发明涉及医学技术领域,特别是涉及一种诊脉仪的定位方法和系统。
背景技术
传统的中医诊脉仪是以压力传感器进行测量,以腕带绑缚形式固定,并附加机械旋钮手动加压或类似血压计以气囊形式电动加外压。该中医诊脉仪在实验室范围内采集数据精准。
但是,该中医诊脉仪进行测量时,在初次对准以后再绑缚的动作很可能会产生位移,如果不绑缚,则测不到信号,调整的时间会比较长,从而导致测量数据不精准;中医诊脉仪内的硬件设计只能设计成人群普适的一些平均值,无法根据个人血管特殊性来调整寸关尺三部的位置,造成采集失败。
发明内容
本发明的目的在于提供一种诊脉仪的定位方法和系统,无线探头可以根据个人血管特殊性来调整寸关尺三部的位置,移动终端实时获取无线探头发送的脉波信号,给出脉搏定位信息和施压指示。
第一方面,本发明实施例提供了一种诊脉仪的定位方法,所述方法包括:
接收无线探头发送的脉波信号;
将所述脉波信号通过三部九侯定位算法进行脉宽定位得到脉搏定位信息;
根据所述脉搏定位信息进行移动,从而获取定位位置信息;
通过加压,使浮取、中取和沉取在阈值时间内的压力值达到预设的压力值。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面第一种可能的实施方式,所述将所述脉波信号通过三部九侯定位算法进行脉宽定位得到脉搏定位信息包括:
根据所述脉波信号获取血管中心的强波信号的位置;
将关部传感器的中线与所述血管的中线对齐;
将寸部传感器和尺部传感器进行移动,并分别获取所述寸部传感器检测的脉波信号和所述尺部传感器检测的脉波信号。
结合第一方面第一种可能的实施方式,本发明实施例提供了第一方面第二种可能的实施方式,所述脉波信号包括强波信号和反向波信号,所述根据所述脉波信号获取血管中心的强波信号的位置包括:
根据上升支占比或下降支里确定所述强波信号和所述反向波信号;
获取所述血管中心的所述强波信号的位置。
结合第一方面第二种可能的实施方式,本发明实施例提供了第一方面第三种可能的实施方式,所述上升支占比为一个心跳周期中上升支到达峰值的占比,所述强波信号的上升支占比小于0.5,所述反向波的上升支占比大于0.5。
结合第一方面第三种可能的实施方式,本发明实施例提供了第一方面第四种可能的实施方式,所述强波信号的下降支里包括降中峡和潮波,所述反向波信号不包括所述降中峡和所述潮波。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面第五种可能的实施方式,所述浮取的压力值小于为50mmHg,所述中取的压力值为50-100mmHg,所述沉取的压力值为大于100mmHg。
第二方面,本发明实施例提供了一种诊脉仪的定位系统,所述系统包括无线探头和移动终端;
所述无线探头,用于检测桡动脉的压力变化得到脉波信号,并将所述脉波信号发送给所述移动终端,以及接收所述移动终端发送的脉搏定位信息,并根据所述脉搏定位信息进行移动,从而获取定位位置信息;
所述移动终端,用于接收所述无线探头发送的所述脉波信号,并将所述脉波信号通过三部九侯定位算法进行脉宽定位得到所述脉搏定位信息。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面第一种可能的实施方式,所述无线探头还用于在加压的情况下,使浮取、中取和沉取在阈值时间内的压力值达到预设的压力值。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面第二种可能的实施方式,所述无线探头包括压力传感器、显示屏、电路板和电池,其中,所述电路板包括中央处理器CPU和无线通信模块;
所述压力传感器,用于检测所述桡动脉的压力变化得到所述脉波信号;
所述电路板,用于通过所述CPU接收所述脉波信号,并发送给所述无线通信模块,所述无线通信模块将所述脉波信号发送给所述移动终端;
所述显示屏,用于显示所述脉搏定位信息;
所述电池,用于提供电能。
结合第二方面第二种可能的实施方式,本发明实施例提供了第二方面第三种可能的实施方式,所述系统还包括弹性垫,用于使所述压力传感器贴合皮肤部位。
本发明提供的一种诊脉仪的定位方法和系统,通过接收无线探头发送的脉波信号,将脉波信号通过三部九侯定位算法进行脉宽定位得到脉搏定位信息,根据脉搏定位信息进行移动,从而获取定位位置信息,以及通过加压,使浮取、中取和沉取在阈值时间内的压力值达到预设的压力值,从而使移动终端实时获取无线探头发送的脉波信号,给出脉搏定位信息和施压指示,无线探头可以根据个人血管特殊性来调整寸关尺三部的位置。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本发明实施例提供的一种诊脉仪的定位方法流程图;
图2为本发明实施例提供的一种压力传感器结构示意图;
图3为本发明实施例提供的血管中心的脉波信号示意图;
图4为本发明实施例提供的脉波随血管径向的变化示意图;
图5为本发明实施例提供的脉宽随压力变化的示意图;
图6为本发明实施例提供的一种诊脉仪的定位系统示意图。
附图标记说明:
10-压力传感器; 20-电路板; 30-电池;
40-显示屏; 21-CPU; 22-无线通信模块;
50-无线探头; 60-移动终端。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
针对现有技术中,中医诊脉仪进行测量时,在初次对准以后再绑缚的动作很可能会产生位移,如果不绑缚,则测不到信号,调整的时间会比较长,从而导致测量数据不精准,以及无法根据个人血管特殊性来调整寸关尺三部的位置。本发明提供的一种诊脉仪的定位方法和系统,通过接收无线探头发送的脉波信号,将脉波信号通过三部九侯定位算法进行脉宽定位得到脉搏定位信息,根据脉搏定位信息进行移动,从而获取定位位置信息,以及通过加压,使浮取、中取和沉取在阈值时间内的压力值达到预设的压力值,从而使移动终端实时获取无线探头发送的脉波信号,给出脉搏定位信息和施压指示,无线探头可以根据个人血管特殊性来调整寸关尺三部的位置。
下面通过实施例进行详细描述。
图1为本发明实施例提供的一种诊脉仪的定位方法流程图。
参照图1,步骤S101,接收无线探头发送的脉波信号;
这里,无线探头包括压力传感器,通过压力传感器获取脉波信号。其中,压力传感器的结构示意图具体可参照图2,压力传感器包括多组点阵式压力传感器,多组点阵式压力传感器分别设置在寸部位、关部位和尺部位。无线探头通过无线或有线的方式与智能手机相连。
具体地,在图2中,横坐标代表血管径向,纵坐标代表血管血液流向,从尺部位到寸部位,即从肘到腕。
步骤S102,将所述脉波信号通过三部九侯定位算法进行脉宽定位得到脉搏定位信息;
步骤S103,根据所述脉搏定位信息进行移动,从而获取定位位置信息;
步骤S104,通过加压,使浮取、中取和沉取在阈值时间内的压力值达到预设的压力值。
具体地,此次测量为左手测量,过30-60秒,移动终端自动结束该次左手测量。移动终端提示“换右手”,其中,移动终端可以为智能手机。
根据本发明示例性实施例,所述将所述脉波信号通过三部九侯定位算法进行脉宽定位得到脉搏定位信息包括:
根据所述脉波信号获取血管中心的强波信号的位置;
将关部传感器的中线与所述血管的中线对齐;
将寸部传感器和尺部传感器进行移动,并分别获取所述寸部传感器检测的脉波信号和所述尺部传感器检测的脉波信号。
这里,将寸部传感器和尺部传感器进行适当移动,让两部的所有点阵要么同时要么先后采集到脉波信号,即强波、弱波、和反向波。寸、尺两部采集的脉波信号与关部是同类的,数值上的差异在中医学上是生理和病理分型的基础。
根据本发明示例性实施例,所述脉波信号包括强波信号和反向波信号,所述根据所述脉波信号获取血管中心的强波信号的位置包括:
根据上升支占比或下降支里确定所述强波信号和所述反向波信号;
获取所述血管中心的所述强波信号的位置。
这里,血管中心的脉波信号可参照图3所示,在图3中,有明显的降中峡,其中,横坐标是时间轴,一个周期为一次心跳,纵坐标是脉波信号的振幅。从小圆点向右(即时间流逝的方向)到最高峰为上升支,从最高峰到下一个波谷小圆点为下降支。下降支中的小波峰为降中峡和潮波。
脉波随血管径向的变化能定性反映传感器位置相对于血管中心的位置,如图3所示。其中,横坐标是时间轴,一个周期为一次心跳,纵坐标是脉波信号的振幅。具体某次测量,传感器位置和不同人有不同脉宽这两个因素决定了传感器点阵中测得几个强波信号,几个弱波信号,及反向波信号。
在图3中,(a)表示血管中心的脉波信号为强波信号,振幅大,潮波特征清晰;(b)表示血管边缘的脉波信号为弱波信号,振幅小,潮波特征不清晰;(c)表示远离血管中心的脉波信号,变成反向波信号。
根据本发明示例性实施例,所述上升支占比为一个心跳周期中上升支到达峰值的占比,所述强波信号的上升支占比小于0.5,所述反向波的上升支占比大于0.5。
根据本发明示例性实施例,所述强波信号的下降支里包括降中峡和潮波,所述反向波信号不包括所述降中峡和所述潮波。
根据本发明示例性实施例,所述浮取的压力值小于为50mmHg,所述中取的压力值为50-100mmHg,所述沉取的压力值为大于100mmHg。
这里,固定水平位置以后,在垂直方向向下施压,所有点阵的压力数据都在变化。其中,50mmHg或100mmHg的分割标准是随个人情况有浮动的,在此只是作为示例。脉宽随压力变化的示意图具体可参照5所示,传统中医脉诊的手法分浮取、中取、沉取,也就是脉诊仪外压的轻压、中压、重压。因此脉宽这个概念不是一个简单标量,而是一个压力的函数。脉宽在常压范围内随压力增大而增大,其增值多少和快慢则人各有异。细脉病人的脉宽随压力增大而变大。滑脉病人的脉宽随压力增大时会达到一个峰值,压力再高则使血管变形,测得脉动反而变小,脉宽也略变小。采集的血管中心压力数据与垂直方向向下施压的压力基本是成正比的关系。
具体地,三部九侯定位算法是根据脉波信号找到位于血管中心的强波信号的位置。脉波信号包括强波信号、弱波信号和反向波信号。
以下通过两种方式区分强波信号和反向波信号,第一种方式是根据上升支占比,即一个心跳周期中上升支到达峰值的占比。强波信号的上升支占比小于0.5(即0.1-0.3),反向波信号上升支占比大于0.5(即0.7-0.9),弱波信号上升支占比与强波信号类似,但振幅较低。
第二种方式是强波信号和反向波信号的下降支里是否有降中峡和潮波,即下降中的小起伏、次波峰。强波信号的下降支里有降中峡和潮波。反向波信号的下降支里没有降中峡和潮波。反向波信号类似强波信号左右对称的镜像。
本发明提供的一种诊脉仪的定位方法,通过接收无线探头发送的脉波信号,将脉波信号通过三部九侯定位算法进行脉宽定位得到脉搏定位信息,根据脉搏定位信息进行移动,从而获取定位位置信息,以及通过加压,使浮取、中取和沉取在阈值时间内的压力值达到预设的压力值,从而使移动终端实时获取无线探头发送的脉波信号,给出脉搏定位信息和施压指示,无线探头可以根据个人血管特殊性来调整寸关尺三部的位置。
图6为本发明实施例提供的一种诊脉仪的定位系统示意图。
参照图6,该定位系统包括移动终端60和无线探头50,无线探头50包括压力传感器10、电路板20、电池30、显示屏40,其中,压力传感器10包括CPU21和无线通信模块22。
无线探头50,用于检测桡动脉的压力变化得到脉波信号,并将所述脉波信号发送给所述移动终端60,以及接收所述移动终端60发送的脉搏定位信息,并根据所述脉搏定位信息进行移动,从而获取定位位置信息;
移动终端60,用于接收所述无线探头50发送的所述脉波信号,并将所述脉波信号通过三部九侯定位算法进行脉宽定位得到所述脉搏定位信息。
根据本发明的示例性实施例,所述无线探头50还用于在加压的情况下,使浮取、中取和沉取在阈值时间内的压力值达到预设的压力值。
根据本发明的示例性实施例,所述无线探头包括压力传感器、显示屏、电路板和电池,其中,所述电路板包括中央处理器CPU和无线通信模块;
所述压力传感器,用于检测所述桡动脉的压力变化得到所述脉波信号;
所述电路板,用于通过所述CPU接收所述脉波信号,并发送给所述无线通信模块,所述无线通信模块将所述脉波信号发送给所述移动终端;
所述显示屏,用于显示所述脉搏定位信息;
所述电池,用于提供电能。
根据本发明的示例性实施例,所述系统还包括弹性垫(未示出),用于使所述压力传感器贴合皮肤部位。
本发明实施例所提供的装置可以为设备上的特定硬件或者安装于设备上的软件或固件等。本发明实施例所提供的装置,其实现原理及产生的技术效果和前述方法实施例相同,为简要描述,装置实施例部分未提及之处,可参考前述方法实施例中相应内容。所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,前述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,均可以参考上述方法实施例中的相对应过程,在此不再赘述。
在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露装置和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,又例如,多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通话连接可以是通过一些通话接口,装置或单元的间接耦合或通话连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明提供的实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。
而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释,此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本发明的具体实施方式,用以说明本发明的技术方案,而非对其限制,本发明的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围。都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种诊脉仪的定位方法,其特征在于,所述方法包括:
接收无线探头发送的脉波信号;
将所述脉波信号通过三部九侯定位算法进行脉宽定位得到脉搏定位信息;
根据所述脉搏定位信息进行移动,从而获取定位位置信息;
通过加压,使浮取、中取和沉取在阈值时间内的压力值达到预设的压力值。
2.根据权利要求1所述一种诊脉仪的定位方法,其特征在于,所述将所述脉波信号通过三部九侯定位算法进行脉宽定位得到脉搏定位信息包括:
根据所述脉波信号获取血管中心的强波信号的位置;
将关部传感器的中线与所述血管的中线对齐;
将寸部传感器和尺部传感器进行移动,并分别获取所述寸部传感器检测的脉波信号和所述尺部传感器检测的脉波信号。
3.根据权利要求2所述一种诊脉仪的定位方法,其特征在于,所述脉波信号包括强波信号和反向波信号,所述根据所述脉波信号获取血管中心的强波信号的位置包括:
根据上升支占比或下降支里确定所述强波信号和所述反向波信号;
获取所述血管中心的所述强波信号的位置。
4.根据权利要求3所述一种诊脉仪的定位方法,其特征在于,所述上升支占比为一个心跳周期中上升支到达峰值的占比,所述强波信号的上升支占比小于0.5,所述反向波的上升支占比大于0.5。
5.根据权利要求4所述一种诊脉仪的定位方法,其特征在于,所述强波信号的下降支里包括降中峡和潮波,所述反向波信号不包括所述降中峡和所述潮波。
6.根据权利要求1所述一种诊脉仪的定位方法,其特征在于,所述浮取的压力值小于为50mmHg,所述中取的压力值为50-100mmHg,所述沉取的压力值为大于100mmHg。
7.一种诊脉仪的定位系统,其特征在于,所述系统包括无线探头和移动终端;
所述无线探头,用于检测桡动脉的压力变化得到脉波信号,并将所述脉波信号发送给所述移动终端,以及接收所述移动终端发送的脉搏定位信息,并根据所述脉搏定位信息进行移动,从而获取定位位置信息;
所述移动终端,用于接收所述无线探头发送的所述脉波信号,并将所述脉波信号通过三部九侯定位算法进行脉宽定位得到所述脉搏定位信息。
8.根据权利要求7所述一种诊脉仪的定位系统,其特征在于,所述无线探头还用于在加压的情况下,使浮取、中取和沉取在阈值时间内的压力值达到预设的压力值。
9.根据权利要求7所述一种诊脉仪的定位系统,其特征在于,所述无线探头包括压力传感器、显示屏、电路板和电池,其中,所述电路板包括中央处理器CPU和无线通信模块;
所述压力传感器,用于检测所述桡动脉的压力变化得到所述脉波信号;
所述电路板,用于通过所述CPU接收所述脉波信号,并发送给所述无线通信模块,所述无线通信模块将所述脉波信号发送给所述移动终端;
所述显示屏,用于显示所述脉搏定位信息;
所述电池,用于提供电能。
10.根据权利要求9所述一种诊脉仪的定位系统,其特征在于,所述系统还包括弹性垫,用于使所述压力传感器贴合皮肤部位。
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