CN110665093B - 一种静脉输液的监测方法以及监测装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种静脉输液的监测方法以及监测装置,方法包括:获得一皮肤监测区域的一初始红外热像和相应于所述初始红外热像的初始温度;依据一第一时间间隔于一预设时间段依次获得多个红外热像和相应于每一所述红外热像的温度;依据初始红外热像的初始温度和红外热像的温度获得相应于所述皮肤监测区域中一具有温度持续变化的子区域的温度;产生子区域的温度和所述初始红外热像的初始温度的一第一差异值;产生所述第一差异值和一阈值间的第二差异值;响应于第二差异值,发出一通知信息,本发明通过采集的预设时间段内的多个红外热像以及相应于每一红外热像的温度来监测皮肤监测区域中的子区域的温度,能够监测到被输液者发生静脉炎、漏针或漏液。
Description
技术领域
本发明涉及的是一种输液机械领域的技术,具体是一种静脉输液的监测方法以及监测装置。
背景技术
在静脉输液的过程中,经常会出现漏针(药液外渗)和漏液。漏针即所施打药物未正确进入静脉而是外渗到血管外的组织中,轻者在渗出区域处会出现皮肤红斑、肿胀、皮下硬结及轻中度疼痛,严重者会出现组织坏死、形成经久难愈的溃疡,更严重者可能截肢。漏液即针头脱漏于身体组织药液洒落皮肤表面,会造成药物浪费,也无任何治疗效果。现有的静脉输液过程无法监测到上述的漏针和漏液,使得医务人员无法对漏针或漏液进行及时的处置。
发明内容
本发明针对现有技术存在的上述不足,提出一种静脉输液的监测方法以及监测装置,通过采集的预设时间段内的多个红外热像以及相应于每一红外热像的温度来监测皮肤监测区域中的子区域的温度,能够监测到被输液者发生静脉炎、漏针或漏液,即子区域的温度连续上升并且超过第一阈值时发出被输液者发生静脉炎的通知信息,子区域的温度连续下降并且超过第二阈值时发出被输液者发生漏针或漏液的通知信息。
根据本发明的一个方面,提供一种静脉输液的监测方法,包括:
获得一皮肤监测区域的一初始红外热像和相应于所述初始红外热像的初始温度;
依据一第一时间间隔于一预设时间段依次获得多个红外热像和相应于每一所述红外热像的温度;
依据所述初始红外热像的所述初始温度和所述红外热像的所述温度获得相应于所述皮肤监测区域中一具有温度持续变化的子区域的温度,其中所述子区域包括进行静脉输液的一注射针;
产生所述子区域的温度和所述初始温度的一第一差异值;
产生所述第一差异值和一阈值间的第二差异值;以及
响应于所述第二差异值,发出一通知信息。
优选的,所述子区域的温度于所述预设时间段内持续上升时,所述阈值为第一阈值。
优选的,所述子区域的温度于所述预设时间段内持续下降时,所述阈值为第二阈值。
优选的,还包括:
响应于一启动信号,获得所述皮肤监测区域的第一红外热像和相应于所述第一红外热像的温度;
依据一第二时间间隔,获得所述皮肤监测区域的第二红外热像和相应于所述第二红外热像的温度;
依据所述第一红外热像的温度和所述第二红外热像的温度获得一第三差异值;以及
响应于所述第三差异值,判断是否执行所述获得一皮肤监测区域的一初始红外热像和相应于所述初始红外热像的初始温度的步骤。
优选的,所述第二时间间隔为1-2min。
优选的,所述预设时间段为5min以及所述第一时间间隔为0.5s。
根据本发明的一个方面,提供一种静脉输液的监测方法,包括:
获得一皮肤监测区域的一初始红外热像;
依据所述初始红外热像获得位于所述监测区域的进行静脉输液的一注射针的一第一图像;
获得所述皮肤监测区域的一红外热像;
依据所述红外热像获得所述注射针的一第二图像;依据所述第一图像和所述第二图像间的位移,发出一通知信息。
根据本发明的一个方面,提供一种静脉输液的监测装置,包括:
一摄像模块被配置以获得一皮肤监测区域的一初始红外热像和相应于所述初始红外热像的初始温度以及依据一第一时间间隔于一预设时间段依次获得多个红外热像和相应于每一所述红外热像的温度;
一子区域温度获取模块被配置以依据所述初始红外热像的初始温度和所述红外热像的温度获得相应于所述皮肤监测区域中一具有温度持续变化的子区域的温度;
一温度差异计算模块被配置以产生所述子区域的温度和所述初始红外热像的初始温度的一第一差异值以及产生所述第一差异值和一阈值间的第二差异值;
一信息通知模块被配置以响应于所述第二差异值,发出一通知信息。
优选的,所述子区域的温度于所述预设时间段内持续上升时,所述阈值为第一阈值。
优选的,所述子区域的温度于所述预设时间段内持续下降时,所述阈值为第二阈值。
优选的,所述监测装置还包括一判断模块,其中,
所述摄像模块被配置以响应于一启动信号,通过所述红外摄像头获得所述皮肤监测区域的第一红外热像和相应于所述第一红外热像的温度以及依据一第二时间间隔,通过所述红外摄像头获得所述皮肤监测区域的第二红外热像和相应于所述第二红外热像的温度;
所述温度差异计算模块被配置以依据所述第一红外热像的温度和所述第二红外热像的温度获得一第三差异值;
所述判断模块被配置以响应于所述第三差异值,判断是否执行所述获得一皮肤监测区域的一初始红外热像和相应于所述初始红外热像的初始温度。
优选的,所述第二时间间隔为1-2min。
优选的,所述预设时间段为5min。
优选的,所述第一时间间隔为0.5s。
上述技术方案的有益效果是:本发明的静脉输液的监测方法以及监测装置,通过采集的预设时间段内的多个红外热像以及相应于每一红外热像的温度来监测皮肤监测区域中的子区域的温度,能够监测到被输液者发生静脉炎、漏针或漏液,即子区域的温度连续上升并且超过第一阈值时发出被输液者发生静脉炎的通知信息,子区域的温度连续下降并且超过第二阈值时发出被输液者发生漏针或漏液的通知信息。
本发明的其它特征和优点以及本发明的各种实施例的结构和操作,将在以下参照附图进行详细的描述。应当注意,本发明不限于本文描述的具体实施例。在本文给出的这些实施例仅仅是为了说明的目的。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显。
图1是应用本发明一实施例的一种监测方法的示意图;
图2是本发明的一实施例中的一种监测方法的流程示意图;
图3是本发明的一实施例中的子区域的位置示意图;
图4是本发明的另一实施例中的一种监测方法的流程示意图;
图5是本发明的另一实施例的一种监测方法的流程示意图;
图6是一种图像位移示意图;
图7是另一种图像位移示意图;
图8是应用本发明一实施例的一种监测装置的示意图;
图9是图8中的监测装置的结构框图;
图10是本发明另一实施例中的一种监测装置的结构框图。
从以下结合附图的详细描述中,本发明的特征和优点将变得更加明显。贯穿附图,相同的附图标识相应元素。在附图中,相同附图标记通常指示相同的、功能上相似的和/或结构上相似的元件。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有付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。
本申请中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。
根据本发明的一个实施例,提供一种静脉输液的监测方法。
图1是应用本发明一实施例的一种监测方法的示意图。图1中示出的实施场景中,手臂12插设有一个注射针16,该注射针16位于皮肤监测区域13,该注射针16末端连接输液管11,输液管11的一端与输液装置相连,输液管11另一端与注射针16相连,通过输液管11和注射针16将药液输入至人体中。位于手臂12的上方设置有一个监测装置14,该监测装置14设有一个红外摄像头15,红外摄像头15可以但不限位于监测装置14的中部,通过该红外摄像头15来获得皮肤监测区域13的红外热像。红外热像头15的每一个像素对应于皮肤检测区域13中的一个像素区域131。红外摄像头15的工作波长为3~12微米,优选为9.4微米,人体的温度约为36℃,因此人体发出的红外线的波长在9.4微米具有最大的强度,最容易被红外摄像头15中的像素感知。该红外摄像头15的分辨率可以为但不限于为32×24。
图2是本发明的一个实施例中的一种监测方法的流程示意图。图2中示出的监测方法可以适用于图1中示出的实施场景。参考图1和图2,图2中示出的监测方法包括:步骤S202、步骤S204、步骤S206、步骤S208、步骤S210以及步骤S212。在步骤S202中,监测装置14通过红外摄像头15来获得一帧初始红外热像以及相应于初始红外热像的初始温度。其中,初始红外热像中的每一个像素可以对应于皮肤监测区域13中的一个像素区域131。初始温度可以包括了多个温度数值(单位为℃),初始温度的每个温度数值对应一个初始红外热像中的一个像素并且对应于皮肤监测区域13的一个像素区域131,即皮肤监测区域13中的每一像素区域131具有一个温度数值。例如,初始红外热像的初始温度的数值包括:37.4,37.3,37.5…,则37.4对应一个像素区域,37.3对应一个像素区域,37.5对应一个像素区域。在步骤S204中,依据一第一时间间隔于一预设时间段依次获得多个红外热像和相应于每一红外热像的温度。第一时间间隔可以但不限于是5s,该预设时间段可以是但不限于5min,在5min内可以获取60张红外热像,每一个红外热像的温度包括了多个温度数值,其中每一个温度数值均对应于一个皮肤监测区域13中的像素区域131。
图3是本发明的一实施例中的子区域的位置示意图。参考图3,在步骤S206中,依据初始红外热像的初始温度和红外热像的温度获得相应于皮肤监测区域中一具有温度持续变化的子区域的温度。根据初始红外热像的初始温度和每一红外热像的温度即可以在皮肤监测区域13中获得一个子区域17,注射针16位于该子区域17中。例如,通过将红外热像的每一温度数值与初始红外热像的每一温度数值进行对比即可以获得温度持续变化的像素区域。将多个连续的温度持续变化的像素区域组成子区域,即该子区域17包括了多个像素区域131,子区域17中的每一像素区域131对应的温度的数值均是持续上升或者持续下降。子区域17的温度包括了子区域17中每一个像素区域131对应的温度数值,该温度数值表征了对应的像素区域的温度。在步骤S208中,产生子区域17的温度和初始红外热像的初始温度的一第一差异值。一些实施例中,根据预设时间段内最后获得的一帧红外热像及相应的温度获得子区域17的温度,即子区域17中每一个像素区域131对应的温度数值,并且根据子区域17中每一个像素区域131对应的温度数值获得一个该子区域17的温度均值;根据初始红外热像可以获得该子区域17在初始红外热像生成的时刻的温度均值;将两个温度均值作差的绝对值即为第一差异值。一些实施例中,根据预设时间段内每一帧红外热像获得子区域17的多个温度均值,每一温度均值对应一帧红外热像,将每一帧红外热像对应的温度均值再次进行平均获得该子区域17对应的最终温度均值,将该最终温度均值和根据初始红外热像获得的该子区域17在初始红外热像生成的时刻的温度均值作差即可以获得第一差异值。
再次参考图2和图3,在步骤S210中,产生第一差异值和一阈值间的第二差异值。子区域17的温度于预设时间段内持续上升时,该阈值为第一阈值;子区域17的温度于预设时间段内持续下降时,则该阈值为第二阈值。例如,子区域17的温度在预设时间段(5min)内持续上升,第一差异值为3(℃),则该第一阈值为2(℃),即在5min内子区域17的内每一像素区域131对应的温度持续上升并且第一差异值大于2,此时第二差异值为1,说明了手臂12发生了静脉炎;子区域17的温度在预设时间段(5min)内持续下降,第一差异值为1.1(℃),该第二阈值可以为1(℃),即在5min内子区域17的内每一像素区域131对应的温度持续下降并且第一差值值大于1,此时第二差异值为0.1,则说明了发生漏针或者漏液。在步骤S212中,响应于第二差异值,发出一通知信息。即第二差异值大于零时,发出一个通知信息,例如:漏针警报信息、静脉炎警报信息等。
图4是本发明的另一实施例中的一种监测方法的流程示意图。参考图4和图1,一些实施例中,监测方法包括:步骤S402、步骤S404、步骤S406以及步骤S408,通过监测方法可以确保输液管11内的药液流速稳定之后执行图2中示出的监测方法。在步骤S402中,响应于一启动信号,通过红外摄像头15获得皮肤监测区域13的第一红外热像和相应于第一红外热像的温度。该启动信号可以是由输液装置(图中未示出)发出,当输液装置启动后发出该启动信号。在步骤S404中,依据一第二时间间隔,获得皮肤监测区域13的第二红外热像和相应于第二红外热像的温度。在间隔第二时间间隔之后,通过红外摄像头15采集一帧第二红外热像以及该第二红外热像的温度。该第二时间间隔的范围为1-2min,例如,1min、1.5min或2min。在步骤S406中,依据第一红外热像的温度和第二红外热像的温度获得一第三差异值。例如,可以根据第一红外热像的温度获得皮肤监测区域13的一个温度均值37.1℃,即对皮肤监测区域13中的每一像素区域对应的温度数值取平均值获得该温度均值37.1℃。同样的,根据第二红外热像的温度获得皮肤监测区域13的一个温度均值37.2℃,将这两个温度均值(37.1℃、37.2℃)作差即可以获得第三差异值即0.1℃。在步骤S408中,响应于该第三差异值,判断是否执行获得一皮肤监测区域的一初始红外热像和相应于初始红外热像的初始温度的步骤即步骤S202。例如,该当第三差异值0.1℃小于0.2℃时,即可以判定输液管11内的药液流速稳定,此后,即可以执行图2中示出的步骤。
根据本发明的一个实施例,提供另一静脉输液的监测方法。
图5是本发明的另一实施例的一种监测方法的流程示意图。图6是一种图像位移示意图。图7是另一种图像位移示意图。图5示出的监测方法包括:步骤S502、步骤S504、步骤S506、步骤S508以及步骤S510。参考图5~7以及图1,在步骤S502中,通过红外摄像头15获得一皮肤监测区域13的一初始红外热像。步骤S504,依据初始红外热像获得位于监测区域的进行静脉输液的一注射针的一第一图像,例如,识别出初始红外热像中的低温区域(小于等于25℃)即可以获得注射针的第一图像601、701。步骤S506,获得皮肤监测区域13的一红外热像。间隔一段时间(例如,0.5s)后,通过红外摄像头15获得一帧红外热像。步骤S508,依据该红外热像获得注射针的一第二图像,例如,识别红外热像中的低温区域即可以获得第二图像602、702。在步骤S510中,依据第一图像和第二图像间的位移,发出一通知信息,通过该通知信息以提醒被输液者注射针发生移动或者提醒被输液者停止晃动。参考图6,第一图像601和第二图像602之间发生了旋转,即注射针沿着旋转方向603发生了旋转,分别形成了第一图像601和第二图像602。参考图7,注射针的初始位置即第一图像701所在位置,注射针沿着移动方向703移动到达了一个新的位置即第二图像702所在位置。
根据本发明的一个实施例,提供一种静脉输液的监测装置。
图8应用本发明一实施例的一种监测装置的示意图。图9是图8中的监测装置的结构框图。参考图8中的安装场景,监测装置14支撑于一个夹具81上,被输液者的手臂12伸入夹具81中,使得监测装置14的红外摄像头15与位于手臂12上的注射针16相对,注射针16的尾部连有输液管11。参考图9,图9示出的监测装置14包括:摄像模块141、子区域温度获取模块142、温度差异计算模块143、信息通知模块144以及判断模块145,在本实施例中,摄像模块141包括如图8中的一摄像头15。摄像模块141的摄像头15被配置以获得一皮肤监测区域的一初始红外热像和相应于初始红外热像的初始温度以及依据一第一时间间隔于一预设时间段依次获得多个红外热像和相应于每一红外热像的温度。子区域温度获取模块142被配置以依据初始红外热像的初始温度和红外热像的温度获得相应于皮肤监测区域中一具有温度持续变化的子区域的温度,其中子区域包括进行静脉输液的一注射针。温度差异计算模块143被配置以产生子区域的温度和初始红外热像的初始温度的一第一差异值以及产生第一差异值和一阈值间的第二差异值。信息通知模块144被配置以响应于第二差异值,发出一通知信息。摄像模块141通过红外摄像头15来获得红外热像。一些实施例中,摄像模块141被配置以响应于一启动信号,通过红外摄像头获得皮肤监测区域的第一红外热像和相应于第一红外热像的温度以及依据一第二时间间隔,通过红外摄像头获得皮肤监测区域的第二红外热像和相应于第二红外热像的温度;温度差异计算模块143被配置以依据第一红外热像的温度和第二红外热像的温度获得一第三差异值;判断模块145被配置以响应于第三差异值,判断是否执行获得一皮肤监测区域的一初始红外热像和相应于初始红外热像的初始温度。
图10是本发明另一种实施例中的监测装置的结构框图。图10示出的监测装置包括:控制模块242,该控制模块242连有红外摄像头15、输入模块241、无线信号收发器243、报警器244、显示器245,其中无线信号收发器244连接有一个天线146以收发无线信号。通过红外摄像头15拍摄皮肤监测区域的红外热像,用户可以通过输入模块241输入信息。控制模块包括多个硬件资源并且存储指令,指令由控制模块执行以:通过红外摄像头15获得一皮肤监测区域的一初始红外热像和相应于初始红外热像的初始温度;依据一第一时间间隔于一预设时间段依次获得多个红外热像和相应于每一红外热像的温度;依据初始红外热像的初始温度和红外热像的温度获得相应于皮肤监测区域中一具有温度持续变化的子区域的温度,其中子区域包括进行静脉输液的一注射针;产生子区域的温度和初始温度的一第一差异值;产生第一差异值和一阈值间的第二差异值;响应于第二差异值,通过无线信号收发器发出一通知信息,以及通过报警器244发出一警报。指令进一步可执行以:响应于一启动信号,通过红外摄像头15获得皮肤监测区域的第一红外热像和相应于第一红外热像的温度;依据一第二时间间隔,通过红外摄像头15获得皮肤监测区域的第二红外热像和相应于第二红外热像的温度;依据第一红外热像的温度和第二红外热像的温度获得一第三差异值;以及响应于第三差异值,判断是否执行获得一皮肤监测区域的一初始红外热像和相应于初始红外热像的初始温度的步骤。
综上,本发明中的静脉输液的监测方法以及监测装置,通过采集的预设时间段内的多个红外热像以及相应于每一红外热像的温度来监测皮肤监测区域中的子区域的温度,能够监测到被输液者发生静脉炎、漏针或漏液,即子区域的温度连续上升并且超过第一阈值时发出被输液者发生静脉炎的通知信息,子区域的温度连续下降并且超过第二阈值时发出被输液者发生漏针或漏液的通知信息。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。
Claims (5)
1.一种静脉输液的监测装置,其特征在于,包括:
一摄像模块被配置以获得一皮肤监测区域的一初始红外热像和相应于所述初始红外热像的初始温度以及依据一第一时间间隔于一预设时间段依次获得多个红外热像和相应于每一所述红外热像的温度;
一子区域温度获取模块被配置以依据所述初始红外热像的初始温度和所述红外热像的温度获得相应于所述皮肤监测区域中一具有温度持续变化的子区域的温度;
一温度差异计算模块被配置以产生所述子区域的温度和所述初始红外热像的初始温度的一第一差异值,以及,当所述子区域的温度于所述预设时间段内持续上升时,产生所述第一差异值和一第一阈值间的第二差异值,当所述子区域的温度于所述预设时间段内持续下降时,产生所述第一差异值和一第二阈值间的第二差异值;
一信息通知模块被配置以当所述第一差异值和所述第一阈值间的所述第二差异值大于零时,发出一发生静脉炎的通知信息,或者当所述第一差异值和所述第二阈值间的所述第二差异值大于零时,发出一发生漏针或漏液的通知信息。
2.根据权利要求1所述的监测装置,其特征在于,所述监测装置还包括一判断模块,其中,
所述摄像模块被配置以响应于一启动信号,通过一红外摄像头获得所述皮肤监测区域的第一红外热像和相应于所述第一红外热像的温度以及依据一第二时间间隔,通过所述红外摄像头获得所述皮肤监测区域的第二红外热像和相应于所述第二红外热像的温度;
所述温度差异计算模块被配置以依据所述第一红外热像的温度和所述第二红外热像的温度获得一第三差异值;以及
所述判断模块被配置以响应于所述第三差异值,判断是否执行所述获得一皮肤监测区域的一初始红外热像和相应于所述初始红外热像的初始温度。
3.根据权利要求2所述的监测装置,其特征在于,所述第二时间间隔为1-2min。
4.根据权利要求1所述的监测装置,其特征在于,所述预设时间段为5min。
5.根据权利要求1所述的监测装置,其特征在于,所述第一时间间隔为0.5s。
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