CN111803770A - 呼吸机压力控制系统及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了呼吸机压力控制系统及方法,涉及压力控制领域。系统包括睡眠监测下位机模块、数据传输与处理模块、呼吸机数据接收模块和呼吸机压力控制模块;睡眠监测下位机模块对睡眠状况实时监测获取睡眠数据;数据传输与处理模块将睡眠数据传输至服务器,使服务器对睡眠数据计算分析并从服务器获取睡眠分析结果;呼吸机数据接收模块接收睡眠分析结果并将睡眠分析结果传输至呼吸机;呼吸机压力控制模块根据睡眠分析结果实时控制呼吸机的压力。本发明实施例的呼吸机压力控制系统及方法通过获取用户的睡眠数据,传输至服务器进行分析,获取睡眠分析结果并传输至呼吸机由呼吸机根据睡眠分析结果实时控制呼吸机的压力,能够实现对呼吸机的反馈控制。

Description

呼吸机压力控制系统及方法
技术领域
本发明涉及压力控制技术领域,尤其是涉及一种呼吸机压力控制系统及方法。
背景技术
睡眠呼吸障碍是多发疾病,日常可以表现为打呼噜、夜间憋气、夜间低通气、睡眠呼吸暂停、呼吸驱动不足、急慢性呼吸功能不全等症状。睡眠呼吸障碍会显著影响睡眠期间的氧气摄入量,造成睡眠期间脏器血氧,不仅破坏了睡眠结构,而且长期睡眠缺氧,是造成各类心脑血管疾病、代谢类疾病的危险因素。目前,呼吸机只能监测到用户的呼吸情况,没法知道用户的睡眠情况,不知道用户的血氧、睡眠结构、睡姿等情况,不能实现根据睡眠实时状态数据对呼吸机压力的精确反馈控制。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种呼吸机压力控制系统及方法,以改善不能实现根据睡眠实时状态数据对呼吸机压力的精确反馈控制的技术问题。
第一方面,本发明实施例提供了一种呼吸机压力控制系统,所述系统包括依次连接的睡眠监测下位机模块、数据传输与处理模块、呼吸机数据接收模块和呼吸机压力控制模块:
所述睡眠监测下位机模块用于通过传感器对用户的睡眠状况进行实时监测,获取所述用户的睡眠数据;
所述数据传输与处理模块用于将所述睡眠数据传输至服务器,使所述服务器对所述睡眠数据进行计算分析,并从所述服务器获取睡眠分析结果;其中,所述睡眠分析结果包括血氧分析结果、睡姿分析结果、睡眠结构分析结果;
所述呼吸机数据接收模块用于接收所述睡眠分析结果,并将所述睡眠分析结果传输至呼吸机;
所述呼吸机压力控制模块用于根据所述睡眠分析结果实时控制所述呼吸机的压力。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中,所述睡眠监测下位机模块通过设备接口或通过蓝牙与所述传感器连接,接收所述传感器采集到的睡眠数据。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式,其中,所述数据传输与处理模块通过TCP/IP协议与所述服务器通信连接。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第三种可能的实施方式,其中,所述呼吸机数据接收模块通过所述TCP/IP协议或蓝牙与所述服务器通信连接。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第四种可能的实施方式,其中,所述呼吸机压力控制模块包括血氧与呼吸机压力控制模块、睡姿与呼吸机压力控制模块和睡眠结构与呼吸机压力控制模块;
所述血氧与呼吸机压力控制模块用于在用户的血氧水平降低时增大呼吸机的压力,在所述血氧水平正常时维持或减小所述呼吸机的压力;
所述睡姿与呼吸机压力控制模块用于在所述用户平躺时增大所述呼吸机的压力,在侧卧时减小所述呼吸机的压力;
所述睡眠结构与呼吸机压力控制模块用于在所述用户觉醒、浅睡或深睡时减小所述呼吸机的压力,在快速眼动期增大所述呼吸机的压力;
所述睡眠结构与呼吸机压力控制模块用于监测用户的睡眠结构,当所述呼吸机的压力增加导致所述用户的睡眠结构变化时,减小所述呼吸机的压力;当压力减小导致所述用户的睡眠结构变化时,增加所述呼吸机的压力。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第五种可能的实施方式,其中,所述呼吸机为用于治疗睡眠呼吸障碍及呼吸驱动不足、急慢性呼吸功能不全的无创通气治疗的单水平正压/双水平、持续恒定正压/全自动正压的呼吸机。
第二方面,本发明实施例还提供一种呼吸机压力控制方法,所述方法包括以下步骤:
通过传感器对用户的睡眠状况进行实时监测,获取所述用户的睡眠数据;
将所述睡眠数据传输至服务器,使所述服务器对所述睡眠数据进行计算分析,并从所述服务器获取睡眠分析结果;其中,所述睡眠分析结果包括血氧分析结果、睡姿分析结果、睡眠结构分析结果;
接收所述睡眠分析结果,并将所述睡眠分析结果传输至呼吸机;
根据所述睡眠分析结果实时控制所述呼吸机的压力。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第一种可能的实施方式,其中,所述通过传感器对用户的睡眠状况进行实时监测,获取所述用户的睡眠数据的步骤,包括:
通过传感器对用户的睡眠状况进行实时监测,绘制用户睡眠状况曲线;
根据所述用户睡眠状况曲线获取所述用户在各个时刻的睡眠数据。
第三方面,本发明实施例还提供一种服务器,所述服务器包括:处理器和存储器,所述存储器存储有能够被所述处理器执行的计算机可执行指令,所述处理器执行所述计算机可执行指令以运行上文所述的呼吸机压力控制系统。
第四方面,本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令在被处理器调用和执行时,所述计算机可执行指令促使处理器运行上文所述的呼吸机压力控制系统。
本发明实施例带来了以下有益效果:本发明实施例提供的一种呼吸机压力控制系统,包括依次连接的睡眠监测下位机模块、数据传输与处理模块、呼吸机数据接收模块和呼吸机压力控制模块,首先利用睡眠监测下位机模块获取用户的睡眠数据,然后利用数据传输与处理模块将睡眠数据传输至服务器进行计算分析,并从服务器获取睡眠分析结果,最后利用呼吸机压力控制模块根据呼吸机数据接收模块传输来的睡眠分析结果实时控制呼吸机的压力。本发明实施例的呼吸机压力控制系统及方法通过获取用户的睡眠数据,传输至服务器进行分析,获取睡眠分析结果并传输至呼吸机由呼吸机根据睡眠分析结果实时控制呼吸机的压力,能够实现对呼吸机的反馈控制。
本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构中实现和获得。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下文特举优选实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图进行简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域技术人员来讲,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的附图。
图1为本发明实施例提供的一种呼吸机压力控制系统的结构框图;
图2为本发明实施例提供的另一种呼吸机压力控制系统的结构框图;
图3本发明实施例提供的一种呼吸机压力控制方法的流程图;
图4为本发明实施例提供的一种服务器的结构示意图。
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,下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例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,本领域技术人员在没有做出创造性劳动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。
睡眠呼吸障碍是多发疾病,日常可以表现为打呼噜、夜间憋气、夜间低通气、睡眠呼吸暂停、呼吸驱动不足、急慢性呼吸功能不全等症状。睡眠呼吸障碍会显著影响睡眠期间的氧气摄入量,造成睡眠期间脏器血氧,不仅破坏了睡眠结构,而且长期睡眠缺氧,是造成各类心脑血管疾病、代谢类疾病的危险因素。目前,呼吸机只能监测到用户的呼吸情况,没法知道用户的睡眠情况,不知道用户的血氧、睡眠结构、睡姿等情况,不能实现根据睡眠实时状态数据对呼吸机压力的精确反馈控制。基于此,本发明实施例提供了一种呼吸机压力控制系统及方法,以缓解上述问题。
为了便于对本实施例进行理解,首先对本发明实施例所公开的一种呼吸机压力控制系统进行详细介绍。
在一种可能的实施方式中,本发明提供了一种呼吸机压力控制系统。如图1所示为本发明实施例提供的一种呼吸机压力控制系统的结构框图,所述系统包括依次连接的睡眠监测下位机模块、数据传输与处理模块、呼吸机数据接收模块和呼吸机压力控制模块;
所述睡眠监测下位机模块用于通过传感器对用户的睡眠状况进行实时监测,获取所述用户的睡眠数据;
所述数据传输与处理模块用于将所述睡眠数据传输至服务器,使所述服务器对所述睡眠数据进行计算分析,并从所述服务器获取睡眠分析结果;其中,所述睡眠分析结果包括血氧分析结果、睡姿分析结果、睡眠结构分析结果;
所述呼吸机数据接收模块用于接收所述睡眠分析结果,并将所述睡眠分析结果传输至呼吸机;
所述呼吸机压力控制模块用于根据所述睡眠分析结果实时控制所述呼吸机的压力。
其中,睡眠监测下位机模块采用无负荷的方式测量睡眠,该无负荷测量传感器采用压电陶瓷传感器、压电薄膜传感器或者光纤传感器,并与睡眠监测与滤波模块连接,该传感器可放置于胸口下方或者头部下方,中间可以隔褥子、床垫、枕头等,也可以直接接触,用于采集用户的睡眠数据。该无负荷测量传感器通过采集到的心冲击波、胸廓运动、口鼻呼气用力运动、体动、睡姿变化数据,并且通过算法计算得到睡眠结构、睡姿、低通气、睡眠呼吸暂停、血氧下降趋势。
睡眠监测下位机模块可通过有线或者蓝牙的方式采集到血氧传感器测量到的血氧结果以及脑电传感器测量到的脑电信号,并保存到设备中或传输至服务器。
进一步地,该睡眠分析结果可被长期存储在存储器等存储设备中或传输至移动设备进行显示。
需要进一步说明的是,除了服务器主要进行数据分析之外,睡眠监测下位机模块也可进行数据分析,并获取所述用户的睡眠数据,因此,呼吸机数据接收模块既可从服务器接收睡眠数据,也可睡眠监测下位机模块接收该睡眠数据。
本发明实施例带来了以下有益效果:本发明实施例通过一种呼吸机压力控制系统,包括依次连接的睡眠监测下位机模块、数据传输与处理模块、呼吸机数据接收模块和呼吸机压力控制模块,首先利用睡眠监测下位机模块获取用户的睡眠数据,然后利用数据传输与处理模块将睡眠数据传输至服务器进行计算分析,并从服务器获取睡眠分析结果,最后利用呼吸机压力控制模块根据呼吸机数据接收模块传输来的睡眠分析结果实时控制呼吸机的压力。本发明实施例的呼吸机压力控制系统及方法通过获取用户的睡眠数据,传输至服务器进行分析,获取睡眠分析结果并传输至呼吸机由呼吸机根据睡眠分析结果实时控制呼吸机的压力,能够实现对呼吸机的反馈控制。
本发明实施例中的呼吸机压力控制系统所包括的睡眠监测下位机模块、数据传输与处理模块、呼吸机数据接收模块和呼吸机压力控制模块之间或与外部附件之间的连接方式和通信方式均选择最优连接方式通信方式。
具体地,所述睡眠监测下位机模块通过设备接口或通过蓝牙与所述传感器连接,接收所述传感器采集到的睡眠数据;所述数据传输与处理模块通过TCP/IP协议与所述服务器通信连接;所述呼吸机数据接收模块通过所述TCP/IP协议或蓝牙与所述服务器通信连接。
在实际使用时,为了对述呼吸机压力控制模块的组成部分进行详细描述,图2示出了本发明实施例提供的另一种呼吸机压力控制系统的结构框图。
如图2所示,具体地,该呼吸机压力控制系统的呼吸机压力控制模块包括血氧与呼吸机压力控制模块201、睡姿与呼吸机压力控制模块202和睡眠结构与呼吸机压力控制模块203。
所述血氧与呼吸机压力控制模块201用于在用户的血氧水平降低时增大呼吸机的压力,在所述血氧水平正常时维持或减小所述呼吸机的压力;
所述睡姿与呼吸机压力控制模块202用于在所述用户平躺时增大所述呼吸机的压力,在侧卧时减小所述呼吸机的压力;
所述睡眠结构与呼吸机压力控制模块203用于在所述用户觉醒、浅睡或深睡时减小所述呼吸机的压力,在快速眼动期增大所述呼吸机的压力;
所述睡眠结构与呼吸机压力控制模块203用于监测用户的睡眠结构,当所述呼吸机的压力增加导致所述用户的睡眠结构变化时,减小所述呼吸机的压力;当压力减小导致所述用户的睡眠结构变化时,增加所述呼吸机的压力。
其中,血氧与呼吸机压力控制模块201、睡姿与呼吸机压力控制模块202和睡眠结构与呼吸机压力控制模块203在控制呼吸机压力的过程中,压力的变化有助于避免改变当前状态下的睡眠结构。
进一步地,该睡眠结构是指用户处于觉醒期、快速眼动(REM)(Rapid EyeMovement,快速眼动)期、浅睡(非快速眼动期(NREM)的N1、N2期)和深睡(非快速眼动期(NREM)的N3期)中的一种状态。
再进一步的,在呼吸机的压力进行调整的过程中,要避免破坏当前用户所处的睡眠状态。
此外,该呼吸机压力控制系统还可通过外接附件诸如血氧+口鼻气流采集模块,扩展到监测口呼吸、鼻腔通气、鼾声、血氧等情况。
需要进一步说明的是,本发明实施例中的呼吸机为用于治疗睡眠呼吸障碍及呼吸驱动不足、急慢性呼吸功能不全的无创通气治疗的单水平正压/双水平、持续恒定正压/全自动正压的呼吸机。
综上所述,本发明的呼吸机压力控制系统,包括依次连接的睡眠监测下位机模块、数据传输与处理模块、呼吸机数据接收模块和呼吸机压力控制模块,首先利用睡眠监测下位机模块获取用户的睡眠数据,然后利用数据传输与处理模块将睡眠数据传输至服务器进行计算分析,并从服务器获取睡眠分析结果,最后利用呼吸机压力控制模块根据呼吸机数据接收模块传输来的睡眠分析结果实时控制呼吸机的压力。本发明实施例的呼吸机压力控制系统及方法通过获取用户的睡眠数据,传输至服务器进行分析,获取睡眠分析结果并传输至呼吸机由呼吸机根据睡眠分析结果实时控制呼吸机的压力,能够实现对呼吸机的反馈控制,相比于传统的呼吸机,无论是呼吸机常用的恒定压力还是自动压力,均实现了精细化调节,极大地提升了呼吸机的使用效果,提升了呼吸机的治疗效果。该呼吸机压力控制系统可用于医院、家庭等,服务于医生、患者或者家庭用户。
在另一种可能的实施方式中,对应于上述实施方式提供的呼吸机压力控制方法,本发明实施例还提供了一种呼吸机压力控制方法,图3本发明实施例提供的一种呼吸机压力控制方法的流程图。如图3示,该方法包括以下步骤:
步骤S302:通过传感器对用户的睡眠状况进行实时监测,获取所述用户的睡眠数据。
步骤S304:将所述睡眠数据传输至服务器,使所述服务器对所述睡眠数据进行计算分析,并从所述服务器获取睡眠分析结果。
其中,所述睡眠分析结果包括血氧分析结果、睡姿分析结果、睡眠结构分析结果。
步骤S306:接收所述睡眠分析结果,并将所述睡眠分析结果传输至呼吸机。
步骤S308:根据所述睡眠分析结果实时控制所述呼吸机的压力。
在实际使用时,在通过传感器对用户的睡眠状况进行实时监测,获取所述用户的睡眠数据的过程中还涉及到绘制用户睡眠状况曲线的过程。
具体地,所述通过传感器对用户的睡眠状况进行实时监测,获取所述用户的睡眠数据的步骤,包括:
通过传感器对用户的睡眠状况进行实时监测,绘制用户睡眠状况曲线;
根据所述用户睡眠状况曲线获取所述用户在各个时刻的睡眠数据。
在又一种可能的实施方式中,本发明实施例还提供了一种服务器,图4示出了本发明实施例提供的一种服务器的结构示意图,参见图4,该服务器包括:处理器400、存储器401、总线402和通信接口403,该处理器400、存储器401、通信接口403和通过总线402连接;处理器400用于执行存储器401中存储的可执行模块,例如计算机程序。
其中,存储器401存储有能够被处理器400执行的计算机可执行指令,处理器400执行计算机可执行指令以实现上文所述的方法。
进一步地,存储器401可能包含高速随机存取存储器(RAM,Random AccessMemory),也可能还包括非不稳定的存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。通过至少一个通信接口403(可以是有线或者无线)实现该系统网元与至少一个其他网元之间的通信连接,可以使用互联网,广域网,本地网,城域网等。
总线402可以是ISA总线、PCI总线或EISA总线等。该总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图4中仅用一个双向箭头表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
其中,存储器401用于存储程序,处理器400在接收到程序执行指令后,执行所述程序,前述本发明实施例任一实施例揭示的呼吸机压力控制方法可以应用于处理器400中,或者由处理器400实现。
此外,处理器400可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器400中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器400可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)、网络处理器(Network Processor,简称NP)等;还可以是数字信号处理器(DigitalSignal Processing,简称DSP)、专用集成电路(Application Specific IntegratedCircuit,简称ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,简称FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器401,处理器400读取存储器401中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
在又一种可能的实施方式中,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令在被处理器调用和执行时,计算机可执行指令促使处理器实现上文所述的方法。
本发明实施例提供的呼吸机压力控制方法,与上述实施例提供的呼吸机压力控制系统具有相同的技术特征,所以也能解决相同的技术问题,达到相同的技术效果。
本发明实施例所提供的呼吸机压力控制系统及方法的计算机程序产品,包括存储了程序代码的计算机可读存储介质,所述程序代码包括的指令可用于执行前面方法实施例中所述的方法,具体实现可参见方法实施例,在此不再赘述。
另外,在本发明实施例的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
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。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,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以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种呼吸机压力控制系统,其特征在于,所述系统包括依次连接的睡眠监测下位机模块、数据传输与处理模块、呼吸机数据接收模块和呼吸机压力控制模块;
所述睡眠监测下位机模块用于通过传感器对用户的睡眠状况进行实时监测,获取所述用户的睡眠数据;
所述数据传输与处理模块用于将所述睡眠数据传输至服务器,使所述服务器对所述睡眠数据进行计算分析,并从所述服务器获取睡眠分析结果;其中,所述睡眠分析结果包括血氧分析结果、睡姿分析结果、睡眠结构分析结果;
所述呼吸机数据接收模块用于接收所述睡眠分析结果,并将所述睡眠分析结果传输至呼吸机;
所述呼吸机压力控制模块用于根据所述睡眠分析结果实时控制所述呼吸机的压力。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述睡眠监测下位机模块通过设备接口或通过蓝牙与所述传感器连接,接收所述传感器采集到的睡眠数据。
3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述数据传输与处理模块通过TCP/IP协议与所述服务器通信连接。
4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述呼吸机数据接收模块通过所述TCP/IP协议或蓝牙与所述服务器通信连接。
5.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述呼吸机压力控制模块包括血氧与呼吸机压力控制模块、睡姿与呼吸机压力控制模块和睡眠结构与呼吸机压力控制模块;
所述血氧与呼吸机压力控制模块用于在用户的血氧水平降低时增大呼吸机的压力,在所述血氧水平正常时维持或减小所述呼吸机的压力;
所述睡姿与呼吸机压力控制模块用于在所述用户平躺时增大所述呼吸机的压力,在侧卧时减小所述呼吸机的压力;
所述睡眠结构与呼吸机压力控制模块用于在所述用户觉醒、浅睡或深睡时减小所述呼吸机的压力,在快速眼动期增大所述呼吸机的压力;
所述睡眠结构与呼吸机压力控制模块用于监测用户的睡眠结构,当所述呼吸机的压力增加导致所述用户的睡眠结构变化时,减小所述呼吸机的压力;当压力减小导致所述用户的睡眠结构变化时,增加所述呼吸机的压力。
6.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述呼吸机为用于治疗睡眠呼吸障碍及呼吸驱动不足、急慢性呼吸功能不全的无创通气治疗的单水平正压/双水平、持续恒定正压/全自动正压的呼吸机。
7.一种呼吸机压力控制方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
通过传感器对用户的睡眠状况进行实时监测,获取所述用户的睡眠数据;
将所述睡眠数据传输至服务器,使所述服务器对所述睡眠数据进行计算分析,并从所述服务器获取睡眠分析结果;其中,所述睡眠分析结果包括血氧分析结果、睡姿分析结果、睡眠结构分析结果;
接收所述睡眠分析结果,并将所述睡眠分析结果传输至呼吸机;
根据所述睡眠分析结果实时控制所述呼吸机的压力。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述通过传感器对用户的睡眠状况进行实时监测,获取所述用户的睡眠数据的步骤,包括:
通过传感器对用户的睡眠状况进行实时监测,绘制用户睡眠状况曲线;
根据所述用户睡眠状况曲线获取所述用户在各个时刻的睡眠数据。
9.一种服务器,其特征在于,所述服务器包括处理器和存储器,所述存储器存储有能够被所述处理器执行的机器可执行指令,所述处理器执行所述机器可执行指令以运行权利要求1-6任一项所述的呼吸机压力控制系统。
10.一种机器可读存储介质,其特征在于,所述机器可读存储介质存储有机器可执行指令,所述机器可执行指令在被处理器调用和执行时,所述机器可执行指令促使处理器运行权利要求1-6任一项所述的呼吸机压力控制系统。
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