CN111840596B - 核黄素光化学血浆灭活装置及其控制系统、控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于血浆灭活技术领域,公开了一种核黄素光化学血浆灭活装置及其控制系统、控制方法,箱体内部在紫外灯管下侧设置有S型透明导管,箱体内部中间焊接有承载托盘,血浆输出接头位于承载托盘的左端上侧;箱体上侧左端嵌装有核黄素添加端口,箱体正面通过铰轴连接有箱门,承载托盘下端嵌装有压力检测传感器,压力检测传感器通过连接线路与控制面板连接。本发明通过将承载托盘上端的血浆储存袋与血浆输出接头连接,通过更换血浆储存袋可以对血浆进行连续灭活,提高灭活效率;通过循环泵带动血浆在S型透明导管中进行流动,通过紫外灯管可以对S型透明导管中的血浆进行照射灭活,保证紫外光线对血浆的均匀照射,提高血浆灭活效果。
Description
技术领域
本发明属于血浆灭活技术领域,尤其涉及一种核黄素光化学血浆灭活装置及其控制系统、控制方法。
背景技术
目前,血浆制品安全包括经血传播病原体(病毒、细菌、原虫、螺旋体等)感染、血浆细胞(如淋巴细胞)引起的输血相关移植物抗宿主病等。血浆中病毒灭活技术常见的方法包括巴斯德消毒法、S/D法、膜过滤法、亚甲蓝法和核黄素光化学法等;其中,亚甲蓝法在国内应用较广,但是该方法有些不足,包括亚甲兰的残余毒性、处理后血浆蛋白的损失较大、操作繁琐等;防止输血相关移植物抗宿主病的方法是对血浆进行辐照(灭活淋巴细胞)。
核黄素光化学法灭活病毒被认为是具有发展前景的方法,其原理是:核黄素因结构特性可以嵌入病毒的核酸内,在紫外线照射下,激发其电子的转移,氧化核酸上的鸟嘌呤残基,病毒的核酸被修饰而受损,不能再进行复制和修复,从而达到灭活病毒的效果,且核黄素为安全药品,没有毒性和副作用,添加处理后不用滤除。在现有的采用核黄素光化学法对血小板进行病毒灭活处理的设备中,一般都是采用对放置在设备内部的光照处理袋进行照射处理,不能进行连续灭活,灭活效率低下;而且放置在光照处理袋中的血浆是静止的,无法保证紫外光线的均匀照射,灭活效果有限。
通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:
(1)现有的灭活设备一般都是采用对放置在设备内部的光照处理袋进行照射处理,不能进行连续灭活,灭活效率低下。
(2)放置在光照处理袋中的血浆是静止的,无法保证紫外光线的均匀照射,灭活效果有限。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种核黄素光化学血浆灭活装置及其控制系统、控制方法。
本发明是这样实现的,一种核黄素光化学血浆灭活装置的控制方法,所述核黄素光化学血浆灭活装置的控制方法包括以下步骤:
步骤一,通过高清摄像器对血浆的灭活过程进行实时监测,并获取监测图像;通过温度检测模块利用温度传感器对箱体内部的温度进行检测,并将采集的温度数据传递至数据处理与控制模块。
步骤二,通过温度调节模块利用温度调节装置将箱体内的温度调节的预设温度范围内;通过压力检测模块利用压力传感器对放置在承载托盘上端的血袋的重量进行检测,并将检测数据传输至数据处理与控制模块。
步骤三,通过血浆循环模块利用循环泵带动S型透明导管内的血浆进行循环流动;通过核黄素添加模块利用外部添加设备向需要进行灭活的血浆中添加核黄素。
步骤四,通过紫外照射模块对所述紫外灯管进行校准,测量所述紫外灯管产生的紫外光照射强度;实时采集所述紫外灯管的光强电压,并建立所述紫外灯管光强电压与所述紫外光照射强度之间的关系。
步骤五,计算目标光强电压,按照所述校准时建立的所述关系计算出目标紫外光照射强度对应的目标光强电压;按照所述目标光强电压计算所述紫外灯管的控制输出电压。
步骤六,按照计算出的所述控制输出电压设置所述紫外灯管,发射出所述目标紫外光照射强度,对S型透明导管内的血浆进行紫外光照射。
步骤七,通过声光预警装置利用人体红外感应开关检测到有人处于紫外灯管照射范围时,进行语音预警通知。
步骤八,通过冲洗模块利用外部冲洗设备与血浆输入接头连通,对S型透明导管进行冲洗清洁;通过锁止模块利用电磁锁对箱门的开关进行控制。
步骤九,通过灭活效果评估模块利用评估检测装置利用评估程序对灭活后的血浆制品进行采样,并对灭活效果进行评估。
步骤十,通过云存储模块利用云数据库服务器存储采集的温度数据、压力数据以及灭活效果评估结果。
步骤十一,通过人机交互模块判断当前人机交互界面所属的应用程序是否为指定应用程序;当所述当前人机交互界面所属的应用程序为指定应用程序时,利用图像输入单元获取用户的图像信息,通过语音输入单元获取用户的语音信息,并通过操作单元获取用户的操作信息。
步骤十二,通过处理单元根据预设的图像处理模型对所述图像信息进行处理并生成第一输出信息,通过语音处理单元用于根据预设的语音处理模型对所述语音信息进行处理并生成第二输出信息,并通过操作信息处理单元用于按预设规则处理所述操作信息并生成相应的第三输出信息。
步骤十三,将所生成的输出信息转换为所述当前人机交互界面所属的应用程序的对应的预设快捷操作消息;将转换后的用户操作消息传递到所述当前人机交互界面,通过人机交互界面向用户展示第一输出信息、第二输出信息以及第三输出信息,并进行人机交互操作。
步骤十四,通过数据处理与控制模块利用处理器对采集的信息进行处理分析,并根据采集的信息和预设参数生成控制指令,通过控制指令对各个受控器件进行控制。
进一步,步骤五中,所述计算目标光强电压之后,还包括:
判断所述目标光强电压与所述实际光强电压差的绝对值是否大于阈值;
若所述电压差的绝对值不超过所述阈值,保持所述控制输出电压不变,继续采集实际光强电压;
若所述电压差的绝对值超过所述阈值,调节所述紫外灯管的控制输出电压。
进一步,若所述电压差的绝对值超过所述阈值,调节所述紫外灯管的控制输出电压包括:
判断所述实际光强电压是否大于所述目标光强电压;
若所述实际光强电压大于所述目标光强电压,减小所述控制输出电压,然后继续采集实际光强电压;
若所述实际光强电压小于所述目标光强电压,增加所述控制输出电压,然后继续采集实际光强电压。
进一步,步骤十二中,所述图像处理单元用于根据预设的图像处理模型对所述图像信息进行处理并生成第一输出信息的方法,包括:
利用图像识别算法提取所述图像信息的特征信息;
利用卷积神经网络模型对所述特征信息进行处理,并对处理结果进行多模式匹配,生成与所述图像信息对应的回复信息;
根据所述与所述图像信息对应的回复信息生成回复语音作为所述第一输出信息并传输给所述输出单元。
本发明的另一目的在于提供一种核黄素光化学血浆灭活装置的控制方法控制的核黄素光化学血浆灭活装置,所述核黄素光化学血浆灭活装置设置有:
箱体;
所述箱体内部上端通过螺栓固定有多根横向的紫外灯管,所述箱体内部在紫外灯管下侧设置有S型透明导管,所述箱体左端连通有血浆输入接头,所述血浆输入接头与S型透明导管连通,所述箱体内部中间焊接有承载托盘,所述S型透明导管的血浆输出接头位于承载托盘的左端上侧;
所述箱体上侧左端嵌装有核黄素添加端口,所述核黄素添加端口下端通过连接导管与S型透明导管的血浆输入接头里端连接;
所述箱体正面通过铰轴连接有箱门,所述箱门外侧嵌装有控制面板,所述控制面板外侧嵌装有显示屏、扬声器和多个控制按键,所述承载托盘下端嵌装有压力检测传感器,所述压力检测传感器通过连接线路与控制面板连接。
进一步,所述箱体内部侧面嵌装有温度传感器,所述箱体底部通过螺栓固定有温度调节盘管,所述温度调节盘管通过循环管路连接有水温控制槽,所述循环管路中间连通有循环水泵,所述水温控制槽内部通过螺栓固定有制冷器和加热管,所述水温控制槽嵌装在箱体后侧;
所述箱体内部左端通过螺栓固定有循环泵,所述循环泵两端分别与血浆输入接头和S型透明导管连通;
所述箱门右端中间与箱体的相对位置分别嵌装有相互配合的电磁锁,所述电磁锁通过连接线路与控制面板连接;
所述箱体两端中间分别嵌装有嵌入式把手,所述箱体底部四角通过螺纹固定有支撑脚,所述支撑脚下端焊接有支撑圆盘。
本发明的另一目的在于提供一种应用所述的核黄素光化学血浆灭活装置的控制方法的核黄素光化学血浆灭活装置的控制系统,所述核黄素光化学血浆灭活装置的控制系统包括:
灭活监测模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过高清摄像器对血浆的灭活过程进行实时监测,并获取监测图像;
温度检测模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过温度传感器对箱体内部的温度进行检测,并将采集的温度数据传递至数据处理与控制模块;
温度调节模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过温度调节装置将箱体内的温度调节的预设温度范围内;
压力检测模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过压力传感器对放置在承载托盘上端的血袋的重量进行检测,并将检测数据传输至数据处理与控制模块;
血浆循环模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过循环泵带动S型透明导管内的血浆进行循环流动;
核黄素添加模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过外部添加设备向需要进行灭活的血浆中添加核黄素;
紫外照射模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过紫外灯管对S型透明导管内的血浆进行紫外光照射;
预警模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过声光预警装置利用人体红外感应开关检测到有人处于紫外灯管照射范围时,进行语音预警通知;
冲洗模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过外部冲洗设备与血浆输入接头连通,对S型透明导管进行冲洗清洁;
锁止模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过电磁锁对箱门的开关进行控制;
灭活效果评估模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过评估检测装置利用评估程序对灭活后的血浆制品进行采样,并对灭活效果进行评估;
云存储模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过云数据库服务器存储采集的温度数据、压力数据以及灭活效果评估结果;
人机交互模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过人机交互界面对采集的数据进行显示和人机交互操作;
数据处理与控制模块,与灭活监测模块、温度检测模块、温度调节模块、压力检测模块、血浆循环模块、核黄素添加模块、紫外照射模块、预警模块、冲洗模块、锁止模块、灭活效果评估模块、云存储模块、人机交互模块和数据处理与控制模块连接,用于通过处理器对采集的信息进行处理分析,并根据采集的信息和预设参数生成控制指令,通过控制指令对各个受控器件进行控制。
进一步,所述冲洗模块包括:
液位检测单元,用于通过液位传感器对冲洗设备内的清洗液液位进行检测;
冲洗液加热单元,用于通过加热装置对清洗液进行加热;
压力输出单元,用于通过压力泵提供冲洗液的冲洗压力;
所述人机交互模块包括:
图像输入单元,用于获取用户的图像信息;
语音输入单元,用于获取用户的语音信息,并通过操作单元获取用户的操作信息;
处理单元,用于根据预设的图像处理模型对所述图像信息进行处理并生成第一输出信息;
语音处理单元,用于根据预设的语音处理模型对所述语音信息进行处理并生成第二输出信息;
操作信息处理单元,用于按预设规则处理所述操作信息并生成相应的第三输出信息。
本发明的另一目的在于提供一种存储在计算机可读介质上的计算机程序产品,包括计算机可读程序,供于电子装置上执行时,提供用户输入接口以实施所述的核黄素光化学血浆制品灭活装置的控制方法。
本发明的另一目的在于提供一种计算机可读存储介质,储存有指令,当所述指令在计算机上运行时,使得计算机执行所述的核黄素光化学血浆灭活装置的控制方法。
结合上述的所有技术方案,本发明所具备的优点及积极效果为:本发明通过将承载托盘上端的血浆储存袋与血浆输出接头连接,通过更换血浆储存袋可以对血浆进行连续灭活,提高了灭活效率,通过设置在承载托盘表面的压力传感器可以对血浆储存袋的重量进行监测,便于确定血浆储存袋是否装满;而且通过循环泵带动血浆在S型透明导管中进行流动,通过紫外灯管可以对S型透明导管中的血浆进行照射灭活,可以保证紫外光线对血浆的均匀照射,提高血浆制品的灭活效果,避免对静止血浆照射,紫外光线无法照透的情况发生。同时,通过人机交互模块利用输入单元可以获取用户的图像信息以及语音信息,通过处理单元可以对图像信息以及语音信息进行处理并生成相应的回复信息,通过输出单元可以将生成的回复信息向用户展示,可以满足用户对于操作便捷性日益提升的要求。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本申请的一些实施例,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的附图。
图1是本发明实施例提供的核黄素光化学血浆灭活装置的控制方法流程图。
图2是本发明实施例提供的核黄素光化学血浆灭活装置结构示意图;
图3是本发明实施例提供的S型透明导管结构示意图;
图4是本发明实施例提供的水温控制槽结构示意图;
图5是本发明实施例提供的核黄素光化学血浆灭活装置的控制系统结构框图;
图中:1、箱体;2、紫外灯管;3、S型透明导管;4、血浆输入接头;5、承载托盘;6、血浆输出接头;7、核黄素添加端口;8、循环泵;9、连接导管;10、箱门;11、温度传感器;12、温度调节盘管;13、水温控制槽;14、制冷器;15、加热管;16、电磁锁;17、嵌入式把手;18、支撑脚;19、支撑圆盘;20、压力传感器;21、灭活监测模块;22、温度检测模块;23、温度调节模块;24、压力检测模块;25、血浆循环模块;26、核黄素添加模块;27、紫外照射模块;28、预警模块;29、冲洗模块;30、锁止模块;31、灭活效果评估模块;32、云存储模块;33、人机交互模块;34、数据处理与控制模块。
图6是本发明实施例提供的通过紫外灯管对S型透明导管内的血浆进行紫外光照射的方法流程图。
图7是本发明实施例提供的通过人机交互界面对采集的数据进行显示和人机交互操作的方法流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种核黄素光化学血浆灭活装置及其控制系统、控制方法,下面结合附图对本发明作详细的描述。
如图1所示,本发明实施例提供的核黄素光化学血浆灭活装置的控制方法包括以下步骤:
S101,通过高清摄像器对血浆的灭活过程进行实时监测,获取监测图像;通过温度检测模块利用温度传感器对箱体内部的温度进行检测,并将采集的温度数据传递至数据处理与控制模块。
S102,通过温度调节模块利用温度调节装置将箱体内的温度调节的预设温度范围内。
S103,通过压力检测模块利用压力传感器对放置在承载托盘上端的血袋的重量进行检测,并将检测数据传输至数据处理与控制模块。
S104,通过血浆循环模块利用循环泵带动S型透明导管内的血浆进行循环流动;通过核黄素添加模块利用外部添加设备向待灭活的血浆中添加核黄素。
S105,通过紫外照射模块利用紫外灯管对S型透明导管内的血浆进行紫外光照射。
S106,通过声光预警装置利用人体红外感应开关检测到有人处于紫外灯管照射范围时,进行语音预警通知。
S107,通过冲洗模块利用外部冲洗设备与血浆输入接头连通,对S型透明导管进行冲洗清洁;通过锁止模块利用电磁锁对箱门的开关进行控制。
S108,通过灭活效果评估模块利用评估检测装置利用评估程序对灭活后的血浆制品进行采样,并对灭活效果进行评估。
S109,通过云存储模块利用云数据库服务器存储采集的温度数据、压力数据以及灭活效果评估结果。
S110,通过人机交互模块利用人机交互界面对采集的数据进行显示和人机交互操作。
S111,通过数据处理与控制模块利用处理器对采集的信息进行处理分析,并根据采集的信息和预设参数生成控制指令,通过控制指令对各个受控器件进行控制。
如图2~4所示,本发明实施例提供的核黄素光化学血浆灭活装置的箱体1内部上端通过螺栓固定有多根横向的紫外灯管2,箱体1内部在紫外灯管2下侧设置有S型透明导管3,箱体1左端连通有血浆输入接头4,血浆输入接头4与S型透明导管3连通,箱体1内部中间焊接有承载托盘5,S型透明导管3的血浆输出接头6位于承载托盘5的左端上侧;箱体1上侧左端嵌装有核黄素添加端口7,核黄素添加端口7下端通过连接导管9与S型透明导管3的血浆输入接头4里端连接。箱体1正面通过铰轴连接有箱门10,箱门10外侧嵌装有控制面板,控制面板外侧嵌装有显示屏、扬声器和多个控制按键,承载托盘5下端嵌装有压力检测传感器20,压力检测传感器20通过连接线路与控制面板连接。
本发明实施例提中的箱体1内部侧面嵌装有温度传感器11,箱体1底部通过螺栓固定有温度调节盘管12,温度调节盘管12通过循环管路连接有水温控制槽13,循环管路中间连通有循环水泵,水温控制槽13内部通过螺栓固定有制冷器14和加热管15,水温控制槽13嵌装在箱体1后侧。
本发明实施例提中的箱体1内部左端通过螺栓固定有循环泵8,循环泵8两端分别与血浆输入接头4和S型透明导管3连通。
本发明实施例提中的箱门1右端中间与箱体1的相对位置分别嵌装有相互配合的电磁锁16,电磁锁16通过连接线路与控制面板连接。
本发明实施例提中的箱体1两端中间分别嵌装有嵌入式把手17,箱体1底部四角通过螺纹固定有支撑脚18,支撑脚18下端焊接有支撑圆盘19。
如图5所示,本发明实施例提供的核黄素光化学血浆的灭活装置的控制系统包括:灭活监测模块21、温度检测模块22、温度调节模块23、压力检测模块24、血浆循环模块25、核黄素添加模块26、紫外照射模块27、预警模块28、冲洗模块29、锁止模块30、灭活效果评估模块31、云存储模块32、人机交互模块33、数据处理与控制模块34。
灭活监测模块21,与数据处理与控制模块34连接,用于通过高清摄像器对血浆制品的灭活过程进行实时监测,并获取监测图像;
温度检测模块22,与数据处理与控制模块34连接,用于通过温度传感器对箱体内部的温度进行检测,并将采集的温度数据传递至数据处理与控制模块;
温度调节模块23,与数据处理与控制模块34连接,用于通过温度调节装置将箱体内的温度调节的预设温度范围内;
压力检测模块24,与数据处理与控制模块34连接,用于通过压力传感器对放置在承载托盘上端的血袋的重量进行检测,并将检测数据传输至数据处理与控制模块;
血浆循环模块25,与数据处理与控制模块34连接,用于通过循环泵带动S型透明导管内的血浆进行循环流动;
核黄素添加模块26,与数据处理与控制模块34连接,用于通过外部添加设备向需要进行灭活的血浆中添加核黄素;
紫外照射模块27,与数据处理与控制模块34连接,用于通过紫外灯管对S型透明导管内的血浆进行紫外光照射;
预警模块28,与数据处理与控制模块34连接,用于通过声光预警装置利用人体红外感应开关检测到有人处于紫外灯管照射范围时,进行语音预警通知;
冲洗模块29,与数据处理与控制模块34连接,用于通过外部冲洗设备与血浆输入接头连通,对S型透明导管进行冲洗清洁;
锁止模块30,与数据处理与控制模块34连接,用于通过电磁锁对箱门的开关进行控制;
灭活效果评估模块31,与数据处理与控制模块34连接,用于通过评估检测装置利用评估程序对灭活后的血浆制品进行采样,并对灭活效果进行评估;
云存储模块32,与数据处理与控制模块34连接,用于通过云数据库服务器存储采集的温度数据、压力数据以及灭活效果评估结果;
人机交互模块33,与数据处理与控制模块34连接,用于通过人机交互界面对采集的数据进行显示和人机交互操作;
数据处理与控制模块34,与灭活监测模块21、温度检测模块22、温度调节模块23、压力检测模块24、血浆循环模块25、核黄素添加模块26、紫外照射模块27、预警模块28、冲洗模块29、锁止模块30、灭活效果评估模块31、云存储模块32和人机交互模块33连接,用于通过处理器对采集的信息进行处理分析,并根据采集的信息和预设参数生成控制指令,通过控制指令对各个受控器件进行控制。
本发明实施例提供的所述冲洗模块29包括:
液位检测单元29-1,用于通过液位传感器对冲洗设备内的清洗液液位进行检测;
冲洗液加热单元29-2,用于通过加热装置对清洗液进行加热;
压力输出单元29-3,用于通过压力泵提供冲洗液的冲洗压力;
本发明实施例提供的所述人机交互模块33包括:
图像输入单元33-1,用于获取用户的图像信息;
语音输入单元33-2,用于获取用户的语音信息,并通过操作单元获取用户的操作信息;
处理单元33-3,用于根据预设的图像处理模型对所述图像信息进行处理并生成第一输出信息;
语音处理单元33-4,用于根据预设的语音处理模型对所述语音信息进行处理并生成第二输出信息;
操作信息处理单元33-5,用于按预设规则处理所述操作信息并生成相应的第三输出信息。
下面结合具体实施例对本发明作进一步描述。
实施例1
本发明实施例提供的核黄素光化学血浆的灭活装置的控制方法如图1所示,作为优选实施例,如图6所示,本发明实施例提供的通过紫外灯管对S型透明导管内的血浆进行紫外光照射的方法包括:
S201,通过紫外照射模块对所述紫外灯管进行校准,测量所述紫外灯管产生的紫外光照射强度;实时采集所述紫外灯管的光强电压,并建立所述紫外灯管光强电压与所述紫外光照射强度之间的关系。
S202,计算目标光强电压,按照所述校准时建立的所述关系计算出目标紫外光照射强度对应的目标光强电压;按照所述目标光强电压计算所述紫外灯管的控制输出电压。
S203,按照计算出的所述控制输出电压设置所述紫外灯管,发射出所述目标紫外光照射强度,对S型透明导管内的血浆进行紫外光照射。
本发明实施例提供的所述计算目标光强电压之后,还包括:
判断所述目标光强电压与所述实际光强电压差的绝对值是否大于阈值;
若所述电压差的绝对值不超过所述阈值,保持所述控制输出电压不变,继续采集实际光强电压;
若所述电压差的绝对值超过所述阈值,调节所述紫外灯管的控制输出电压。
本发明实施例提供的若所述电压差的绝对值超过所述阈值,调节所述紫外灯管的控制输出电压包括:
判断所述实际光强电压是否大于所述目标光强电压;
若所述实际光强电压大于所述目标光强电压,减小所述控制输出电压,然后继续采集实际光强电压;
若所述实际光强电压小于所述目标光强电压,增加所述控制输出电压,然后继续采集实际光强电压。
实施例2
本发明实施例提供的核黄素光化学血浆的灭活装置的控制方法如图1所示,作为优选实施例,如图7所示,本发明实施例提供的通过人机交互界面对采集的数据进行显示和人机交互操作的方法包括:
S301,通过人机交互模块判断当前人机交互界面所属的应用程序是否为指定应用程序;当所述当前人机交互界面所属的应用程序为指定应用程序时,利用图像输入单元获取用户的图像信息,通过语音输入单元获取用户的语音信息,并通过操作单元获取用户的操作信息。
S302,通过处理单元根据预设的图像处理模型对所述图像信息进行处理并生成第一输出信息,通过语音处理单元用于根据预设的语音处理模型对所述语音信息进行处理并生成第二输出信息,并通过操作信息处理单元用于按预设规则处理所述操作信息并生成相应的第三输出信息。
S303,将所生成的输出信息转换为所述当前人机交互界面所属的应用程序的对应的预设快捷操作消息;将转换后的用户操作消息传递到所述当前人机交互界面,通过人机交互界面向用户展示第一输出信息、第二输出信息以及第三输出信息,并进行人机交互操作。
本发明实施例提供的所述图像处理单元用于根据预设的图像处理模型对所述图像信息进行处理并生成第一输出信息的方法,包括:
利用图像识别算法提取所述图像信息的特征信息;
利用卷积神经网络模型对所述特征信息进行处理,并对处理结果进行多模式匹配,生成与所述图像信息对应的回复信息;
根据所述与所述图像信息对应的回复信息生成回复语音作为所述第一输出信息并传输给所述输出单元。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用全部或部分地以计算机程序产品的形式实现,所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载或执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL)或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输)。所述计算机可读取存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘SolidState Disk(SSD))等。
在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”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”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,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,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种核黄素光化学血浆灭活装置的控制方法,其特征在于,所述核黄素光化学血浆灭活装置的控制方法包括以下步骤:
步骤一,通过高清摄像器对血浆的灭活过程进行实时监测,并获取监测图像;通过温度检测模块利用温度传感器对箱体内部的温度进行检测,并将采集的温度数据传递至数据处理与控制模块;
步骤二,通过温度调节模块利用温度调节装置将箱体内的温度调节的预设温度范围内;通过压力检测模块利用压力传感器对放置在承载托盘上端的血袋的重量进行检测,并将检测数据传输至数据处理与控制模块;
步骤三,通过血浆循环模块利用循环泵带动S型透明导管内的血浆进行循环流动;通过核黄素添加模块利用外部添加设备向需要进行灭活的血浆中添加核黄素;
步骤四,通过紫外照射模块对紫外灯管进行校准,测量所述紫外灯管产生的紫外光照射强度;实时采集所述紫外灯管的光强电压,并建立所述紫外灯管光强电压与所述紫外光照射强度之间的关系;
步骤五,计算目标光强电压,按照所述校准时建立的所述关系计算出目标紫外光照射强度对应的目标光强电压;按照所述目标光强电压计算所述紫外灯管的控制输出电压;
步骤六,按照计算出的所述控制输出电压设置所述紫外灯管,发射出所述目标紫外光照射强度,对S型透明导管内的血浆进行紫外光照射;
步骤七,通过声光预警装置利用人体红外感应开关检测到有人处于紫外灯管照射范围时,进行语音预警通知;
步骤八,通过冲洗模块利用外部冲洗设备与血浆输入接头连通,对S型透明导管进行冲洗清洁;通过锁止模块利用电磁锁对箱门的开关进行控制;
步骤九,通过灭活效果评估模块利用评估检测装置利用评估程序对灭活后的血浆进行采样,并对灭活效果进行评估;
步骤十,通过云存储模块利用云数据库服务器存储采集的温度数据、压力数据以及灭活效果评估结果;
步骤十一,通过人机交互模块判断当前人机交互界面所属的应用程序是否为指定应用程序;当所述当前人机交互界面所属的应用程序为指定应用程序时,利用图像输入单元获取用户的图像信息,通过语音输入单元获取用户的语音信息,并通过操作单元获取用户的操作信息;
步骤十二,通过处理单元根据预设的图像处理模型对所述图像信息进行处理并生成第一输出信息,通过语音处理单元用于根据预设的语音处理模型对所述语音信息进行处理并生成第二输出信息,并通过操作信息处理单元用于按预设规则处理所述操作信息并生成相应的第三输出信息;
步骤十三,将所生成的输出信息转换为所述当前人机交互界面所属的应用程序的对应的预设快捷操作消息;将转换后的用户操作消息传递到所述当前人机交互界面,通过人机交互界面向用户展示第一输出信息、第二输出信息以及第三输出信息,并进行人机交互操作;
步骤十四,通过数据处理与控制模块利用处理器对采集的信息进行处理分析,并根据采集的信息和预设参数生成控制指令,通过控制指令对各个受控器件进行控制;
步骤五中,所述计算目标光强电压之后,还包括:
判断所述目标光强电压与实际光强电压差的绝对值是否大于阈值;
若所述电压差的绝对值不超过所述阈值,保持所述控制输出电压不变,继续采集实际光强电压;
若所述电压差的绝对值超过所述阈值,调节所述紫外灯管的控制输出电压;
若所述电压差的绝对值超过所述阈值,调节所述紫外灯管的控制输出电压包括:
判断所述实际光强电压是否大于所述目标光强电压;
若所述实际光强电压大于所述目标光强电压,减小所述控制输出电压,然后继续采集实际光强电压;
若所述实际光强电压小于所述目标光强电压,增加所述控制输出电压,然后继续采集实际光强电压;
步骤十二中,所述图像处理单元用于根据预设的图像处理模型对所述图像信息进行处理并生成第一输出信息的方法,包括:
利用图像识别算法提取所述图像信息的特征信息;
利用卷积神经网络模型对所述特征信息进行处理,并对处理结果进行多模式匹配,生成与所述图像信息对应的回复信息;
与所述图像信息对应的回复信息生成回复语音作为所述第一输出信息并传输给输出单元。
2.一种如权利要求1所述的核黄素光化学血浆灭活装置的控制方法控制的核黄素光化学血浆灭活装置,其特征在于,所述核黄素光化学血浆灭活装置设置有:
箱体;
所述箱体内部上端通过螺栓固定有多根横向的紫外灯管,所述箱体内部在紫外灯管下侧设置有S型透明导管,所述箱体左端连通有血浆输入接头,所述血浆输入接头与S型透明导管连通,所述箱体内部中间焊接有承载托盘,所述S型透明导管的血浆输出接头位于承载托盘的左端上侧;
所述箱体上侧左端嵌装有核黄素添加端口,所述核黄素添加端口下端通过连接导管与S型透明导管的血浆输入接头里端连接;
所述箱体正面通过铰轴连接有箱门,所述箱门外侧嵌装有控制面板,所述控制面板外侧嵌装有显示屏、扬声器和多个控制按键,所述承载托盘下端嵌装有压力检测传感器,所述压力检测传感器通过连接线路与控制面板连接。
3.如权利要求2所述的核黄素光化学血浆灭活装置,其特征在于,所述箱体内部侧面嵌装有温度传感器,所述箱体底部通过螺栓固定有温度调节盘管,所述温度调节盘管通过循环管路连接有水温控制槽,所述循环管路中间连通有循环水泵,所述水温控制槽内部通过螺栓固定有制冷器和加热管,所述水温控制槽嵌装在箱体后侧;
所述箱体内部左端通过螺栓固定有循环泵,所述循环泵两端分别与血浆输入接头和S型透明导管连通;
所述箱门右端中间与箱体的相对位置分别嵌装有相互配合的电磁锁,所述电磁锁通过连接线路与控制面板连接;
所述箱体两端中间分别嵌装有嵌入式把手,所述箱体底部四角通过螺纹固定有支撑脚,所述支撑脚下端焊接有支撑圆盘。
4.一种应用如权利要求1所述的核黄素光化学血浆灭活装置的控制方法的核黄素光化学血浆灭活装置的控制系统,其特征在于,所述核黄素光化学血浆灭活装置的控制系统包括:
灭活监测模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过高清摄像器对血浆的灭活过程进行实时监测,并获取监测图像;
温度检测模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过温度传感器对箱体内部的温度进行检测,并将采集的温度数据传递至数据处理与控制模块;
温度调节模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过温度调节装置将箱体内的温度调节的预设温度范围内;
压力检测模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过压力传感器对放置在承载托盘上端的血袋的重量进行检测,并将检测数据传输至数据处理与控制模块;
血浆循环模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过循环泵带动S型透明导管内的血浆进行循环流动;
核黄素添加模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过外部添加设备向需要进行灭活的血浆中添加核黄素;
紫外照射模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过紫外灯管对S型透明导管内的血浆进行紫外光照射;
预警模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过声光预警装置利用人体红外感应开关检测到有人处于紫外灯管照射范围时,进行语音预警通知;
冲洗模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过外部冲洗设备与血浆输入接头连通,对S型透明导管进行冲洗清洁;
锁止模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过电磁锁对箱门的开关进行控制;
灭活效果评估模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过评估检测装置利用评估程序对灭活后的血浆进行采样,并对灭活效果进行评估;
云存储模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过云数据库服务器存储采集的温度数据、压力数据以及灭活效果评估结果;
人机交互模块,与数据处理与控制模块连接,用于通过人机交互界面对采集的数据进行显示和人机交互操作;
数据处理与控制模块,与灭活监测模块、温度检测模块、温度调节模块、压力检测模块、血浆循环模块、核黄素添加模块、紫外照射模块、预警模块、冲洗模块、锁止模块、灭活效果评估模块、云存储模块、人机交互模块和数据处理与控制模块连接,用于通过处理器对采集的信息进行处理分析,并根据采集的信息和预设参数生成控制指令,通过控制指令对各个受控器件进行控制。
5.如权利要求4所述的核黄素光化学血浆灭活装置的控制系统,其特征在于,所述冲洗模块包括:
液位检测单元,用于通过液位传感器对冲洗设备内的清洗液液位进行检测;
冲洗液加热单元,用于通过加热装置对清洗液进行加热;
压力输出单元,用于通过压力泵提供冲洗液的冲洗压力;
所述人机交互模块包括:
图像输入单元,用于获取用户的图像信息;
语音输入单元,用于获取用户的语音信息,并通过操作单元获取用户的操作信息;
处理单元,用于根据预设的图像处理模型对所述图像信息进行处理并生成第一输出信息;
语音处理单元,用于根据预设的语音处理模型对所述语音信息进行处理并生成第二输出信息;
操作信息处理单元,用于按预设规则处理所述操作信息并生成相应的第三输出信息。
6.一种计算机可读存储介质,储存有指令,当所述指令在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1所述的核黄素光化学血浆灭活装置的控制方法。
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