CN112020325A - 具有操作模式通信的管道系统 - Google Patents
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Abstract
二氧化碳浓度监测系统包含CO2感测系统,所述CO2感测系统具有:CO2感测器,其配置成测量受试者的呼气中的CO2浓度;处理器,其配置成基于所测得的CO2浓度得出一个或多个呼吸相关参数;以及通信单元。所述二氧化碳浓度监测系统包含配置成允许呼吸气体从中流过的管道系统。所述管道系统包含配置成将所述管道系统连接到所述CO2感测系统的连接器和配置成向所述通信单元提供所述管道系统的类型的指示的通信组件。所述通信单元配置成基于从所述通信组件获得的所述指示将数据传输到所述处理器,并且所述处理器配置成基于所述数据改变或建议改变CO2感测系统的操作模式。
Description
技术领域
本公开大体上涉及二氧化碳浓度监测系统及其使用的领域。
背景技术
本部分旨在向读者介绍可能与以下描述和/或要求保护的本技术的各个方面相关的技术的各个方面。相信此论述有助于向读者提供背景信息以便于更好地理解本公开的各个方面。因此,应理解,应鉴于此来阅读这些陈述,而并非作为对现有技术的认可。
对受试者的呼吸二氧化碳(CO2)进行测量提供了关于受试者代谢相关状况的重要指示。测量呼吸CO2的常见二氧化碳浓度监测系统利用CO2分子对某些波长下的电磁波的吸收特性来测量呼吸气体中的CO2分子的浓度。然而,通过管道系统和/或通过在测量过程中执行的医疗程序可能会导致对呼吸CO2的测量复杂化和/或发生改变。
发明内容
结合系统、工具和方法来描述和说明以下实施例及其各个方面,所述系统、工具和方法是示例性和说明性的,并不限制范围。在各个实施例中,减少或消除了一个或多个上述问题,而其它实施例则关于其它优势或改进。
根据一些实施例,提供了一种二氧化碳浓度监测系统,其包含CO2感测模块和管道系统。根据一些实施例,CO2感测模块可包含配置成测量受试者呼气中的CO2浓度的CO2感测器、配置成基于所测得的CO2浓度得出一个或多个呼吸相关参数的处理单元、泵和通信单元。根据一些实施例,管道系统可配置成允许呼吸气体从中流过,并且可以包含配置成将所述管道系统连接到CO2感测模块的连接器,以及配置成当所述管道系统连接到所述CO2感测模块时向通信单元提供所述管道系统的类型的指示的通信组件。有利地,通信单元可配置成基于从通信组件获得的指示将数据传输到处理单元,并且所述处理单元可配置成基于所传输的数据改变或建议改变CO2感测模块的操作模式。
根据一些实施例,管道系统可包含插管。根据一些实施例,改变CO2感测模块的操作模式可包含在插管时增强或建议增强泵的操作,直到获得第一CO2信号为止,从而减少验证正确插管所需的时间。
根据一些实施例,管道系统可包含或可以是咬合块,并且改变CO2感测模块的操作模式可包含识别由受试者吹入的CO2产生的CO2浓度峰值和/或应用/发起或建议使用配置成减少吹气期间的干扰警报的算法。
根据一些实施例,管道系统可包含或可以是口鼻插管,并且改变CO2感测模块的操作模式可包含识别由疼痛引起的高呼吸速率和/或应用/发起或建议使用配置成减少疼痛管理期间的干扰警报的算法。
根据一些实施例,管道系统可包含或可以是供氧管,并且改变CO2感测模块的操作模式可包含识别由用氧气稀释呼气引起的CO2测量值的偏差和/或应用/发起或建议使用配置成基于识别出的稀释度来校正/标准化/调整一个或多个呼吸相关参数的算法。
根据一些实施例,数据可以是加密的。
根据一些实施例,通信组件可另外配置成向通信单元提供关于管道系统的特性的第二指示,并且所述处理单元可另外配置成基于所述第二指示调整或建议调整CO2感测模块的操作模式。根据一些实施例,管道系统的特性可以是所述管道系统的长度、所述管道系统的直径、所述管道系统的目标群、所述管道系统的预期持续时间或其任何组合。
根据一些实施例,通信组件另外配置成向通信单元提供关于管道系统的制造细节的第三指示。根据一些实施例,制造细节可包含或可以是生产现场、生产日期、生产场所、批号、序列号、有效期或其任何组合。
根据一些实施例,通信组件可另外配置成将使用数据传输到通信单元和/或处理单元。根据一些实施例,使用数据可包含或可以是管道系统的阻塞次数、使用持续时间、管道系统到CO2感测模块的使用/连接次数或其任何组合。
根据一些实施例,处理单元和/或通信单元可配置成当操作数据指示管道系统已经过时时,传送终止所述管道系统的可用性的信号。根据一些实施例,终止可用性可包含破坏管道系统的通信组件。
根据一些实施例,处理单元可另外配置成将操作数据和制造细节传输到远程计算单元。根据一些实施例,远程计算单元可配置成将操作数据与制造细节整合,从而使得能够识别造成管道系统中的缺陷的制造问题和/或使得能够在使用和/或分配所述管道系统之前识别出有缺陷的管道系统。
根据一些实施例,二氧化碳浓度监测系统可另外包含用户界面(UI),所述用户界面配置成接收CO2感测模块的操作模式的改变建议,并且任选地允许用户实施、调整或否决改变建议。
根据一些实施例,通信组件包括单线式(1-wire)电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)。
根据一些实施例,提供了一种包含计算机可执行软件的处理模块,所述计算机可执行软件配置成从感测模块接收连接到所述感测模块的管道系统的类型的指示,并且基于所述指示改变或建议改变CO2感测模块的操作模式。
作为非限制性实例,处理模块可接收包含插管的管道系统连接到CO2感测模块的指示,并且相应地在插管时增强或建议增强功能性地连接到所述插管的泵的操作,直到获得第一CO2信号为止,从而有利地减少验证正确插管所需的时间。
作为另一非限制性实例,处理模块可接收包含咬合块的管道系统连接到CO2感测模块的指示,并且相应地应用或建议应用识别由受试者吹入的CO2产生的CO2浓度峰值的算法,从而有利地能够减少CO2吹入期间的干扰警报。
根据一些实施例,可对由处理模块接收的数据进行加密。
根据一些实施例,处理模块可另外配置成接收关于到通信单元的管道系统的特性的指示,并且基于所述指示触发或建议调整CO2感测模块的操作模式。根据一些实施例,管道系统的特性可以是所述管道系统的长度、所述管道系统的直径、所述管道系统的目标群、所述管道系统的预期持续时间或其任何组合。
根据一些实施例,处理模块可另外配置成接收关于管道系统的制造细节的指示。根据一些实施例,制造细节可包含或可以是生产现场、生产日期、生产场所、批号、序列号、有效期或其任何组合。
根据一些实施例,处理模块可另外配置成接收管道系统的使用数据,包含例如所述管道系统的阻塞次数、使用持续时间、所述管道系统到CO2感测模块的使用/连接次数或其任何组合。根据一些实施例,处理模块可另外配置成基于使用数据触发或建议调整CO2感测模块。
根据一些实施例,处理单元可配置成当操作数据指示管道系统已经过时时,传送终止所述管道系统的可用性的信号。根据一些实施例,终止可用性可包含破坏管道系统的通信组件。
根据一些实施例,处理单元可另外配置成将操作数据和制造细节传输到远程计算单元。根据一些实施例,远程计算单元可配置成将操作数据与制造细节整合,从而使得能够识别造成管道系统中的缺陷的制造问题和/或使得能够在使用和/或分配所述管道系统之前识别出有缺陷的管道系统。
本公开的某些实施例可包含上述优点中的一些、全部或不包括上述优点。根据本文中所包含的附图、说明书和权利要求书,一个或多个技术优点对于本领域技术人员可以是显而易见的。此外,虽然以上列举了具体的优点,但是各种实施例可以包含所列举的优点中的全部、一些或不包括所列举的优点。
除了上述示例性方面和实施例之外,通过参考附图和研究以下具体实施方式,其它方面和实施例将变得显而易见。
附图说明
下面参考随附在此的附图描述说明实施例的实例。在附图中,出现在多于一个附图中的相同结构、元件或部件通常在其出现的所有附图中用相同的数字标记。或者,在多于一个附图中出现的元件或部件可以在其出现的不同附图中用不同的数字标记。附图中所示组件和特征的尺寸总体上是为了方便和清晰的呈现而选择的,不一定按比例显示。下面列出附图。
图1示意性地示出根据一些实施例的二氧化碳浓度监测系统的功能框图;
图2是根据一些实施例的二氧化碳浓度监测方法的步骤的流程图;并且
图3是示出在CO2吹入过程中测量的实验CO2读数的图。
具体实施方式
在以下描述中,将描述本公开的各个方面。出于解释的目的,阐述特定配置和细节以便提供对本公开的不同方面的透彻理解。然而,对于所属领域的技术人员也显而易见的是,可在没有在本文中呈现的具体细节的情况下实践本公开。此外,可省略或简化众所周知的特征以免混淆本公开。
根据一些实施例,提供了一种二氧化碳浓度监测系统,其包括CO2感测模块和管道系统。CO2感测模块包含配置成测量受试者呼气中的CO2浓度的CO2感测器、配置成基于所测得的CO2浓度得出一个或多个呼吸相关参数的处理单元、泵和通信单元。管道系统配置成允许呼吸气体从中流过,并且包含配置成将所述管道系统连接到CO2感测模块的连接器,以及配置成向通信单元提供关于所连接的管道系统的类型的指示的通信组件。通信单元配置成基于从通信组件获得的指示将数据传输到处理单元。处理单元利用所传输的数据以基于所传输的数据改变或建议改变CO2感测模块的操作模式。
有利地,本文所公开的二氧化碳浓度监测系统使得能够任选地在管道系统和与其连接的CO2感测模块之间沿两个方向进行通信。通过基于所连接的消耗品的类型来实施样本线特定算法和/或特征,这可使人们能够根据所连接的管道系统和/或其医疗应用来指定和/或定制CO2感测模块的操作模式。
根据一些实施例,通信组件可配置成存储、接收和/或传输数据。每种可能性都是独立的实施例。
根据一些实施例,通信组件可另外配置成提供关于管道系统的特性的第二指示,所述特性例如但不限于取样管的长度、管道系统的直径、管道系统的目标群、管道系统的预期使用持续时间或其任何组合。每种可能性都是独立的实施例。根据一些实施例,处理单元可另外配置成基于第二指示调整或建议调整CO2感测模块的操作模式。
作为非限制性实例,在需要使用咬合块的上消化道手术中,常见的问题是由于患者的吹气带有CO2,CO2浓度测量总是出现尖峰。咬合块管道和CO2感测模块之间的通信可有利地实现CO2感测模块的操作模式的定制以实施算法,这使得尖峰能够被忽略和/或将尖峰识别为由吹气造成的伪影,从而防止或减少干扰警报的触发。
类似地,在对患者进行插管的紧急情况(EMS)中,CO2读数的出现通常用来验证插管是否正确。然而,当使用侧流二氧化碳浓度监测法时,由于呼吸样本通过取样管行进而产生的较长响应时间可能会拖延验证时间,这在需要重新插管的情况下可能非常关键。插管和CO2感测模块之间的通信可有利地实现CO2感测模块的操作模式的定制,从而触发泵送速度的增加,直到获得第一读数为止,由此显著减少响应时间,并且因此减少验证正确插管所需的时间。应注意,泵送速度的增加可能仅适用于成人插管。因此,通信组件(不管是相同还是不同的组件)可另外提供关于所连接的管道的特性的数据,例如插管用于成人或新生儿,并且仅在连接用于成人的插管时触发泵送速度的增加。
作为额外实例,在普通护理室(GCF)和/或术后情况中,遭受疼痛和/或进行疼痛管理的患者可能会经历呼吸速率升高,尽管这可解释为与病理性呼吸无关,但通常会导致警报的不必要触发。呼吸取样管和CO2感测模块之间的通信可有利地实现CO2感测模块的操作模式的定制以实施算法,这使得升高的呼吸速率能够被忽略和/或将其识别为伪影,从而防止/减少干扰警报的触发。
根据一些实施例,可通过将特定管道连接到CO2感测模块自动激活对CO2感测模块的操作模式的调整和/或改变,而无需任何用户干预或主机监控器设计的改变。或者,样本线特定算法和/或特征可采用推荐的形式(例如,在UI的显示器上呈现给用户),并且算法和/或特征的实施可能需要获得用户的同意。通过允许用户反馈,用户可基于用户对患者需求的专业感知/判断而舍弃/否决改变建议或修改改变建议。
根据一些实施例,数据可以是加密的。作为非限制性实例,可以对由通信单元传输到处理单元和/或远程计算单元的数据进行加密,也可以对由处理单元和/或远程计算单元传输到通信单元的数据进行加密,从而确保所述数据不受用户干扰。
根据一些实施例,通信组件可另外配置成向通信单元提供关于管道系统的制造细节的第三指示。合适的制造细节的非限制性实例包含生产现场、生产日期、生产场所、批号、序列号、有效期或其任何组合。每种可能性都是独立的实施例。
根据一些实施例,通信单元可另外配置成将关于制造细节的第三指示传输到远程计算单元以供存储和/或进一步分析。应理解,远程计算单元可使用所传输的数据进行质量控制分析。作为非限制性实例,可通过软件对远程计算单元进行编程,以通过使管道系统的性能与特定制造现场相关来分析所述制造现场的制造质量。作为另一非限制性实例,可通过软件对远程计算单元进行编程,以通过使管道系统的性能与制造现场相关来识别属于具有制造缺陷的批次的管道系统。作为另一个非限制性实例,可通过软件对远程计算单元进行编程,以通过监控所使用的管道系统的序列号、批号和/或有效期来管理生产和/或存储参数。根据一些实施例,远程单元可基于质量控制分析将用户指令传回到用户界面(user-interphase)。例如,一旦识别出有缺陷的批次,则属于缺陷批次的管道系统中的堵塞可能会导致在主机监控器上弹出消息,通知用户所述缺陷,任选地连同舍弃管道系统的建议一起弹出。另外或或者,远程单元和/或用户界面可以将数据传回到管道系统自身的通信组件。作为非限制性实例,过时的管道系统中的堵塞可导致自动处置/终止管道系统的可用性,防止误用。作为另一非限制性实例,过时的管道系统中的堵塞可导致CO2感测模块失活。根据一些实施例,过时的管道系统中的堵塞可导致管道系统的通信组件向CO2感测模块和/或发送到主机监控器发送通知。
根据一些实施例,通信组件可另外配置成将使用数据(在本文中也称为性能数据)传输到CO2感测模块的通信单元和/或处理单元。合适的使用数据的非限制性实例包含管道系统的阻塞次数、使用持续时间、管道系统到CO2感测模块的使用/连接次数或其任何组合。每种可能性都是独立的实施例。根据一些实施例,通信单元可另外配置成将使用数据传输到远程计算单元(和/或用户界面)以供存储和/或进一步分析。根据一些实施例,远程计算单元可使用性能数据进行质量控制分析。作为非限制性实例,可通过软件对远程计算单元进行编程,以通过使管道系统的性能与特定制造现场相关来分析所述制造现场的制造质量。
根据一些实施例,通信单元可在使用期间基于所传输的性能数据控制管道数据的使用。作为非限制性实例,管道系统或CO2感测模块可包含配置成检测管道系统中的压力变化的压力感测器,所述压力变化由管道系统中的阻塞/堵塞引起。根据一些实施例,一旦识别出管道反复发生阻塞/堵塞,则CO2感测模块的通信单元可配置成传输/触发消息在主机监控器上弹出,通知用户管道系统已达到饱和状态,任选地连同舍弃管道系统的建议一起弹出。另外或或者,通信单元可将数据传回到通信组件,使其被废止和/或改变其状态,防止误用。作为另一非限制性实例,通信组件可配置成将使用持续时间传输到通信单元。然后,一旦达到和/或接近使用上限,则通信单元可触发消息在主机监控器上弹出,通知用户管道系统已达到饱和状态,任选地连同舍弃管道系统的建议一起弹出。另外或或者,一旦达到使用上限,则通信单元可将数据传回到通信组件,使其废止/终止其可用性和/或改变其状态,从而防止在具有潜在危险的情况下继续使用管道系统。
根据一些实施例,舍弃、处置、废止和终止管道系统的可用性可包含损坏管道系统的通信组件,从而防止其被CO2感测模块辨识出。根据一些实施例,舍弃、处置、废止和终止管道系统的可用性可包含改变状态(例如,管道被堵),所述状态的改变可由CO2感测模块识别。根据一些实施例,状态的改变可引起/触发CO2感测模块通知主机监控器所改变的状态。根据一些实施例,状态的改变可使CO2感测模块失活。根据一些实施例,状态的改变可引起/触发CO2感测模块通知主机监控器所改变的状态。
根据一些实施例,通信链路可包含或可以是通信总线,例如串行通信总线。根据一些实施例,串行通信总线可以是单线式总线。根据一些实施例,串行通信总线可以是EEPROM,例如但不限于单线式EEPROM。根据一些实施例,串行通信总线可以是集成电路间(I2C)总线、通用异步收发器(UART)总线、串行外围接口(SPI)总线等。根据一些实施例,通信链路可包含近场通信(NFC)或射频识别(RFID)。
根据一些实施例,通信单元有助于总线通信协议。根据一些实施例,通信单元有助于主/从通信协议,其中消耗品中的通信组件是从属通信组件,并且CO2感测模块的通信单元是主通信控制器。根据一些实施例,通信单元配置成管理通信组件上的通信。
现在参考图1,其示意性地示出根据一些实施例的二氧化碳浓度监测系统100的功能框图。根据一些实施例,二氧化碳浓度监测系统100包含与CO2感测模块104(例如,CO2感测系统)通信的通信组件102。CO2感测模块104配置成与主机监控器106和远程计算单元108通信。根据一些实施例,CO2感测模块104与远程计算单元108的通信利用基于云的安全解决方案。
CO2感测模块104配置成获得由通信组件102提供的关于与其连接的管道系统的信息,并对其进行分析以用于临床应用目的110、消耗品认证目的116、消耗品管理目的120等。
根据一些实施例,CO2感测模块104配置成基于从通信组件102接收的与其连接的管道系统112的类型的指示来识别所需的临床应用110,并调整或维持其操作模式以符合所需的临床应用。根据一些实施例,CO2感测模块104改变或建议改变操作模式。根据一些实施例,CO2感测模块104另外配置成基于接收到的指示将数据传输到主机监控器106和/或远程计算单元108。根据一些实施例,CO2感测模块104配置成基于识别出的所需临床应用触发主机监控器106上的用户通知消息114,通知用户关于操作模式建议或当前操作模式或操作模式的改变/调整。根据一些实施例,允许用户实施、调整或否决改变/调整建议。任选地,主机监控器106允许用户访问装置管理单元128以控制/管理操作模式。任选地,主机监控器106配置成将数据传输130到远程计算单元108。
根据一些实施例,CO2感测模块104配置成基于从通信组件102接收的与其连接的管道系统118的制造细节而用于消耗品认证116。出于认证的目的,制造细节可包含生产现场、生产日期、生产场所、批号、序列号、有效期、其任何组合或任何其它识别标志中的至少一个。根据一些实施例,一旦未认证/识别出管道的制造细节,则CO2感测模块104可配置成终止或建议终止管道系统的可用性。或者,如果不进行认证,则CO2感测模块104可能无法启动。另外或或者,CO2感测模块104可将数据传回到通信组件102,从而在认证未被证实时使其废止/终止其可用性和/或改变其状态,由此防止在具有潜在危险的情况下使用不兼容的管道系统。根据一些实施例,CO2感测模块104另外配置成基于消耗品认证116传输数据以代管监控器106和/或远程计算单元108。根据一些实施例,CO2感测模块104配置成触发在主机监控器106上显示用户通知消息114,通知用户认证结果,并且任选地在认证有问题的情况下,连同终止使用或建议终止使用的消息一起显示。根据一些实施例,允许用户实施、调整或否决使用终止建议。
根据一些实施例,CO2感测模块104配置成基于从通信组件102接收的与其连接的管道系统122的特性的信息来进行消耗品管理120,并且维持、调整或建议调整其操作模式以符合管道系统的特性。特性的非限制性实例包含取样管的长度、管道系统的直径、管道系统的目标群、管道系统的预期使用持续时间或其任何组合。
根据一些实施例,CO2感测模块104配置成基于从通信组件102接收的与其连接的管道系统的使用数据124来进行消耗品管理120。使用数据的非限制性实例包含与其连接的管道系统的阻塞次数、使用持续时间、管道系统到CO2感测模块的使用/连接次数或其任何组合。一旦达到和/或接近使用上限,则CO2感测模块104可触发在主机监控器106上显示用户通知消息114,通知用户管道系统已达到饱和状态,任选地连同舍弃管道系统的建议一起显示。根据一些实施例,一旦达到使用上限,则CO2感测模块104可将数据传回到通信组件102,使其废止/终止其可用性和/或改变其状态,从而防止在具有潜在危险的情况下继续使用管道系统。另外或或者,CO2感测模块104配置成确定/监控与其连接的管道系统的使用数据(此选择方案未示出)。根据一些实施例,CO2感测模块104可另外配置成将使用数据124传输到远程计算单元108和/或主机监控器106以供存储和/或进一步分析。
根据一些实施例,远程计算单元108配置成基于使用数据124与制造细节118的整合来进行质量控制126,从而使得能够识别导致管道系统中的缺陷的制造问题和/或在使用和/或分配管道系统之前能够识别出有缺陷的管道系统。根据一些实施例,远程计算单元108配置成基于质量控制分析将用户指令传回到CO2感测模块104。
如本文所用,术语“消耗品”和“管道系统”是可互换的。
现在参考图2,它是根据一些实施例的二氧化碳浓度监测方法200的步骤的流程图。方法200可由图1的二氧化碳浓度监测系统100执行。
基于从与其连接的通信组件接收的信息,识别所需的临床应用并调整二氧化碳浓度监测系统的操作模式以符合识别出的所需的临床应用(步骤202)。任选地,接收到的信息是连接到二氧化碳浓度监测系统的消耗品的类型的指示。基于从通信组件接收的信息,调整或建议调整二氧化碳浓度监测系统的操作模式以符合消耗品的特性(步骤204)。特性的非限制性实例包含取样管的长度、管道系统的直径、管道系统的目标群、管道系统的预期使用持续时间或其任何组合。基于从通信组件接收的消耗品的使用数据来管理消耗品的可用性(步骤206)。使用数据的非限制性实例包含与其连接的管道系统的阻塞次数、使用持续时间、管道系统到CO2感测模块的使用/连接次数或其任何组合。任选地,当达到和/或接近使用上限时,终止或建议终止消耗品的可用性。基于与从通信组件接收的消耗品的制造细节相对应的质量控制数据来管理消耗品的可用性(步骤208)。任选地,维持或终止消耗品的可用性,或者可调整操作模式以符合消耗品的操作。可自动执行或向用户建议这些选择方案中的每一个。任选地,质量控制数据是基于具有相同制造细节的消耗品的使用数据的分析。任选地,质量控制数据由远程计算系统分析并传送到通信组件。
步骤中的每一个都可能导致使用终止或建议终止使用。步骤202、204、206和208中的每一个可以可互换的顺序同时或依序执行。此外,可省略方法200中的步骤202、204、206和208中的一个或多个和/或可将额外步骤添加到所述方法中。
例如,任选地,方法200还包括基于消耗品的制造细节认证连接到二氧化碳浓度监测系统的消耗品的预备步骤。出于认证的目的,制造细节可包含生产现场、生产日期、生产场所、批号、序列号、有效期、其任何组合或任何其它识别标志中的至少一个。任选地,当未证实制造细节时,可终止消费品的可用性或建议终止可用性。
本文所使用的术语仅出于描述特定实施例的目的,且并不意图为限制性的。除非上下文另外清楚地指示,否则如本文所用,单数形式“一(a/an)”和“所述”还意图包含复数形式。还应理解,当在本说明书中使用术语“包括(comprises/comprising)”时,其指定存在所陈述的特征、整体、步骤、操作、元件或组件,但并不阻止或排除存在或添加一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元件、组件或其群组。
除非另外确切陈述,否则从以下讨论中明显看出,应理解,在整个说明书中,利用例如“处理”、“计算”、“运算”、“确定”、“估计”等术语的讨论指的是计算机或计算系统或类似电子计算装置的动作和/或过程,所述动作和/或过程将表示为计算系统的寄存器和/或存储器内的例如电子数量的物理数据操纵和/或转换成同样表示为计算系统的存储器、寄存器或其它此类信息存储、传输或显示装置中的物理量的其它数据。
本公开的实施例可包含用于执行本文中的操作的设备。可为所需目的专门构建此设备,或者它可包括由存储在计算机中的计算机程序选择性地激活或重新配置的通用计算机。此类计算机程序可存储在计算机可读存储介质中,所述计算机可读存储介质例如但不限于任何类型的磁盘,包含软性磁盘、光盘、只读光盘(CD-ROM)、磁光盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、电可编程只读存储器(EPROM)、EEPROM、磁卡或光卡或适合于存储电子指令并能够耦合到计算机系统总线的任何其它类型的介质。例如,当前实施例可由实施存储在有形非瞬时性机器可读介质上的一个或多个机器可读指令的一个或多个计算机处理器和/或由设计成实施所论述特征的专用电路实施。处理单元可包含一个或多个处理器。
本文中呈现的过程和显示本质上并不与任何特定计算机或其它设备相关。各个通用系统可根据本文中的教示与程序一起使用,或者可以证明构造更专用的设备来执行所需方法是方便的。将从本文的描述呈现多种这些系统的所需结构。另外,并不参考任何特定编程语言来描述本公开的实施例。应了解,可使用多种编程语言来实施如本文所描述的实施例的教示。
可在由计算机执行的例如程序模块的计算机可执行指令的一般情况下描述实施例。一般来说,程序模块包含执行特定任务或实施特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构等。还可在分布式计算环境中实践实施例,其中任务由通过通信网络链接的远程处理装置执行。在分布式计算环境中,程序模块可位于包含存储器存储装置的本地和远程计算机存储介质两者中。
尽管上文已论述多个示例性方面和实施例,但本领域的技术人员将认识到它们的某些修改、添加和子组合。因此,意图将所附权利要求书和此后引入的权利要求书解释为包含在其真实精神和范围内的所有此类修改、添加和子组合。
实例
现在参考以下实例,这些实例与以上描述一起以非限制性方式说明实施例。
实例1
进行试验以评估在CO2吹入程序期间利用通信组件指示使用二氧化碳浓度监测系统的效率和/或效果,从而定制二氧化碳浓度监测系统的操作以减少吹气期间的EtCO2干扰警报。为此目的,CO2感测模块配置成包含能够识别和过滤出由吹入CO2(而非呼吸并发症)产生的CO2浓度中的伪影的算法,所述算法专门用于利用含咬合块的管道的上消化道手术。如图3所示,改进的CO2感测模块能够将尖峰识别为伪影,因此确认其适合用于针对上消化道手术定制的操作模式,从而减少干扰警报的触发。
应注意,在应用算法之前,管道系统的初始识别可能是至关重要的和/或有用的。例如,在没有事先识别管道系统的情况下,在数据处理期间过滤伪影可能无法提供理想的准确性。
实例2
进行试验以评估在紧急情况(EMS)下利用通信组件指示使用二氧化碳浓度监测系统的效率和/或效果,以便减少验证正确插管所需的时间。在不考虑管道长度的情况下,定制二氧化碳浓度监测系统的操作模式以包含在本文中所公开的通信组件使得验证正确插管的平均时间减少约25%和12%。与在其它机电装置中一样,二氧化碳浓度监测模块中的泵通常设计为在低于其满载容量的最佳点/最佳点附近工作。这可以是泵的最佳效率点,也可以根据减小泵的尺寸或使由泵产生的音响噪声最小化的需要设置。因为泵在正常条件下无法以满载容量运行,所以有可能增加泵的输出,由此增加所取样空气的流量,从而缩短响应时间。允许在短时间间隔内将泵的输出增加到其最大极限(例如上限);然而,在泵的最大输出极限下持续运行泵可能会对系统运行产生不利影响(例如,安全性、磨损)。另外,增加所取样空气的流量可能不适合某些患者群体,例如新生儿。因此,仅当识别出旨在用于某些类型的患者(例如,成年患者)的管道系统时,系统识别管道系统以及激活“最大泵输出”特征的能力才可提供各种优点。
Claims (24)
1.一种二氧化碳浓度监测系统,其包括:
二氧化碳(CO2)感测系统,其包括:
CO2感测器,其配置成测量受试者的呼气中的CO2浓度;
处理器,其配置成基于所测得的CO2浓度得出一个或多个呼吸相关参数;以及
通信单元;以及
管道系统,其配置成使呼吸气体能够从中流过,所述管道系统包括:
连接器,其配置成将所述管道系统连接到所述CO2感测系统;以及
通信组件,其配置成当所述管道系统连接到所述CO2感测系统时向所述通信单元提供所述管道系统的类型的指示;
其中所述通信单元配置成基于从所述通信组件接收到的所述指示将数据传输到所述处理器,并且其中所述处理器配置成基于所述数据改变或建议改变所述CO2感测系统的操作模式。
2.根据权利要求1所述的系统,其中所述管道系统包括插管,并且其中改变所述CO2感测系统的所述操作模式包括在插管时增强或建议增强所述CO2感测系统的泵的操作,直到所述CO2感测器获得第一CO2信号为止,从而减少验证正确插管所需的时间。
3.根据权利要求1所述的系统,其中所述管道系统包括咬合块,并且其中改变所述CO2感测系统的所述操作模式包括识别由所述受试者的吹气产生的CO2浓度峰值和/或应用/发起或建议使用配置成减少吹气期间的干扰警报的算法。
4.根据权利要求1所述的系统,其中所述管道系统包括口鼻插管,并且其中改变所述CO2感测系统的所述操作模式包括识别由疼痛引起的高呼吸速率和/或应用/发起或建议使用配置成减少疼痛管理期间的干扰警报的算法。
5.根据权利要求1所述的系统,其中所述管道系统包括供氧管,并且其中改变所述CO2感测系统的所述操作模式包括识别由用氧气稀释所述呼气引起的CO2测量值的偏差和/或应用/发起或建议使用配置成基于识别出的稀释度校正/标准化/调整所述一个或多个呼吸相关参数的算法。
6.根据权利要求1所述的系统,其中所述数据是加密的。
7.根据权利要求1所述的系统,其中所述通信组件另外配置成向所述通信单元提供关于所述管道系统的特性的第二指示,并且其中所述处理器另外配置成基于所述第二指示调整或建议调整所述CO2感测系统的所述操作模式。
8.根据权利要求7所述的系统,其中所述管道系统的所述特性包括取样系统的长度、所述管道系统的直径、所述管道系统的目标群、所述管道系统的预期持续时间或其任何组合。
9.根据权利要求7所述的系统,其中所述通信组件另外配置成向所述通信单元提供关于所述管道系统的制造细节的第三指示。
10.根据权利要求9所述的系统,其中所述制造细节包括生产现场、生产日期、生产场所、批号、序列号、有效期或其任何组合。
11.根据权利要求1所述的系统,其中所述通信组件另外配置成将使用数据传输到所述通信单元和/或所述处理器。
12.根据权利要求11所述的系统,其中所述使用数据包括所述管道系统的阻塞次数、使用持续时间、所述管道系统到CO2感测系统的使用/连接次数或其任何组合。
13.根据权利要求11所述的系统,其中所述处理器和/或所述通信单元配置成当操作数据指示所述管道系统已经过时时,传送终止所述管道系统的可用性的信号。
14.根据权利要求13所述的系统,其中终止所述可用性包括破坏所述管道系统的所述通信组件。
15.根据权利要求1所述的系统,其中所述处理器另外配置成将操作数据和制造细节传输到远程计算单元,并且其中所述远程计算单元配置成将所述操作数据与所述制造细节整合,从而使得能够识别造成所述管道系统中的缺陷的制造问题和/或使得能够在使用和/或分配所述管道系统之前识别出有缺陷的管道系统。
16.根据权利要求1所述的系统,其另外包括用户界面(UI),所述用户界面配置成接收所述CO2感测系统的所述操作模式的改变建议并且允许用户实施、调整或否决所述改变建议。
17.根据权利要求1所述的系统,其中所述通信组件包括单线式(1-wire)电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)。
18.一种操作二氧化碳浓度监测系统的方法,其包括:
在处理器处从CO2感测系统的CO2感测器接收受试者的呼气中的二氧化碳(CO2)浓度;
使用所述处理器基于所述CO2浓度得出一个或多个呼吸相关参数;
在所述处理器处接收连接到所述CO2感测系统的管道系统的类型的指示;以及
基于所述管道系统的所述类型的所述指示,使用所述处理器改变或建议改变所述CO2感测系统的操作模式。
19.根据权利要求19所述的方法,其包括:
在所述处理器处接收关于所述管道系统的特性的第二指示;以及
基于所述第二指示,使用所述处理器改变或建议改变所述CO2感测系统的所述操作模式;
其中所述管道系统的所述特性包括取样系统的长度、所述管道系统的直径、所述管道系统的目标群、所述管道系统的预期持续时间或其任何组合。
20.根据权利要求19所述的方法,其包括:
在所述处理器处接收关于所述管道系统的制造细节的第二指示;以及
基于所述第二指示,使用所述处理器改变或建议改变所述CO2感测系统的所述操作模式;
其中所述管道系统的所述特性包括生产现场、生产日期、生产场所、批号、序列号、有效期或其任何组合。
21.一种二氧化碳(CO2)感测系统,其包括:
CO2感测器,其配置成测量受试者的呼气中的CO2浓度;
处理器,其配置成基于所测得的CO2浓度得出一个或多个呼吸相关参数;以及
通信单元;
其中,所述CO2感测系统配置成接收包括通信组件的管道系统的连接器,并且其中所述通信单元配置成从所述通信组件接收指示,并基于所述指示将数据传输到所述nit处理器,并且其中所述处理器配置成基于所述数据改变或建议改变所述CO2感测系统的操作模式。
22.根据权利要求1所述的CO2感测系统,其包括泵,所述泵配置成调整所述受试者朝向所述CO2感测器的所述呼气的流量,其中所述处理器配置成基于所述数据改变或建议改变所述泵的操作。
23.根据权利要求22所述的CO2感测系统,其中所述处理器配置成响应于所述数据指示已通过所述管道系统的插管对所述受试者进行插管而改变或建议改变所述泵的所述操作。
24.根据权利要求23所述的CO2感测系统,其中所述处理器配置成改变或建议改变所述泵的所述操作以增加泵送速率,从而增加通过所述插管朝向所述CO2感测器的所述呼气的流量,直到获得所述受试者的所述呼气中的CO2浓度的第一读数为止。
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