CN112353549A - 一种改善睡眠呼吸的装置及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及医疗装置技术领域,公开了一种改善睡眠呼吸的装置及方法。本发明的改善睡眠呼吸的装置包括主机设备,以及与主机设备连接的监测设备和干预设备,其中监测设备包括监测气囊,监测设备用于通过监测气囊监测人体的头部气体压力;主机设备,用于采集头部气体压力对应的压力波数据,对压力波数据进行预处理,以确定出呼吸压力干预控制参数;干预设备包括干预气囊;主机设备,还用于根据呼吸压力干预控制参数,对干预气囊进行控制,以调整人体头部的位置;解决了相关技术中睡眠呼吸改善效果差的问题。
Description
技术领域
本发明涉及医疗装置技术领域,尤其涉及一种改善睡眠呼吸的装置及方法。
背景技术
人们在睡眠期间,如果发生睡眠呼吸事件(例如发生睡眠呼吸暂停事件),很容易影响人们的睡眠质量,甚至可能会造成不可挽回的后果。其中,最常见的是阻塞性睡眠呼吸暂停综合症,其主要是由于睡眠过程中呼吸通道变狭窄或受阻塞而导致,在睡眠过程中呼吸气流通过狭窄的呼吸通道时振动气道周围的软组织而引起鼻熟和低氧血症;由于阻塞性睡眠呼吸暂停综合症患者在睡眠时身体处于缺氧状态,可能引起头痛、记忆力下降、困乏、嗜睡、情绪急躁、注意力不集中的症状,还可能引起心脑血管疾病、脂肪肝,甚至因心脑缺氧而中风、突发性心脏病而碎死。
目前,针对睡眠呼吸暂停事件,通常是通过微振动传感器进行呼吸监测,或者麦克风鼾声检测等方式进行患者呼吸节律的监测,进而在监测之后通过例如脉冲刺激唤醒、震动唤醒等进行干预控制。
然而,在这些装置中,监测设备和干预设备之间是相互独立的,其各自是依照事先设定参数进行开环,精确度差,从而导致睡眠呼吸改善效果差的问题。
发明内容
本发明的主要目的在于提供改善睡眠呼吸的装置及方法,旨在提升睡眠呼吸改善效果。
为实现上述目的,本发明提供一种改善睡眠呼吸的装置,所述改善睡眠呼吸的装置包括:
主机设备,以及与所述主机设备连接的监测设备和干预设备;其中,
所述监测设备包括监测气囊,所述监测设备用于通过所述监测气囊监测人体的头部气体压力;
所述主机设备,用于采集所述头部气体压力对应的压力波数据,对所述压力波数据进行预处理,以确定出呼吸压力干预控制参数;
所述干预设备包括干预气囊;
所述主机设备,还用于根据所述呼吸压力干预控制参数,对所述干预气囊进行控制,以调整人体头部的位置。
可选的,所述监测设备还包括气压采集管;所述干预设备还包括充放气管;所述主机设备包括气压控制模块;其中,
所述气压控制开关模块通过所述气压采集管与所述监测气囊连接,所述气压控制开关控制模块,用于通过所述气压采集管采集头部气体压力对应的压力波数据;
所述气压控制开关模块通过所述充放气管与所述干预气囊连接,所述气压控制开关控制模块,用于通过所述充放气管对所述干预气囊进行控制。
可选的,所述主机设备还包括:依次连接的预处理模块、获取模块、以及确定模块;其中,所述预处理模块还与所述气压控制开关模块连接;
所述预处理模块,用于对所述压力波数据进行预处理,得到去除噪音的压力波数据;
所述获取模块,用于从所述去除噪音的压力波数据中,获取呼吸压力波数据;
所述确定模块,用于根据所述呼吸压力波数据,确定呼吸压力干预控制参数。
可选的,所述确定模块,还用于根据预设干预压力表,确定出所述呼吸压力波数据对应的干预压力,以及提供干预压力的干预时长,基于所述干预压力和干预时长,对所述干预气囊进行控制,以调整人体头部的位置。
可选的,所述主机设备还包括:第一判断模块;其中,所述第一判断模块分别与所述确定模块和所述气压控制开关模块连接;
所述第一判断模块,用于根据所述呼吸压力干预控制参数,判断当前是否为低通气呼吸事件;
所述气压控制开关模块,还用于在当前为低通气呼吸事件时,控制其与所述气压采集管断开连接,并控制其与所述充放气管建立连接。
可选的,所述主机设备还包括:输出模块;其中,所述输出模块分别与所述获取模块和所述确定模块连接;
所述输出模块,用于将获取到的所述呼吸压力波数据进行输出。
可选的,所述主机设备还包括:依次连接的记录模块、以及第二判断模块;
所述记录模块,用于对所述呼吸压力干预控制参数进行记录;
所述第二判断模块,用于判断对所述干预气囊进行控制后的控制结果是否满足预设改善条件,若是,将所述干预控制参数确定为历史优化干预控制参数。
可选的,所述主机设备,还用于对所述压力波数据进行预处理,并根据所述历史优化干预控制参数,确定出呼吸压力干预控制参数。
可选的,所述监测气囊和所述干预气囊设置在枕头里;
或,
所述监测气囊和所述干预气囊设置在床垫里。
此外,为实现上述目的,本发明还提供改善睡眠呼吸的方法,应用于上文所述的改善睡眠呼吸的装置,所述改善睡眠呼吸的方法包括:
监测设备通过监测气囊监测人体的头部气体压力;
主机设备采集人体的所述头部气体压力对应的压力波数据,对所述压力波数据进行预处理,以确定出呼吸压力干预控制参数;
所述主机设备根据所述呼吸压力干预控制参数,对干预设备的干预气囊进行控制,以调整人体头部的位置。
本发明提供的技术方案,改善睡眠呼吸的装置包括主机设备,以及与主机设备连接的监测设备和干预设备,其中监测设备包括监测气囊,监测设备用于通过监测气囊监测人体的头部气体压力;主机设备,用于采集头部气体压力对应的压力波数据,对压力波数据进行预处理,以确定出呼吸压力干预控制参数;干预设备包括干预气囊;主机设备,还用于根据呼吸压力干预控制参数,对干预气囊进行控制,以调整人体头部的位置;解决了相关技术中睡眠呼吸改善效果差的问题。
也即本发明提供的技术方案,改善睡眠呼吸的装置包括的监测设备和干预设备都包含可充气的气囊,故,监测设备借助于监测气囊产生的头部气体压力实现监测,进而主机设备对头部气体压力对应的压力波数据进行采集,并对采集到的压力波数据进行预处理,得到呼吸对应的压力干预控制参数,再根据确定出的压力干预控制参数对干预设备的干预气囊进行控制,以推动用户头部,改变用户头部姿势,从而实现对用户头部位置的调整。可见,改善睡眠呼吸的装置中监测设备、干预设备和主机设备三者是联动关系,主机设备对干预设备进行控制依赖于监测设备监测到的数据,这样,能够更加精确地实现对人体头部的调整,整个过程为闭环控制,从而提升了睡眠呼吸改善效果。
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,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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示出的结构获得其他的附图。
图1为本发明改善睡眠呼吸的装置第一实施例的结构框图;
图2为本发明改善睡眠呼吸的装置第二实施例的结构框图;
图3为本发明改善睡眠呼吸的装置第三实施例的结构框图;
图4为本发明改善睡眠呼吸的装置第四实施例的结构框图;
图5为本发明改善睡眠呼吸的装置第五实施例的结构框图;
图6为本发明改善睡眠呼吸的装置第六实施例的结构框图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
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。
请参照图1,图1为本发明改善睡眠呼吸的装置第一实施例的结构框图;其中,改善睡眠呼吸的装置包括:
主机设备10,以及与主机设备10连接的监测设备11和干预设备12;
监测设备11包括监测气囊110,监测设备11用于通过监测气囊110监测人体的头部气体压力;
主机设备10,用于采集头部气体压力对应的压力波数据,对压力波数据进行预处理,以确定出呼吸压力干预控制参数;
干预设备12包括干预气囊120;
主机设备10,还用于根据呼吸压力干预控制参数,对干预气囊120进行控制,以调整人体头部的位置。应当明确的是,本实施例中的改善睡眠呼吸的装置包括三个大方向的设备,其一是主机设备10,其二是监测设备11,其三是干预设备12,其中监测设备11和干预设备12均分别与主机设备10进行连接;数据的流向方向是监测设备11先监测人体的头部气体压力,进而主机设备10对头部气体压力对应的压力波数据进行采集,并对其进行预处理,确定出呼吸压力干预控制参数,再进一步地,根据呼吸压力干预控制参数对干预设备12的干预气囊120进行控制,从而以实现对用户头部位置的调整。
可以理解的是,本实施例中改善睡眠呼吸的装置包括的监测设备11和干预设备12均包含有可充气的气囊,其中监测设备11包含的气囊称之为监测气囊110,干预设备12包含的气囊称之为干预气囊120;具体地,监测气囊110和干预气囊120均设置在人体头部位置。
在一些示例中,监测气囊110和干预气囊120可以设置在人体头部位置所处的枕头里;可以理解的是,通常情况下用户睡觉是使用枕头的,因此可以将监测气囊110和干预气囊120设置在人体头部位置所处的枕头里。这样通过将监测气囊110和干预气囊120设置在人体头部位置所处的枕头里,人体头部对枕头的压力即为监测气囊110受到压力,从而监测设备11借助于监测气囊110产生的压力波数据实现监测,进而干预设备12根据压力干预控制参数对干预气囊120进行控制,以推动用户头部。
在一些示例中,监测气囊和干预气囊设置在人体头部位置所处的床垫里;可以理解的是,在某些情况下用户睡觉不使用枕头,例如为了锻炼更直立的形体,或者由于用户睡姿问题,才入睡时头部放置于枕头上,入睡一段时间后头部放置于床垫上,因此可以将监测气囊110和干预气囊120设置在人体头部位置所处的床垫里。这样通过将监测气囊110和干预气囊120设置在人体头部位置所处的床垫里,人体头部对床垫的压力即为监测气囊110受到压力,从而监测设备11借助于监测气囊110产生的压力波数据实现监测,进而干预设备12根据压力干预控制参数对干预气囊120进行控制,以推动用户头部。
需要说明的是,无论监测气囊110和干预气囊120是设置在人体头部位置所处的枕头里还是床垫里,监测气囊110和干预气囊120的具体设置方式可以灵活进行调整,例如监测气囊110和干预气囊120呈交叉重叠设置,或者监测气囊110和干预气囊120呈上下平行设置,或者监测气囊110和干预气囊120呈左右平行设置等。
本实施例中,改善睡眠呼吸的装置包括的监测设备和干预设备都包含可充气的气囊,故,监测设备借助于监测气囊产生的头部气体压力实现监测,进而主机设备对头部气体压力对应的压力波数据进行采集,并对采集到的压力波数据进行预处理,得到呼吸对应的压力干预控制参数,再根据确定出的压力干预控制参数对干预设备的干预设备的干预气囊进行控制,以推动用户头部,改变用户头部姿势,从而实现对用户头部位置的调整。可见,改善睡眠呼吸的装置中监测设备、干预设备和主机设备三者是联动关系,主机设备对干预设备进行控制依赖于监测设备监测到的数据,这样,能够更加精确地实现对人体头部的调整,整个过程为闭环控制,从而提升了睡眠呼吸改善效果。
请参照图2,图2为本发明改善睡眠呼吸的装置第二实施例的结构框图;其中:
监测设备11还可以包括气压采集管111;
干预设备12还可以包括充放气管121;
主机设备10可以包括气压控制开关模块100;
气压控制开关模块100通过气压采集管111与监测气囊110连接,气压控制开关控制模块110,用于通过气压采集管111采集头部气体压力对应的压力波数据;
气压控制开关模块110通过充放气管121与干预气囊120连接,气压控制开关控制模块110,用于通过充放气管121对干预气囊120进行控制。
应当明确的是,本实施例中主机设备10包括的气压控制开关模块100,其是作为监测设备11和干预设备12与主机设备10连接的枢纽;具体地,当气压控制开关模块100与气压采集管111连接时,即实现了监测设备11与主机设备10的连接,当气压控制开关模块100与充放气管121连接时,即实现了干预设备12与主机设备10的连接。这样通过设置一个气压控制开关模块100即可同时实现监测设备11与主机设备10的连接,以及干预设备12与主机设备10的连接,大大简化了主机设备10的结构复杂度,模块复用率高,节约了成本。
在一些示例中,主机设备10也可以包括第一气压控制开关模块和第二气压控制开关模块,其中第一气压控制开关模块通过气压采集管111与监测气囊110连接,其用于通过气压采集管111采集头部气体压力对应的压力波数据,第二气压控制开关模块,用于通过充放气管121与干预气囊120连接,其用于通过充放气管121对干预气囊120进行控制。值得注意的是,在实际应用中,可以根据具体应用场景做灵活调整。
可以理解的是,本实施例中监测设备11包括的气压采集管111,是通过与主机设备10包括的气压控制开关模块110连接,使得气压控制开关模块110能够通过其采集到监测气囊110的压力波数据;本实施例中干预设备12包括的充放气管121,是通过与主机设备10包括的气压控制开关模块110连接,使得气压控制开关模块110能够通过其对干预气囊120进行控制如充气或放气。
本实施例中,主机设备包括的气压控制开关模块,其实现了监测设备和干预设备与主机设备的连接,无需单独设置不同的气压控制开关模块,节约了成本,且简化了主机设备的结构复杂度,更加利于推广使用。
请参照图3,图3为本发明改善睡眠呼吸的装置第三实施例的结构框图;其中:
主机设备10还可以包括:依次连接的预处理模块101、获取模块102、以及确定模块103;其中,预处理模块101还与气压控制开关模块100连接;
预处理模块101,用于对压力波数据进行预处理,得到去除噪音的压力波数据;
获取模块102,用于从去除噪音的压力波数据中,获取呼吸压力波数据;
确定模块103,用于根据呼吸压力波数据,确定呼吸压力干预控制参数。
应当明确的是,本实施例中主机设备10包括依次连接的气压控制开关模块100、预处理模块101、获取模块102、以及确定模块103;其中:
预处理模块101,是对压力波数据进行预处理,得到去除噪音的压力波数据;可以理解的是,采集到的压力波数据可能会存在着诸多噪音,例如其可能是用户翻身、变换姿势等所导致,因此预处理模块101可以对采集到的压力波数据进行预处理,具体地,预处理可以是AD变换、前置滤波、信号中基线漂移以及工频干扰因素的滤除等。这样通过预处理模块101先对压力波数据进行预处理,可以得到更为精确的压力波数据,提升了监测精确度,从而提升了睡眠呼吸改善效果。
获取模块102,是从去除噪音的压力波数据中,获取呼吸压力波数据;可以理解的是,采集到的压力波数据可能会涉及到诸多方面的压力波,例如心跳、呼吸等方面的压力波,因此获取模块102可以从去除噪音的压力波数据中,获取到呼吸压力波数据。这样通过获取模块102从去除噪音的压力波数据中,获取到呼吸压力波数据,可以得到更为精确的呼吸压力波数据,提升了监测精确度,从而提升了睡眠呼吸改善效果。
确定模块103,是根据呼吸压力波数据,确定呼吸压力干预控制参数;可以理解的是,本实施例中的呼吸压力波数据包括但不限于压力平均值、呼吸率、气流强度;其中,呼吸率=(当前压力峰值-当前压力谷值)/波个数,当前气流强度=初始气流强度*初始平均压力/(初始压力峰值-初始压力谷值)/当前平均压力*(当前压力峰值-当前压力谷值),初始气流强度为清醒时正常呼吸时测得。值得注意的是,在实际应用中,呼吸压力干预控制参数以及其相应的计算方式可以灵活进行调整。
可以理解的是,本实施例中确定模块103,还用于根据预设干预压力表,确定出呼吸压力波数据对应的干预压力,以及提供干预压力的干预时长,进而基于干预压力和干预时长,对干预气囊进行控制,以调整人体头部的位置;也即,本实施例中呼吸压力干预控制参数包括干预压力和干预时长。
其中,本实施例中主机设备10预先存储有预设干预压力表,其中预设干预压力表中存储有多个干预压力和多个干预压力对应的干预时长,例如参见表一所示。
表一
呼吸压力波数据 | 干预压力 | 干预时长 |
[A1,A2] | [K1,K2] | Q1 |
[A3,A4] | [K3,K4] | Q2 |
[A5,A6] | [K5,K6] | Q3 |
…… | …… | …… |
值得注意的是,上述表一所示仅为一种示例的预设干预压力表,在实际应用中,可以根据具体应用场景做灵活调整,例如呼吸压力波数据以及干预压力可以为具体的某一个值,而非数值范围等。
本实施例中,主机设备包括的预处理模块、获取模块,其实现了得到更为精确的呼吸压力波数据,提升了监测精确度,且呼吸压力波数据包括压力平均值、呼吸率、气流强度等参数,更加全面、完善,从而进一步提升了睡眠呼吸改善效果。
请参照图4,图4为本发明改善睡眠呼吸的装置第四实施例的结构框图;其中:
主机设备10还可以包括:第一判断模块104;其中,第一判断模块104分别与确定模块103和气压控制开关模块100连接;
第一判断模块104,用于根据呼吸压力干预控制参数,判断当前是否为低通气呼吸事件;
气压控制开关模块100,还用于在当前为低通气呼吸事件时,控制其与气压采集管断开连接,并控制其与充放气管建立连接。
应当明确的是,本实施例中主机设备10还包括分别与确定模块103和气压控制开关模块100连接的第一判断模块104,其是根据呼吸压力干预控制参数,来判断当前是否为低通气呼吸事件,进而气压控制开关模块100在当前为低通气呼吸事件时,与气压采集管111断开连接,并与充放气管121建立连接;也即,在主机设备10判定当前为低通气事件时,需要控制断开监测设备11与主机设备10的连接,进而控制干预设备12与主机设备的连接,即此时停止监测,开始干预。
在一些示例中,主机设备10包括用于与气压采集管111连接的第一气压控制开关模块,以及用于与充放气管121连接的第二气压控制开关模块时,且在当前为低通气呼吸事件时,第一气压控制开关模块与气压采集管111断开连接,第二气压控制开关模块与充放气管121建立连接;也即,在主机设备10判定当前为低通气事件时,需要控制断开监测设备11与主机设备10的连接,进而控制干预设备12与主机设备的连接,即此时停止监测,开始干预。当然,此种方式中,在干预设备12进行控制的过程中监测设备11也可以继续进行监测,即此时不停止监测,监测和干预并行执行,在实际应用中,可以根据具体应用场景做灵活调整。
本实施例中,主机设备包括的第一判断模块,其实现了根据呼吸压力干预控制参数,判断当前是否为低通气呼吸事件,并在当前为低通气呼吸事件时,主机设备包括的气压控制开关模块与充放气管建立连接,从而实现干预设备与主机设备的连接,整个控制过程简单,容易实现,更加利于推广使用。
请参照图5,图5为本发明改善睡眠呼吸的装置第五实施例的结构框图;其中:
主机设备10还可以包括:输出模块105;其中,输出模块105分别与获取模块102和确定模块103连接;
输出模块105,用于将获取到的呼吸压力波数据进行输出。
应当明确的是,本实施例中主机设备10包括依次连接的气压控制开关模块100、预处理模块101、获取模块102、输出模块105以及确定模块103;其中:
输出模块105,是将获取到的呼吸压力波数据进行输出;可以理解的是,获取模块102从去除噪音的压力波数据中,获取到呼吸压力波数据,可以由输出模块105进行输出,这样可以使得相关工作人员直观明了的查看到呼吸压力波数据,从而好根据查看到的呼吸压力波数据进行一些其他处理等。当然,也可以预先设置好需对呼吸压力波数据进行相应处理的算法,这样确定模块103直接根据预先设置好的算法对呼吸压力波数据进行相应处理即可,无需输出呼吸压力波数据,在实际应用中,可以根据具体应用场景做灵活调整。
本实施例中,主机设备包括的输出模块,其实现了将从去除噪音的压力波数据中,获取到的呼吸压力波数据进行输出,便于相关工作人员的查看,为相关工作人员提供了便利,更加符合应用场景,更加利于推广使用。
请参照图6,图6为本发明改善睡眠呼吸的装置第六实施例的结构框图;其中:
主机设备10还可以包括:依次连接的记录模块106、以及第二判断模块107;
记录模块106,用于对呼吸压力干预控制参数进行记录;
第二判断模块107,用于判断对干预气囊进行控制后的控制结果是否满足预设改善条件,若是,将干预控制参数确定为历史优化干预控制参数。
应当明确的是,本实施例中主机设备10还包括依次连接的记录模块106、以及第二判断模块107;其中:
记录模块106,是对呼吸压力干预控制进行记录;可以理解的是,干预设备12对干预气囊进行控制是根据主机设备10确定出的呼吸压力干预控制参数,与此同时,记录模块106可以对该主机设备10确定出的呼吸压力干预控制参数进行记录;具体地:
在一些示例中,记录模块106可以是在主机设备10确定出呼吸压力干预控制参数时,便对该呼吸压力干预控制参数进行记录,即此时干预设备12还未根据呼吸压力干预控制参数,对干预气囊进行控制。
在一些示例中,记录模块106可以是在主机设备10确定出呼吸压力干预控制参数后,并且干预设备12根据呼吸压力干预控制参数,对干预气囊进行控制时,对该呼吸压力干预控制参数进行记录,即此时干预设备12根据呼吸压力干预控制参数,正在对干预气囊进行控制。
在一些示例中,记录模块106可以是在干预设备12根据呼吸压力干预控制参数,对干预气囊进行控制之后,对该呼吸压力干预控制参数进行记录,即此时干预设备12已根据呼吸压力干预控制参数,对干预气囊进行了控制。
第二判断模块107,是判断对干预气囊120进行控制后的控制结果是否满足预设改善条件,若是,将干预控制参数确定为历史优化干预控制参数;可以理解的是,为了后续确定出呼吸压力干预控制参数更为精确,因此第二判断模块107可以对干预设备12根据呼吸压力干预控制参数对干预气囊120进行控制的控制结果进行判断,判断其是否满足预设改善条件,如果控制结果满足预设改善条件,则表明干预设备12对干预气囊120进行控制所根据的呼吸压力干预控制参数为有效呼吸压力干预控制参数,将其确定为历史优化干预控制参数,以便后续采用。值得注意的是,在实际应用中,预设改善条件可以根据具体应用场景做灵活调整。
进一步地,主机设备10还可以用于对压力波数据进行预处理,并根据历史优化干预控制参数,确定出呼吸压力干预控制参数;也即,主机设备10对压力波数据进行预处理后,可以结合历史优化干预控制参数来确定呼吸压力干预控制参数,使得确定出的呼吸压力干预控制参数更加精确,从而进一步提升了睡眠呼吸改善效果。
本实施例中,主机设备包括的记录模块、第二判断模块,其实现了确定出更加精确的呼吸压力干预控制参数,提升了干预精确度,且记录的历史优化干预控制参数可以供于大数据分析、计算等,更加符合应用场景,更加利于推广使用。
此外,本发明实施例还提出一种改善睡眠呼吸的方法,应用于上文所述的改善睡眠呼吸的装置,改善睡眠呼吸的方法包括:
监测设备通过监测气囊监测人体的头部气体压力;
主机设备采集头部气体压力对应的压力波数据,对压力波数据进行预处理,以确定出呼吸压力干预控制参数;
主机设备根据呼吸压力干预控制参数,对干预设备的干预气囊进行控制,以调整人体头部的位置。
需要说明的是,本发明的改善睡眠呼吸的方法采用了上述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。
此外,本发明实施例还提出一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有改善睡眠呼吸的程序,图像显示程序被处理器执行时实现如上文所述的改善睡眠呼吸的方法的步骤。
该计算机可读存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、计算机程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性或非易失性、可移除或不可移除的介质。计算机可读存储介质包括但不限于RAM(Random Access Memory,随机存取存储器),ROM(Read-Only Memory,只读存储器),EEPROM(Electrically EraableProgrammable read only memory,带电可擦可编程只读存储器)、闪存或其他存储器技术、CD-ROM(Compact Disc Read-Only Memory,光盘只读存储器),数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。
可见,本领域的技术人员应该明白,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统、终端中的功能模块/单元可以被实施为软件(可以用计算终端可执行的计算机程序代码来实现)、固件、硬件及其适当的组合。在硬件实施方式中,在以上描述中提及的功能模块/单元之间的划分不一定对应于物理组件的划分;例如,一个物理组件可以具有多个功能,或者一个功能或步骤可以由若干物理组件合作执行。某些物理组件或所有物理组件可以被实施为由处理器,如中央处理器、数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种改善睡眠呼吸的装置,其特征在于,所述改善睡眠呼吸的装置包括:主机设备,以及与所述主机设备连接的监测设备和干预设备;其中,
所述监测设备包括监测气囊,所述监测设备用于通过所述监测气囊监测人体的头部气体压力;
所述主机设备,用于采集所述头部气体压力对应的压力波数据,对所述压力波数据进行预处理,以确定出呼吸压力干预控制参数;所述干预设备包括干预气囊;
所述主机设备,还用于根据所述呼吸压力干预控制参数,对所述干预气囊进行控制,以调整人体头部的位置。
2.如权利要求1所述的改善睡眠呼吸的装置,其特征在于,所述监测设备还包括气压采集管;所述干预设备还包括充放气管;所述主机设备包括气压控制模块;其中,
所述气压控制开关模块通过所述气压采集管与所述监测气囊连接,所述气压控制开关控制模块,用于通过所述气压采集管采集头部气体压力对应的压力波数据;
所述气压控制开关模块通过所述充放气管与所述干预气囊连接,所述气压控制开关控制模块,用于通过所述充放气管对所述干预气囊进行控制。
3.如权利要求2所述的改善睡眠呼吸的装置,其特征在于,所述主机设备还包括:依次连接的预处理模块、获取模块、以及确定模块;其中,所述预处理模块还与所述气压控制开关模块连接;
所述预处理模块,用于对所述压力波数据进行预处理,得到去除噪音的压力波数据;
所述获取模块,用于从所述去除噪音的压力波数据中,获取呼吸压力波数据;
所述确定模块,用于根据所述呼吸压力波数据,确定呼吸压力干预控制参数。
4.权利要求3所述的改善睡眠呼吸的装置,其特征在于,所述确定模块,还用于根据预设干预压力表,确定出所述呼吸压力波数据对应的干预压力,以及提供干预压力的干预时长,基于所述干预压力和干预时长,对所述干预气囊进行控制,以调整人体头部的位置。
5.如权利要求3所述的改善睡眠呼吸的装置,其特征在于,所述主机设备还包括:第一判断模块;其中,所述第一判断模块分别与所述确定模块和所述气压控制开关模块连接;
所述第一判断模块,用于根据所述呼吸压力干预控制参数,判断当前是否为低通气呼吸事件;
所述气压控制开关模块,还用于在当前为低通气呼吸事件时,控制其与所述气压采集管断开连接,并控制其与所述充放气管建立连接。
6.如权利要求3所述的改善睡眠呼吸的装置,其特征在于,所述主机设备还包括:输出模块;其中,所述输出模块分别与所述获取模块和所述确定模块连接;
所述输出模块,用于将获取到的所述呼吸压力波数据进行输出。
7.如权利要求3-6中任一项所述的改善睡眠呼吸的装置,其特征在于,所述主机设备还包括:依次连接的记录模块、以及第二判断模块;
所述记录模块,用于对所述呼吸压力干预控制参数进行记录;
所述第二判断模块,用于判断对所述干预气囊进行控制后的控制结果是否满足预设改善条件,若是,将所述干预控制参数确定为历史优化干预控制参数。
8.如权利要求7所述的改善睡眠呼吸的装置,其特征在于,所述主机设备,还用于对所述压力波数据进行预处理,并根据所述历史优化干预控制参数,确定出呼吸压力干预控制参数。
9.如权利要求1-6中任一项所述的改善睡眠呼吸的装置,其特征在于,所述监测气囊和所述干预气囊设置在枕头里;
或,
所述监测气囊和所述干预气囊设置在床垫里。
10.一种改善睡眠呼吸的方法,其特征在于,应用于如权利要求1-9任一项所述的改善睡眠呼吸的装置,所述改善睡眠呼吸的方法包括:
监测设备通过监测气囊监测人体的头部气体压力;
主机设备采集所述头部气体压力对应的压力波数据,对所述压力波数据进行预处理,以确定出呼吸压力干预控制参数;
所述主机设备根据所述呼吸压力干预控制参数,对干预设备的干预气囊进行控制,以调整人体头部的位置。
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