发明内容
基于此,有必要针对采用直接检测温度监控治疗过程时由于治疗区域具有防冻膜导致检测结果不准确的问题,提供一种血流监控装置及血流监控方法。
一种血流监控装置,包括:治疗装置和主控装置;
所述治疗装置包括壳体、冷却面和检测模块,所述壳体用于形成容纳空腔以容纳治疗区域,所述冷却面设置于所述容纳空腔内,所述检测模块设置于所述壳体与所述冷却面之间或所述冷却面上,用于通过声和/或光的方式检测血流速度;
所述主控装置接收所述血流速度并根据所述血流速度生成控制指令;
所述血流检测装置还包括指令执行模块,用于接收所述控制指令并执行相应动作。
在其中一个实施例中,所述指令执行模块设置于所述治疗装置上;或
所述指令执行模块设置于所述主控装置上。
在其中一个实施例中,所述检测模块包括激光多普勒探头、超声多普勒探头、光学摄像头中的任意一个或多个。
在其中一个实施例中,所述主控装置包括控制模块,所述控制模块与所述检测模块通信连接。
在其中一个实施例中,所述检测模块包括运算单元,所述控制模块包括比较单元和指令生成单元;
所述运算单元用于在预设时间间隔内计算血流速度变化量,并将所述血流速度变化量发送给所述比较单元;
所述比较单元内预存有第一阈值和第二阈值,用于将所述血流速度变化量与所述第一阈值和所述第二阈值进行比较,并将比较结果发送给所述指令生成单元;
所述指令生成单元用于生成所述控制指令,并将所述控制指令发送给所述指令执行模块。
在其中一个实施例中,所述控制指令包括制冷指令和报警指令;
所述运算单元计算所述预设时间间隔内所述血流速度的第一变化量并发送至所述比较单元,所述比较单元将所述第一变化量与所述第一阈值比较,当所述第一变化量大于等于所述第一阈值,所述指令生成单元向生成所述制冷指令,以使所述指令执行模块执行制冷;或
当所述第一变化量小于所述第一阈值,所述指令生成单元生成所述报警指令,以使所述指令执行模块执行报警。
在其中一个实施例中,所述控制指令包括停止制冷指令;
启动制冷后,所述控制模块还用于记录制冷时间,所述比较单元判断所述制冷时间是否达到预设时间,当所述制冷时间达到预设时间,则所述指令生成单元生成停止制冷指令,以使所述指令执行模块停止制冷或
当所述制冷时间未达到所述预设时间,所述运算单元还用于在启动制冷后每隔所述预设时间间隔计算所述血液流量的第二变化量,并将所述第二变化量发送至所述比较单元,所述比较单元将所述第二变化量与所述第二阈值比较,当所述第二变化量大于等于所述第二阈值,所述指令生成单元生成所述报警指令,以使所述指令执行模块执行报警;或
当所述第二变化量小于所述第二阈值,则继续启动制冷,直至所述制冷时间达到所述预设时间或所述第二变化量大于等于所述第二阈值。
一种血流监控方法,采用前述血流监控装置进行监控,包括:
采用声和/或光的方式检测所述血液流速;
根据所述血液流速生成控制指令;
接收所述控制指令并执行相应动作。
在其中一个实施例中,所述根据所述血流速度生成控制指令包括:
根据所述血流速度计算预设时间间隔内所述血流速度的第一变化量;
当所述第一变化量大于等于第一阈值,则生成启动制冷指令;或
当所述第一变化量小于第一阈值,则生成报警指令。
在其中一个实施例中,启动制冷后,记录制冷时间,判断所述制冷时间是否达到预设时间;
若所述制冷时间达到预设时间,则生成停止制冷指令;或
若所述制冷时间未达到预设值,根据所述血流速度计算预设时间间隔计算所述血流速度的第二变化量;
当所述第二变化量大于等于第二阈值,则生成报警指令;或
当所述第二变化量小于第二阈值,则继续制冷,直至所述制冷时间达到预设时间或所述第二变化量大于等于第二阈值。
上述血流监控装置及监控方法包括检测模块,检测模块通过采用声和/或光的方式检测皮下血流速度,检测精度高。另外,防冻膜只对温度有影响而对光波或声波无影响,因此采用光波或声波的方式检测血流速度可避免防冻膜的影响,提高检测结果的准确性,进而也可提高治疗装置的安全性和有效性。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
需要说明的是,当元件被称为“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是在于限制本发明。
如图1所示,本申请的一个实施例提供一种血流监控装置,包括治疗装置100和主控装置200。
治疗装置100用于吸附于皮肤表面并制冷进行冷冻减脂治疗。本实施例中,治疗装置100可以是真空吸附手柄。治疗装置100包括壳体110、冷却面120和检测模块130。
其中,壳体110用于形成治疗腔室以容纳皮肤上的治疗区域,壳体110的表面形状可以为弧形,壳体110的材料可以为塑胶。
冷却面120设置于壳体110内部,且冷却面120的形状与治疗腔室内部形状贴合,用于制冷,使得脂肪细胞在低温下结晶启动凋亡程序。本实施例中,冷却面120可以是柔性面板或刚性面板。研究表明,低温可以促使皮下脂肪细胞结晶并启动凋亡程序,并且凋亡后的脂肪细胞会被免疫系统排出体外而非滞留在体内,因此通过采用冷却面120局部制冷,可达到局部减脂的目的。
如图1所示,检测模块130可设置于冷却面120与壳体110之间,或者,如图2所示,检测模块130可嵌设于冷却面120内。检测模块130可以通过声或光或两者结合的方式检测治疗区域的血流速度。具体的,检测单元130发射声波信号或光波信号以探测血液流动,声波信号或光波信号透射到血管中的红细胞时会发生散射。散射时,红细胞会成为新的声源或光源,向四周发射声波信号或光波信号。检测模块130内设有接收器,用于接收红细胞反射回来的信号并进行分析,以检测出血流速度。进一步的,治疗装置100还可以包括防冻膜140,防冻膜140设置于冷却面120朝向皮肤一侧的表面,用于防止冷却面120温度过低使得皮肤发生冻伤。由于检测模块130通过光的方式检测血流速度,光波信号需穿过防冻膜140,因此本实施例中防冻膜140可以由透光材料组成,例如蚕丝或植物纤维等。
主控装置200通信连接治疗装置100,用于接收治疗装置100检测到的血流速度并根据血流速度生成控制指令。
本实施例提供的血流监控装置还包括指令执行模块300,用于接收主控装置200生成的控制指令并执行对应的动作。
上述实施例提供的血流监控装置包括检测模块130,检测模块130通过采用声和/或光的方式检测皮下血流速度,检测精度高,且防冻膜仅能影响温度,不会对声波、光波产生影响,因此可提高检测结果的准确性,进而也可提高治疗装置的安全性和有效性。
在其中一个实施例中,指令执行模块300可以设置于治疗装置100上,或者指令执行模块300也可以设置于主控装置200上。本实施例中,指令执行模块300可以包括启停按键、报警单元等。
在其中一个实施例中,检测模块130可以包括激光多普勒探头、超声波多普勒探头和光学摄像头中的任意一个或多个。
当检测模块130包括激光多普勒探头时,激光多普勒探头包括激光发射端和激光接收端。激光发射端将激光发射至治疗区域,血液中的红细胞对激光进行反射或散射,激光接收端用于接收红细胞反射回来的激光。检测模块130内设置有运算单元,运算单元对反射回来的激光功率谱进行分析,转换成电信号,进行滤波、放大后经模数转换计算出当前时刻的血流速度。
当检测模块130包括超声波多普勒探头时,超声波发射端向治疗区域发射超声波,超声波被血液中的红细胞散射,超声波接收端接收到散射的超声波信号后,运算单元对接收到的超声波信号进行分析运算,得出当前时刻的血流速度。
当检测模块130包括光学摄像头时,利用光学摄像头拍摄微血管显微图像,提取血管中心线,通过统计帧序列图像的中心线灰度时变性,计算血液的流速。
当检测模块130包括激光多普勒探头、超声波多普勒探头和光学摄像头中的多个时,可以将多个检测结果取平均值作为当前时刻的血流速度,可提高检测准确性。
在其中一个实施例中,请参阅图3,主控装置200包括控制模块210,控制模块210与检测模块130通信连接。检测模块130包括运算单元131,控制模块210包括比较单元211和指令生成单元212。其中,运算单元131用于每隔预设时间间隔计算血流速度变化量,并发送至控制模块210。控制模块210内的比较单元211将血流速度变化量与预存的阈值比较,并根据比较结果生成控制指令,使得指令执行模块300执行相应动作。
控制模块210内存有第一阈值和第二阈值。当开启冷冻治疗时,运算单元131先计算预设时间间隔Δt内血流速度的第一变化量,并发送至控制模块210。其中,检测模块130检测血流速度的方法已在前文描述,在预设时间间隔Δt内,运算单元131将检测到的血流速度最大值和最小值作差即可得到血流变化量。比较单元211将第一变化量与第一阈值比较,若第一变化量大于等于第一阈值,则表明血流灌注被阻断,即治疗装置100真空吸附完成,则指令生成单元212生成制冷指令,指令执行模块300接收制冷指令并开启制冷开始治疗,同时控制模块210记录制冷时间,其中,指令执行模块300包括启停按键,可以安装于治疗装置100上或主控装置200上。若第一变化量小于第一阈值,表明还有血流灌注,即治疗装置100未完成真空吸附,则指令生成单元212生成报警指令,指令执行模块300根据报警指令控制发出警报或提示重新吸附,其中,指令执行模块300包括报警单元,报警单元可安装于治疗装置100上或主控装置200上。
若治疗装置100吸附成功,即启动制冷后,控制模块210还用于记录制冷时间,比较单元211判断制冷时间是否达到预设时间,若达到预设时间,则指令生成单元212生成停止制冷指令,以使指令执行模块300停止制冷,并提示治疗结束,同时控制模块210记录治疗数据。
若制冷时间未达到预设时间,则在治疗过程中运算单元131每隔预设时间间隔Δt计算血流速度的第二变化量,并发送至比较单元211。比较单元211将第二变化量与第二阈值比较。若第二变化量大于等于第二阈值,则表明治疗过程中发生血流灌注,即治疗过程中治疗装置100脱落,则指令生成单元212生成报警指令,指令执行模块300根据报警指令发出警报,同时控制模块210存储数据,例如制冷时间、血流速度等。若第二变化量小于第二阈值,则表明治疗过程中未发生血流灌注,即治疗装置100未发生脱落,则治疗装置100继续制冷,直至制冷时间达到预设时间或第二变化量大于等于第二阈值。本实施例中,第一阈值和第二阈值的取值可根据实际情况确定。
本申请的又一实施例提供一种血流监控方法,采用前述血流监控装置监控冷冻减脂治疗过程中的血流速度以判断血流灌注情况,并基于血流速度判断治疗装置的工作状态,并进行相应的控制,该方法包括以下步骤:
S100:采用声和/或光的方式检测血流速度。
首先启动治疗装置,治疗装置包括检测模块,检测模块通过声或光或两者结合的方式检测血流速度。其中,检测模块可以包括激光多普勒探头、超声波多普勒探头和光学摄像头中的任意一个或多个。
检测模块还包括运算单元,运算单元用于每隔预设时间间隔计算血流速度变化量。
S200:根据血流速度生成控制指令。
主控装置根据血流速度生成控制指令。具体的,主控装置包括控制模块,控制模块包括比较单元和指令生成单元。比较单元用于比较预设时间间隔内的血流变化量与阈值的大小,指令生成单元根据比较结果生成控制指令。
S300:接收控制指令并执行相应动作。
指令执行模块接收控制指令并执行相应的动作,例如启动制冷、停止制冷、发出警报或提示信息等。本实施例中,指令执行模块可以设置于治疗装置上,也可以设置于主控装置上。
具体的,请参阅图5,当治疗装置启动时检测单元检测血流速度。运算单元计算预设时间间隔内血流速度的第一变化量,并发送至控制模块。比较单元将第一变化量与第一阈值比较,若第一变化量大于等于第一阈值,则表明血流灌注被阻断,即治疗装置真空吸附完成,则生成制冷指令,指令执行模块启动制冷。若第一变化量小于第一阈值,表明还有血流灌注,即治疗装置未完成真空吸附,则指令生成单元生成报警指令。
开启制冷后,控制模块记录制冷时间,并判断制冷时间是否达到预设时间。若达到制冷时间,则指令生成单元生成停止制冷指令,指令执行模块停止制冷,并提示治疗结束,同时控制模块记录治疗数据。若未达到制冷时间,则运算单元每隔预设时间间隔计算血流速度的第二变化量,并发送至比较单元。比较单元将第二变化量与第二阈值比较。若第二变化量大于等于第二阈值,则表明治疗过程中发生血流灌注,即治疗过程中治疗装置脱落,则指令生成单元生成报警指令。同时控制模块存储数据,例如制冷时间、血流速度等。若第二变化量小于第二阈值,则表明治疗过程中未发生血流灌注,即治疗装置未发生脱落,则治疗装置100继续制冷,直至制冷时间达到预设时间或第二变化量大于等于第二阈值。
上述实施例提供的血流监控方法通过以声和/或光的方式检测血流速度,防冻膜只对温度有影响而对光波或声波无影响,因此采用光或声的方式检测血流速度可避免防冻膜影响,提高检测结果的准确性,进而也可提高治疗装置的安全性和有效性。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。