CN116500207B - 麻醉气体的浓度测量方法及系统 - Google Patents

麻醉气体的浓度测量方法及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN116500207B
CN116500207B CN202310759881.4A CN202310759881A CN116500207B CN 116500207 B CN116500207 B CN 116500207B CN 202310759881 A CN202310759881 A CN 202310759881A CN 116500207 B CN116500207 B CN 116500207B
Authority
CN
China
Prior art keywords
value
time
anesthetic gas
gas
anesthetic
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202310759881.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN116500207A (zh
Inventor
朱雪莲
王景涛
辛险峰
韩曦
李玥
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jiamusi University
Original Assignee
Jiamusi University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiamusi University filed Critical Jiamusi University
Priority to CN202310759881.4A priority Critical patent/CN116500207B/zh
Publication of CN116500207A publication Critical patent/CN116500207A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN116500207B publication Critical patent/CN116500207B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/0004Gaseous mixtures, e.g. polluted air
    • G01N33/0009General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
    • G01N33/0062General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the measuring method or the display, e.g. intermittent measurement or digital display
    • G01N33/0067General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the measuring method or the display, e.g. intermittent measurement or digital display by measuring the rate of variation of the concentration

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

本发明涉及气体检测领域,具体涉及一种麻醉气体的浓度测量方法及系统,其系统包括汽化混合腔,汽化混合腔的上游连通非麻醉气体输入管,非麻醉气体输入管内设置第一气体流量计,汽化混合腔的上游还连通麻醉气体输入管,麻醉气体输入管通过流量调节阀连通麻醉气体源管,汽化混合腔的下游还连通用户端气体输出管,用户端气体输出管内设置第二气体流量计,上位机与第一气体流量计、第二气体流量计串口电连接,上位机能够对数据采集,上位机对数据处理分析,通过多维度的数据建立的方程来获取精准的数据关系,并且进行校验实现对某一个时间点的真实麻醉气体浓度值预测,相对于现有的检测技术本申请的精准度更好。

Description

麻醉气体的浓度测量方法及系统
技术领域
本发明属于气体检测领域,具体涉及一种麻醉气体的浓度测量方法及系统。
背景技术
麻醉气体浓度测量技术中,因为麻醉气体浓度不易直接测量,所以现有技术一般都采用间接的测量方法进行,比如需要设置混合麻醉气体的汽化室,汽化室上游通入混合气体,下游输出混合麻醉气体的最终气体,通过在上游的混合气体一侧单独设一个传感器,在汽化室也就是麻醉气体混合之后的下游再设置一个传感器,通过传感器数字之间的关系,比如浓度差值,来计算得到所混合的麻醉气体的浓度。这类技术,因为涉及到传感器本身监测值的偏差以及计算过程带来的误差,直接通过传感器差值(比如浓度差值)预估的麻醉气体的浓度往往与真实的浓度相差较大。
发明内容
本发明的目的在于提供一种麻醉气体的浓度测量方法及系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
为了解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:
麻醉气体的浓度测量方法,包括步骤,将第一气体流量计、非麻醉气体输入管、用户端气体输出管、第二气体流量计、汽化混合腔、麻醉气体输入管、流量调节阀的尺寸规格均作标准化限定,然后正常开机运行,通过用户端气体输出管向用户输出带有麻醉气体的混合气体,并且开机运行期间由上位机获取第一气体流量计、第二气体流量计的检测数值并且按照时序排列,其中的第一气体流量计的检测数值定义为第一时序值,其中的第二气体流量计的检测数值定义为第二时序值,将相同检测时间点的第二时序值与第一时序值的差定义为第三时序值,统计并形成第三时序值关于时间量的变化函数y,然后进一步统计并形成第三时序值的变化率关于时间量的变化函数y′,然后进一步统计并形成第三时序值的二次导数关于时间量的变化函数y″,将第三时序值关于时间量的变化函数y、第三时序值的变化率关于时间量的变化函数y′、第三时序值的二次导数关于时间量的变化函数y″联立形成一个多维度数据方程,然后对多维度数据方程解出可能解,对可能解进行检验得到第三时序值关于时间量的稳定变化函数y1,建立第三时序值与真实麻醉气体浓度值之间的映射关系K,根据第三时序值关于时间量的稳定变化函数y1对某一个时间点的第三时序值预测,然后根据映射关系K对相应时间点真实麻醉气体浓度值预测,通过对相应时间点真实麻醉气体浓度值预测的干预来确定真实麻醉气体浓度值测量值。
进一步,建立上述的函数y、函数y′及函数y″过程中均对统计数据作去噪和过滤处理,具体包括有统计并去噪过滤数据之后形成第三时序值关于时间量的变化函数y,统计并去噪过滤数据之后形成第三时序值的变化率关于时间量的变化函数y′,统计并去噪过滤数据之后形成第三时序值的二次导数关于时间量的变化函数y″。
进一步,多维度数据方程为:a·y′+b·y+y″=c·exp(x),其中的a、b、c均为固定常数,其中的x为时间变量,y为第三时序值关于时间量的变化函数,y′为第三时序值的变化率关于时间量的变化函数,y″为第三时序值的二次导数关于时间量的变化函数。
进一步,当多维度数据方程为:a·y′+b·y+y″=c·exp(x),解出可能解为y=exp(x)·(mx+n)·xk,其中的m、n均为待定系数,x为时间变量,k为待定幂次,当1为x2+a·x+b=0的单个根则k取值为1,当1为x2+a·x+b=0的重个根则k取值为2,当1不为x2+a·x+b=0的根则k取0。
进一步,当解出可能解为y=exp(x)·(mx+n)·xk,将y=exp(x)·(mx+n)·xk带入到原来的多维度数据方程即可确定m、n的数值,k的数值在前得到,然后将确定了m、n、k的可能解应用典型数据检验即得到第三时序值关于时间量的稳定变化函数y1。
进一步,通过对相应时间点真实麻醉气体浓度值预测的干预来确定真实麻醉气体浓度值测量值,包括在需要对某一个时间点的真实麻醉气体浓度值测量时,先获取该时间点对应的第三时序值然后通过映射关系K获取相应时间点麻醉气体浓度值测量值,如果该麻醉气体浓度值测量值与同一个时间点的真实麻醉气体浓度值预测值相等或差值小于阈值,则采纳该麻醉气体浓度值测量值,否则,以该同一个时间点的真实麻醉气体浓度值预测值作为该时间点的真实麻醉气体浓度值测量值。
麻醉气体的浓度测量系统,包括汽化混合腔,汽化混合腔的上游连通非麻醉气体输入管,非麻醉气体输入管内设置第一气体流量计,汽化混合腔的上游还连通麻醉气体输入管,麻醉气体输入管通过流量调节阀连通麻醉气体源管,汽化混合腔的下游还连通用户端气体输出管,用户端气体输出管内设置第二气体流量计,上位机与第一气体流量计、第二气体流量计串口电连接,上位机能够对数据采集,且对数据处理分析。
有益效果:本申请不单独依靠测量值,而是在此基础上建立测量数值本质的多维度关系,通过多维度的数据建立的方程来获取精准的数据关系,并且进行校验实现对某一个时间点的真实麻醉气体浓度值预测,相对于现有的检测技术本申请的精准度更好。
附图说明
图1为本申请的麻醉气体的浓度测量系统整体结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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,本领域普通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。
首先对本申请的实施详细说明,本申请在应用之中需要基础的设备,如图1,其包括汽化混合腔500,汽化混合腔500的上游连通非麻醉气体输入管200,非麻醉气体输入管200内设置第一气体流量计100,汽化混合腔500的上游还连通麻醉气体输入管701,麻醉气体输入管701通过流量调节阀800连通麻醉气体源管700,汽化混合腔500的下游还连通用户端气体输出管300,用户端气体输出管300内设置第二气体流量计400,第一气体流量计100、第二气体流量计400均与上位机600电连接,本申请麻醉气体的浓度测量方法包括步骤,将第一气体流量计100、非麻醉气体输入管200、用户端气体输出管300、第二气体流量计400、汽化混合腔500、麻醉气体输入管701、流量调节阀800的尺寸规格均作标准化限定,然后正常开机运行,通过用户端气体输出管300向用户输出带有麻醉气体的混合气体,并且开机运行期间由上位机600获取第一气体流量计100、第二气体流量计400的检测数值并且按照时序排列,其中的第一气体流量计100的检测数值定义为第一时序值,其中的第二气体流量计400的检测数值定义为第二时序值,将相同检测时间点的第二时序值与第一时序值的差定义为第三时序值,统计并形成第三时序值关于时间量的变化函数y,然后进一步统计并形成第三时序值的变化率关于时间量的变化函数y′,然后进一步统计并形成第三时序值的二次导数关于时间量的变化函数y″,其中建立上述的函数过程中均对统计数据作去噪和过滤处理,建立一个多维度数据方程即将第三时序值关于时间量的变化函数y、第三时序值的变化率关于时间量的变化函数y′、第三时序值的二次导数关于时间量的变化函数y″联立形成一个多维度数据方程;因为前期获取的第三时序值关于时间量的变化函数y、第三时序值的变化率关于时间量的变化函数y′、第三时序值的二次导数关于时间量的变化函数y″均通过统计数据分析获取,因为数据的局限上述多个函数均不具有典型代表意义,所以将其联立并且将多维度数据方程简化为方程:a·y′+b·y+y″=c·exp(x),其中的a、b、c均为固定常数,其中的x为时间变量,然后对多维度数据方程解出可能解,当多维度数据方程简化为方程:a·y′+b·y+y″=c·exp(x),解出可能解为y=exp(x)·(mx+n)·xk,其中的m、n均为待定系数,x为时间变量,k为待定幂次,当1为x2+a·x+b=0的单个根则k取值为1,当1为x2+a·x+b=0的重个根则k取值为2,当1不为x2+a·x+b=0的根则k取0,对可能解进行检验得到第三时序值关于时间量的稳定变化函数y1;
当解出可能解为y=exp(x)·(mx+n)·xk,将y=exp(x)·(mx+n)·xk带入到原来的多维度数据方程即可确定m、n的数值,k的数值在前得到,然后将确定了m、n、k的可能解,应用典型数据检验有必要时修改m、n、k即得到第三时序值关于时间量的稳定变化函数y1,其中的典型数据指经过验证真实性没有问题的数据,有必要时修改m、n、k指当检验不通过则修改相应的m、n、k,使得尽可能多的典型数据通过检验,然后建立第三时序值与真实麻醉气体浓度值之间的映射关系K,实践中因为第三时序值与真实麻醉气体浓度值往往不是同一个数值,甚至两个数值的单位都可能不一样,比如第三时序值为流量的差值这个与真实麻醉气体浓度值的单位都不一致,但他们之间依然存在一对一的的映射关系并且具有很强正相关关系,所以可以通过统计数据建立第三时序值与真实麻醉气体浓度值之间的映射关系K,根据第三时序值关于时间量的稳定变化函数y1对某一个时间点的第三时序值预测,然后根据映射关系K对相应时间点真实麻醉气体浓度值预测,可见实际上本申请能够对未来的某一个时间点的真实麻醉气体浓度值预测,实践中本申请能够对某一个时间点的真实麻醉气体浓度值预测,该预测数值仅仅是一个理论值;
然后通过对相应时间点真实麻醉气体浓度值预测的干预来确定真实麻醉气体浓度值测量值,即在需要对某一个时间点的真实麻醉气体浓度值测量时,先获取该时间点对应的第三时序值然后通过映射关系K获取相应时间点麻醉气体浓度值测量值,如果该麻醉气体浓度值测量值与同一个时间点的真实麻醉气体浓度值预测值相等或差值小于阈值,则采纳该麻醉气体浓度值测量值,否则,以该同一个时间点的真实麻醉气体浓度值预测值作为该时间点的真实麻醉气体浓度值测量值,其中的阈值即预先设定固定数值,阈值优选为0.01或更小,最优为0。
可见,本申请不单独依靠测量值,而是在此基础上建立测量数值本质的多维度关系,通过多维度的数据建立的方程来获取精准的数据关系,并且进行校验实现对某一个时间点的真实麻醉气体浓度值预测,相对于现有的检测技术本申请的精准度更好。
在需要保护的实施例中,本申请公开了麻醉气体的浓度测量方法,其包括步骤,将第一气体流量计100、非麻醉气体输入管200、用户端气体输出管300、第二气体流量计400、汽化混合腔500、麻醉气体输入管701、流量调节阀800的尺寸规格均作标准化限定,然后正常开机运行,通过用户端气体输出管300向用户输出带有麻醉气体的混合气体,并且开机运行期间由上位机600获取第一气体流量计100、第二气体流量计400的检测数值并且按照时序排列,其中的第一气体流量计100的检测数值定义为第一时序值,其中的第二气体流量计400的检测数值定义为第二时序值,将相同检测时间点的第二时序值与第一时序值的差定义为第三时序值,统计并形成第三时序值关于时间量的变化函数y,然后进一步统计并形成第三时序值的变化率关于时间量的变化函数y′,然后进一步统计并形成第三时序值的二次导数关于时间量的变化函数y″,建立一个多维度数据方程即将第三时序值关于时间量的变化函数y、第三时序值的变化率关于时间量的变化函数y′、第三时序值的二次导数关于时间量的变化函数y″联立形成一个多维度数据方程,然后对多维度数据方程解出可能解,对可能解进行检验得到第三时序值关于时间量的稳定变化函数y1,建立第三时序值与真实麻醉气体浓度值之间的映射关系K,根据第三时序值关于时间量的稳定变化函数y1对某一个时间点的第三时序值预测,然后根据映射关系K对相应时间点真实麻醉气体浓度值预测,通过对相应时间点真实麻醉气体浓度值预测的干预来确定真实麻醉气体浓度值测量值。
优选地建立上述的函数过程中均对统计数据作去噪和过滤处理,具体包括有统计并去噪过滤数据之后形成第三时序值关于时间量的变化函数y,统计并去噪过滤数据之后形成第三时序值的变化率关于时间量的变化函数y′,统计并去噪过滤数据之后形成第三时序值的二次导数关于时间量的变化函数y″。
优选地多维度数据方程:a·y′+b·y+y″=c·exp(x),其中的a、b、c均为固定常数,其中的x为时间变量,y为第三时序值关于时间量的变化函数,y为第三时序值的变化率关于时间量的变化函数,y″为第三时序值的二次导数关于时间量的变化函数。
优选地当多维度数据方程为:a·y′+b·y+y″=c·exp(x),解出可能解为y=exp(x)·(mx+n)·xk,其中的m、n均为待定系数,x为时间变量,k为待定幂次,当1为x2+a·x+b=0的单个根则k取值为1,当1为x2+a·x+b=0的重个根则k取值为2,当1不为x2+a·x+b=0的根则k取0。
优选地当解出可能解为y=exp(x)·(mx+n)·xk,将y=exp(x)·(mx+n)·xk带入到原来的多维度数据方程即可确定m、n的数值,k的数值在前得到,然后将确定了m、n、k的可能解,应用典型数据检验即得到第三时序值关于时间量的稳定变化函数y1。
优选地通过对相应时间点真实麻醉气体浓度值预测的干预来确定真实麻醉气体浓度值测量值,包括在需要对某一个时间点的真实麻醉气体浓度值测量时,先获取该时间点对应的第三时序值然后通过映射关系K获取相应时间点麻醉气体浓度值测量值,如果该麻醉气体浓度值测量值与同一个时间点的真实麻醉气体浓度值预测值相等或差值小于阈值,则采纳该麻醉气体浓度值测量值,否则,以该同一个时间点的真实麻醉气体浓度值预测值作为该时间点的真实麻醉气体浓度值测量值。
如前述为了充分说明上述的方法,本申请还公开了麻醉气体的浓度测量系统,如图1,其包括汽化混合腔500,汽化混合腔500的上游连通非麻醉气体输入管200,非麻醉气体输入管200内设置第一气体流量计100,汽化混合腔500的上游还连通麻醉气体输入管701,麻醉气体输入管701通过流量调节阀800连通麻醉气体源管700,汽化混合腔500的下游还连通用户端气体输出管300,用户端气体输出管300内设置第二气体流量计400,上位机600与第一气体流量计100、第二气体流量计400串口电连接,上位机600能够对数据采集,上位机600本身对数据处理分析,可选地上位机600还与输出设备电连接并用于输出数据。
应当理解,上位机可以采用计算机,在本发明实施例中,还提供了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程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本发明方法。
所述计算机可读存储介质可以是前述任一实施例所述的上位机的内部存储单元,例如上位机的硬盘或内存。所述计算机可读存储介质也可以是所述上位机的外部存储设备,例如所述上位机上配备插接式硬盘,智能存储卡(SmartMediaCard,SMC),安全数字(SecureDigital,SD)卡,闪存卡(FlashCard)等。进一步地,所述计算机可读存储介质还可以既包括所述上位机的内部存储单元也包括外部存储设备。所述计算机可读存储介质用于存储所述计算机程序以及所述上位机所需的其他程序和数据。

Claims (3)

1.麻醉气体的浓度测量方法,其特征在于,包括步骤有:对第一气体流量计、非麻醉气体输入管、用户端气体输出管、第二气体流量计、汽化混合腔、麻醉气体输入管、流量调节阀的尺寸规格均作标准化限定,然后正常开机运行,通过用户端气体输出管向用户输出带有麻醉气体的混合气体,并且开机运行期间由上位机获取第一气体流量计、第二气体流量计的检测数值并且按照时序排列,其中的第一气体流量计的检测数值定义为第一时序值,其中的第二气体流量计的检测数值定义为第二时序值,将相同检测时间点的第二时序值与第一时序值的差定义为第三时序值,统计并形成第三时序值关于时间量的变化函数y,然后进一步统计并形成第三时序值的变化率关于时间量的变化函数y′,然后进一步统计并形成第三时序值的二次导数关于时间量的变化函数y″,将第三时序值关于时间量的变化函数y、第三时序值的变化率关于时间量的变化函数y′、第三时序值的二次导数关于时间量的变化函数y″联立形成一个多维度数据方程,然后对多维度数据方程解出可能解,对可能解进行检验得到第三时序值关于时间量的稳定变化函数y1,建立第三时序值与真实麻醉气体浓度值之间的映射关系K,根据第三时序值关于时间量的稳定变化函数y1对某一个时间点的第三时序值预测,然后根据映射关系K对相应时间点真实麻醉气体浓度值预测,通过对相应时间点真实麻醉气体浓度值预测的干预来确定真实麻醉气体浓度值测量值;多维度数据方程为:a·y′+b·y+y″=c·exp(x),其中的a、b、c均为固定常数,其中的x为时间变量,y为第三时序值关于时间量的变化函数,y′为第三时序值的变化率关于时间量的变化函数,y″为第三时序值的二次导数关于时间量的变化函数;解出可能解为y=exp(x)·(mx+n)·xk,其中的m、n均为待定系数,x为时间变量,k为待定幂次,当1为x2+a·x+b=0的单个根则k取值为1,当1为x2+a·x+b=0的重个根则k取值为2,当1不为x2+a·x+b=0的根则k取0;将y=exp(x)·(mx+n)·xk带入到原来的多维度数据方程即可确定m、n的数值,k的数值在前得到,然后将确定了m、n、k的可能解应用典型数据检验即得到第三时序值关于时间量的稳定变化函数y1;
应用麻醉气体的浓度测量方法的浓度测量系统,包括汽化混合腔,汽化混合腔的上游连通非麻醉气体输入管,非麻醉气体输入管内设置第一气体流量计,汽化混合腔的上游还连通麻醉气体输入管,麻醉气体输入管通过流量调节阀连通麻醉气体源管,汽化混合腔的下游还连通用户端气体输出管,用户端气体输出管内设置第二气体流量计,上位机与第一气体流量计、第二气体流量计串口电连接,上位机能够对数据采集且对数据处理分析。
2.根据权利要求1所述的麻醉气体的浓度测量方法,其特征在于,建立上述的函数y、函数y′及函数y″过程中均对统计数据作去噪和过滤处理,具体包括有统计并去噪过滤数据之后形成第三时序值关于时间量的变化函数y,统计并去噪过滤数据之后形成第三时序值的变化率关于时间量的变化函数y′,统计并去噪过滤数据之后形成第三时序值的二次导数关于时间量的变化函数y″。
3.根据权利要求1所述的麻醉气体的浓度测量方法,其特征在于,通过对相应时间点真实麻醉气体浓度值预测的干预来确定真实麻醉气体浓度值测量值,包括在需要对某一个时间点的真实麻醉气体浓度值测量时,先获取该时间点对应的第三时序值然后通过映射关系K获取相应时间点麻醉气体浓度值测量值,如果该麻醉气体浓度值测量值与同一个时间点的真实麻醉气体浓度值预测值相等或差值小于阈值,则采纳该麻醉气体浓度值测量值,否则,以该同一个时间点的真实麻醉气体浓度值预测值作为该时间点的真实麻醉气体浓度值测量值。
CN202310759881.4A 2023-06-27 2023-06-27 麻醉气体的浓度测量方法及系统 Active CN116500207B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310759881.4A CN116500207B (zh) 2023-06-27 2023-06-27 麻醉气体的浓度测量方法及系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310759881.4A CN116500207B (zh) 2023-06-27 2023-06-27 麻醉气体的浓度测量方法及系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN116500207A CN116500207A (zh) 2023-07-28
CN116500207B true CN116500207B (zh) 2023-08-29

Family

ID=87325124

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202310759881.4A Active CN116500207B (zh) 2023-06-27 2023-06-27 麻醉气体的浓度测量方法及系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN116500207B (zh)

Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08155029A (ja) * 1994-12-08 1996-06-18 ▲はし▼内 章 麻酔ガスモニターの麻酔薬濃度低下に対する警報設定法
US6147351A (en) * 1996-12-30 2000-11-14 Instrumentarium Corp. Accurate measurement for the concentration of a gas component in a gas mixture, wherein other components influence the concentration analysis
US6301596B1 (en) * 1999-04-01 2001-10-09 Ati International Srl Partial sum filter and method therefore
FR2894487A1 (fr) * 2005-12-14 2007-06-15 Air Liquide Dispositif de mesure de la concentration de xenon et appareil d'anesthesie ventilatoire utilisant le xenon
CN204864434U (zh) * 2015-06-03 2015-12-16 刘玉柱 一种麻醉机流量统计监测装置
CN110958852A (zh) * 2017-10-11 2020-04-03 昆腾医疗公司 用于测量患者的呼出气中的物质浓度的系统和方法
CN111103351A (zh) * 2020-01-10 2020-05-05 湖北锐意自控系统有限公司 一种麻醉气体浓度测量系统
CN111529849A (zh) * 2020-05-07 2020-08-14 山东凯鑫宏业生物科技有限公司 一种应用于智能医疗的具有气体浓度测量的呼吸机系统及控制方法
CN211652778U (zh) * 2020-01-10 2020-10-09 湖北锐意自控系统有限公司 一种麻醉气体浓度测量系统
CN112754726A (zh) * 2021-01-13 2021-05-07 佳木斯大学 一种基于大数据的实验动物自动给药装置
CN112955767A (zh) * 2018-09-14 2021-06-11 10250929加拿大有限公司 体内和非侵入性测量代谢物水平的方法和系统
CN113758890A (zh) * 2021-08-18 2021-12-07 清华大学 一种气体浓度计算方法、装置、设备及存储介质
CN115900228A (zh) * 2023-03-02 2023-04-04 杭氧集团股份有限公司 一种用于变低温气体回收的装置及其使用方法
CN218871007U (zh) * 2022-12-01 2023-04-18 东明县人民医院 一种气体浓度的监护仪
CN116074123A (zh) * 2023-03-15 2023-05-05 北京百汇安科技有限公司 一种物联网数字信息安全传输的方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7104963B2 (en) * 2002-01-22 2006-09-12 University Of Florida Research Foundation, Inc. Method and apparatus for monitoring intravenous (IV) drug concentration using exhaled breath
TWI418783B (zh) * 2011-03-15 2013-12-11 Nat Univ Tsing Hua 測量溶液中之微量待測物濃度的方法及麻醉劑感測晶片
CN111565780B (zh) * 2017-10-27 2023-02-21 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 麻醉机及麻药输出浓度监测方法、系统、设备、存储介质

Patent Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08155029A (ja) * 1994-12-08 1996-06-18 ▲はし▼内 章 麻酔ガスモニターの麻酔薬濃度低下に対する警報設定法
US6147351A (en) * 1996-12-30 2000-11-14 Instrumentarium Corp. Accurate measurement for the concentration of a gas component in a gas mixture, wherein other components influence the concentration analysis
US6301596B1 (en) * 1999-04-01 2001-10-09 Ati International Srl Partial sum filter and method therefore
FR2894487A1 (fr) * 2005-12-14 2007-06-15 Air Liquide Dispositif de mesure de la concentration de xenon et appareil d'anesthesie ventilatoire utilisant le xenon
CN204864434U (zh) * 2015-06-03 2015-12-16 刘玉柱 一种麻醉机流量统计监测装置
CN110958852A (zh) * 2017-10-11 2020-04-03 昆腾医疗公司 用于测量患者的呼出气中的物质浓度的系统和方法
CN112955767A (zh) * 2018-09-14 2021-06-11 10250929加拿大有限公司 体内和非侵入性测量代谢物水平的方法和系统
CN111103351A (zh) * 2020-01-10 2020-05-05 湖北锐意自控系统有限公司 一种麻醉气体浓度测量系统
CN211652778U (zh) * 2020-01-10 2020-10-09 湖北锐意自控系统有限公司 一种麻醉气体浓度测量系统
CN111529849A (zh) * 2020-05-07 2020-08-14 山东凯鑫宏业生物科技有限公司 一种应用于智能医疗的具有气体浓度测量的呼吸机系统及控制方法
CN112754726A (zh) * 2021-01-13 2021-05-07 佳木斯大学 一种基于大数据的实验动物自动给药装置
CN113758890A (zh) * 2021-08-18 2021-12-07 清华大学 一种气体浓度计算方法、装置、设备及存储介质
CN218871007U (zh) * 2022-12-01 2023-04-18 东明县人民医院 一种气体浓度的监护仪
CN115900228A (zh) * 2023-03-02 2023-04-04 杭氧集团股份有限公司 一种用于变低温气体回收的装置及其使用方法
CN116074123A (zh) * 2023-03-15 2023-05-05 北京百汇安科技有限公司 一种物联网数字信息安全传输的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
麻醉气体浓度检测方法的研究及改进;刘岩峰;中国医药科学;第3卷(第6期);155-164 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN116500207A (zh) 2023-07-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112101554B (zh) 异常检测方法及装置、设备、计算机可读存储介质
CN104242325A (zh) 一种电力系统低频振荡模式参数辨识方法
CN110780261B (zh) 一种电量采集数据核对方法及系统
CN114923644A (zh) 阀体密闭性测试方法、终端设备及存储介质
CN114047472B (zh) 一种智能电表的计量误差监测系统及其监测方法、装置
CN113655348B (zh) 一种基于深度孪生网络的电力设备局部放电故障诊断方法、系统终端及可读存储介质
CN104317683A (zh) 一种测试内存功耗的方法
CN110462538B (zh) 信息处理装置、信息处理方法以及存储介质
CN115841046A (zh) 基于维纳过程的加速退化试验数据处理方法和装置
CN116500207B (zh) 麻醉气体的浓度测量方法及系统
CN114578121A (zh) 高压电压测量方法、系统和装置
CN107076018A (zh) 喘振判定装置、喘振判定方法以及程序
CN112731815B (zh) 一种提高模拟量采集精度的方法
CN110090497A (zh) 空滤更换方法、更换时间检测方法和装置及燃料电池系统
CN111950605A (zh) 表计识别模型的学习方法、装置、设备和表计识别方法
Fanelli et al. Efficient on-board pegging calculation from piezo-electric sensor signal for real time in-cylinder pressure offset compensation
CN111474293B (zh) 一种青枯病菌溶液测定方法及测定系统
Höckerdal et al. Air mass-flow measurement and estimation in diesel engines equipped with GR and VGT
CN112903211A (zh) 一种检测燃气管道严密性的设备及方法
CN112329108A (zh) 一种地铁车站优化抗浮验算方法及系统
CN115165043B (zh) 一种煤气体积计量误差的监测系统、方法、装置
CN103672954A (zh) 磨煤机容量风量控制方法、系统及其装置
WO2016014620A1 (en) Systems and methods for fluid testing
CN111176931A (zh) 一种运营监控方法、装置、服务器及存储介质
CN118229271B (zh) 用于核电安全级设备的寿命评估方法、装置、设备及介质

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant