DE10021783B4 - Gerätesystem zur Therapie und/oder Diagnose schlafbezogener Atmungsstörungen - Google Patents

Gerätesystem zur Therapie und/oder Diagnose schlafbezogener Atmungsstörungen Download PDF

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Abstract

Gerätesystem zur Therapie und/oder Diagnose schlafbezogener Atmungsstörungen mit einem ersten Modul, das eine Fördereinrichtung zur Förderung eines Atemgases unter Überdruck umfaßt und wenigstens einem Zusatzmodul, das Erfassungseinrichtungen zur Erfassung respiratorischer oder polysomnographischer Meßgrößen aufweist, wobei die wenigstens zwei Module miteinander koppelbar sind, zur Bereitstellung eines bedarfsgerecht konfigurierten Diagnose und/oder Therapiegerätesystems, wobei das erste Modul und das wenigstens eine zweite Modul Mittel zur Herstellung einer Datenaustauschkopplung aufweisen.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Gerätesystem zur Therapie und/oder Diagnose schlafbezogener Atmungsstörungen.
  • Schlafbezogene Atmungsstörungen können in vielen Fällen auf verträgliche Weisedurch eine Überdruckbeatmung therapiert werden. Die hierzu vorgesehenen Beatmungsgeräte ("CPAP-Geräte") umfassen üblicherweise eine Gebläseeinrichtung, über welche ggf. gefilterte Umgebungsluft über eine flexible Schlauchleitung einer patientenseitig vorgesehenen Atemmaske zugeführt wird. Durch den Überdruck des Atemgases wird eine pneumatische Schienung der oberen Atemwege erreicht, wodurch etwaigen Obstruktionen in diesem Bereich auf zuverlässige Weise vorgebeugt werden kann.
  • Im Hinblick auf einen möglichst hohen Therapiekomfort sowie eine optimale physiologische Verträglichkeit der Überdruckbeatmung (CPAP-Therapie), ist man bestrebt, den Überdruck des Atemgases auf einen Druckpegel einzustellen, bei welchem eine hinreichende Abstützung der Atemwege gewährleistet ist. Die Ermittlung des optimalen Beatmungsdruckes bereitet insoweit Schwierigkeiten, als daß diese nur bedingt vom Patienten selbst unterstützt werden kann.
  • Hinsichtlich der in einem Schlaflabor zur Verfügung stehenden Geräte besteht das Problem, daß diese aufgrund der hohen Komplexizität sowohl in der Beschaffung als auch im Unterhalt vergleichsweise kostenträchtig sind.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Gerätesystem zur Therapie und/oder Diagnose schlafbezogener Atmungsstörungen zu schaffen, durch welches ein für den jeweiligen Patienten optimaler Beatmungsdruck, bzw. ein auf den Patienten abgestimmtes Druck-Regelungsverhalten eines CPAP-Gerätes auf zuverlässige Weise ermittelt werden kann.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch das Gerätesystem gemäß Anspruch 1. Insbesondere wird bereitgestellt ein Gerätesystem zur Diagnose und/oder Therapie schlafbezogener Atmungsstörungen mit einem ersten Modul, das eine Fördereinrichtung zur Förderung eines Atemgases unter Überdruck umfaßt und wenigstens ein Zusatzmodul, das Erfassungseinrichtungen zur Erfassung respiratorischer oder polysomnographischer Meßgrößen aufweist, wobei die wenigstens zwei Module miteinander koppelbar sind, zur Bereitstellung eines bedarfsgerecht konfigurierten Diagnose und/oder Therapiegerätesystems.
  • Dadurch wird es auf vorteilhafte Weise möglich, die Ermittlung eines optimalen Beatmungsdruckes, bzw. einer auf den Patienten abgestimmten Beatmungsdruckregelungscharakteristik bereits mit dem für den Patienten vorgesehenen CPAP-Gerät vorzunehmen. Hierdurch wird es möglich, auf die ansonsten aufwendige Desinfektion der Atemgasfördereinrichtung bei einem Praxisgerät zu verzichten. Zudem können über die modulare Meßanordnung noch Eigenheiten des Funktionsverhaltens des CPAP-Gerätes erkannt und durch entsprechende Korrekturwerte berücksichtigt werden.
  • Gem. einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung bildet die Fördereinrichtung zur Förderung des Atemgases Teil eines Basismoduls, das vorzugsweise als unmittelbar einsatzfähiges CPAP-Gerät ausgebildet ist. An dieses Basismodul beispielsweise in der Art eines eigenständigen CPAP-Gerätes kann dann wenigstens ein Meßmodul, beispielsweise ein Meßmodul zur Erfassung des Obstruktionsgrades der oberen Atemwege angeschlossen werden. Bei einem derartigen Meßmodul ist es möglich, den Obstruktionsgrad durch Impedanzmessung des Übertragungsverhaltens einer zum Patienten verlaufenden Gassäule zu messen.
  • Alternativ hierzu oder auch in Kombination mit diesem in den Atemgasweg eingekoppelten Meßmodul ist es auch möglich, ein Meßmodul zur Erfassung polysomnographischer Daten vorzusehen. Über ein derartiges Meßmodul können vorzugsweise über patientenseitig vorgesehene Mittel Meßdaten erfaßt und zur weiteren Verarbeitung bereitgehalten werden. Als Meßdaten werden hierzu vorzugsweise durch entsprechende Meßmodule erfaßt: der Blutdruck, die Pulsfrequenz und die Blutsauerstoffsättigung.
  • Durch beispielsweise ein weiteres Meßmodul ist es möglich, EEG-Signale zu erfassen. Zur Erfassung des Sauerstoffgehalts des ausgeatmeten Atemgases ist es möglich, ein weiteres Analysemodul anzukoppeln.
  • Gem. einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist weiterhin ein Schnittstellenmodul vorgesehen zur Schaffung einer definierten Schnittstelle für einen Datenaustausch mit einem schlaflaborseitig vorgesehenen Auswertungssystem. In dieses Schnittstellenmodul können ggf. entsprechende Anschlußeinrichtungen integriert sein zum Anschluß polysomnographischer Meßinstrumente.
  • Gem. einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind die Module bausteinartig miteinander koppelbar. Diese bausteinartige Koppelung kann über entsprechend komplementäre Steckverbindungseinrichtungen realisiert werden, durch welche auf einfache Weise eine bedarfsgerechte Konfiguration im Hinblick auf das Untersuchungsziel individuell abgestimmte Konfiguration ermöglicht wird.
  • Gem. einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung erfolgt eine Datenaustauschkoppelung zwischen den einzelnen Modulen durch optische Mittel. Insbesondere über jeweils zusammen wirkende Infrarotschnittstelleneinrichtungen. Alternativ hierzu oder auch in Kombination mit einer optischen Datenkoppelung ist es möglich, eine elektrische Koppelung zwischen den einzelnen Modulen vorzusehen, wodurch insbesondere auch die Energieversorgung der einzelnen Komponenten über ein für die zentrale Energiebereitstellung vorgesehenes Modul erfolgen kann.
  • Der Datenaustausch zwischen den einzelnen gekoppelten Modulen erfolgt vorzugsweise über ein Bussystem.
  • Die zur Datenaustauschkoppelung vorgesehenen optischen oder elektrischen Mittel sind gem. einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung in Form mechanischer Koppelungseinrichtungen, beispielsweise als Steckverbinder realisiert. Durch derartige Steckverbinder kann auf vorteilhafte Weise auch eine ausreichend stabile mechanische Koppelung der Module erreicht werden. Ggf. sind weitere Verbindungsmechanismen, beispielsweise in Form von Rastmechanismen vorgesehen.
  • Gem. einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung umfaßt das Basismodul im Bereich seiner Außenfläche Koppelungsstrukturen, so daß die einzelnen Zusatzmodule an die Außenseite des Basismoduls ankoppelbar sind. In vorteilhafter Weise sind hierbei Meßmodule, die mit dem Atemgas zusammenwirken im Bereich der Atemschlauchanschlußseite des Basismoduls angeordnet. Meßmodule, über welche überwiegend eine Auswertung elektrischer oder optischer, bzw. polysomnographischer Meßsignale erfolgt, können beispielsweise auf der abgewandten Außenseite des Basismoduls ankoppelbar ausgebildet sein.
  • Wie bereits erläutert, erfolgt vorzugsweise die Spannungsversorgung des entsprechend aus den Einzelmodulen gebildeten Gerätesystems über ein zentrales Modul. Hierbei muß es sich nicht zwangsläufig um das Basismodul handeln. Beispielsweise ist es auch möglich, das Basismodul über seine eigene Spannungsversorgung zu betreiben, wogegen die weiteren Module über eine entsprechend zusätzliche Spannungsversorgung betrieben werden. Hierbei ist es möglich, das Basismodul im wesentlichen nur über seine Datenaustauschschnittstelle in das modulare Gerätesystem zu integrieren.
  • Gem. einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung erfolgt der Signaltransfer von patientenseitig ermittelten Daten über eine mit einem Atemgasschlauchsystem geführte Datenleitung. Bei dieser Datenleitung kann es sich entweder um eine elektrische Leitungseinrichtung oder vorzugsweise um eine optische Datenleitung handeln. Eine optische Datenleitung kann beispielsweise un mittelbar durch die Nutzung der Schlauchleitung, bzw. deren Wandung als Lichtleiter realisiert werden. Bei der Verwendung von in den Atemgasschlauch integrierten elektrischen Datenleitungen können diese beispielsweise in eine spiralartige Schlauchverstärkungseinlage integriert werden.
  • Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen. Es zeigen:
  • 1 eine Schemadarstellung zur Erläuterung der Konfigurationsmöglichkeiten des erfindungsgemäßen modularen Gerätesystems;
  • 2 eine Schemaansicht zur Erläuterung der Anschlußmöglichkeit von patientenseitig vorgesehenen Meßorganen an ein CPAP-Gerätesystem.
  • Das in 1 dargestellte modulare CPAP-Gerätesystem umfaßt hier ein Basismodul a1, das eine Fördereinrichtung 1 zur Förderung von Atemgas umfaßt. Das Basismodul a1 umfaßt hier weiterhin eine Druckerfassungseinrichtung p zur Erfassung des seitens der Fördereinrichtung 1 erzeugten Atemgasdruckes sowie ein Netzteil 2 zur Spannungsversorgung der elektrischen Komponenten, zumindest des Basismoduls a1. Die Fördereinrichtung 1 des Basismoduls a1 ist hier durch eine drehzahlgesteuerte Gebläseeinrichtung verwirklicht. Der Atemgasdruck wird hierbei über die Drehzahl eines Laufrades der Gebläseeinrichtung geregelt.
  • An das Basismodul a1 sind bei der hier dargestellten Ausführungsform mehrere polysomnographische Meßmodule b1, b2 ankoppelbar. Über das polysomnographische Meßmodul b1 kann eine Messung von Blutdruck und Pulsfrequenz des Patienten erfolgen. Über das polysomnographische Meßmodul p2 kann eine Messung und Auswertung hirnelektrischer Aktivitäten des Patienten erfolgen. Das polysomnographische Meßmodul b2 ist hier über eine in Verbindung mit 2 noch näher angesprochene Datenleitung mit dem Patienten gekoppelt.
  • Das modulare CPAP-Gerätesystem umfaßt weiterhin ein Schlaflabormodul d1, durch welches eine Schnittstelle zu weiteren schlaflaborseitig vorgesehenen Aufzeichnungs-, Auswertungs- und Steuerungseinrichtungen geschaffen ist. Bei der hier dargestellten Ausführungsform der Erfindung verfügt das Schlaflabormodul d1 über ein eigenes Netzteil, so daß bei entsprechender Koppelung der Module a1, b1, b2 und d1 die polysomnographischen Meßmodule über das Schlaflabormodul d1 mit Spannung versorgt werden.
  • Die polysomnographischen Meßmodule b1 und b2 verarbeiten bei der hier dargestellten Ausführungsform lediglich elektrische, bzw. optische Signale. Sie sind daher auf einer der Atemgasauslaßseite des Basismoduls abgewandten Seite ankoppelbar. Meßmodule, die unmittelbar mit der Atemgassäule in Verbindung stehen, werden bevorzugt auf einer Atemgasauslaßseite des Basismoduls a1 angekoppelt. Bei der hier dargestellten Ausführungsform handelt es sich hierbei um das Meßmodul c1. Das Meßmodul c1 umfaßt bei der hier dargestellten Ausführungsform eine Meßeinrichtung, über welche definierte Druckimpulse in die zum Patienten führende Atemgassäule eingekoppelt werden. Diese Druckimpulse werden im Rahmen einer Impedanz-Messung analysiert. Aus den hierbei gewonnenen Meßdaten können Rückschlüsse auf den momentanen Obstruktionsgrad der oberen Atemwege gezogen werden.
  • Das Gasweg-Meßmodul c1 ist über entsprechende Koppelungsstrukturen unmittelbar an das Basismodul a1 ankoppelbar. Bei der hier dargestellten Ausführungsform umfaßt das Gaswegmeßmodul einen Anschlußzapfen 3, der mit einer entsprechend komplementären, seitens des Basismoduls a1 vorgesehenen Anschlußstruktur in abdichtender Weise in Verbindung bringbar ist und hierbei eine Durchleitung von Atemgas ermöglicht. Weiterhin ist ein Druckmeßanschlußstutzen 4 vorgesehen, über welchen eine ansonsten zum Patienten führende Druckmeßleitung mit dem Basismodul a1 koppelbar ist. Die Spannungsversorgung des Gaswegmeßmoduls c1 erfolgt bei der hier dargestellten Ausführungsform über eine Steckereinrichtung 5, die hier mehrere Steckerorgane umfaßt, die mit seitens des Basismoduls a1 vorgesehenen Steckerorganen koppelbar sind.
  • An das Gaswegmeßmodul c1 sind ggf. noch weitere entsprechende Meßmodule oder auch beispielsweise ein Atemgasluftbefeuchter anschließbar.
  • Der weitere Atemgasweg zum Patienten erfolgt vorzugsweise über eine- flexible Schlauchleitung 6, die hier nur andeutungsweise abgebrochen angedeutet ist. Der Anschluß der flexiblen Schlauchleitung 6 an das entsprechende Gaswegmeßmodul c1 oder bei Weglassung dieses Meßmoduls ggf. unmittelbar an das Basismodul a1 erfolgt vorzugsweise über einen Kompaktstecker 7, durch welchen unmittelbar eine entsprechende Ankoppelung des Atemgasweges sowie einer Druckmeßschlauchleitung erreicht wird. Bei der hier dargestellten Ausführungsform umfaßt der Kompaktstecker 7 noch weitere Anschlußorgane, über welche eine Datenübertragung von patientenseitig erfaßten Meßdaten zum Basismodul möglich ist. Einzelheiten hierzu werden nachfolgend noch unter Bezugnahme auf 2 erläutert.
  • Der erforderliche Signaltransfer zwischen den einzlenen Moduln des modularen CPAP-Gerätesystems erfolgt vorzugsweise wie hier angedeutet über ein Bussystem 8. Dieses Bussystem kann entweder über entsprechende elektrische Leitungseinrichtungen oder – wie bei der hier dargestellten Ausführungsform vorgesehen – über Infrarotschnittstellen realisiert sein. Um eine jeweils optimale Abstimmung des bedarfsgerecht konfigurierten CPAP-Gerätesystems zu gewährleisten, ist es möglich, in jedem der einzelnen Module lokal implementiert Datensätze bereitzuhalten, über welche entweder die jeweils erforderliche Betriebssoftware bereitgestellt ist, oder zumindest spezielle Eigenheiten des jeweiligen Moduls identifiziert werden. Die erforderliche funktionale Verknüpfung und Verwaltung des Bussystems erfolgt vorzugsweise über das Schlaflabormodul d1. Über das Schlaflabormodul d1 wird verzugsweise auch der Schnittstellenstandard zur weiteren Kommunikation mit dem Schlaflabor festgelegt. Vorzugsweise ist in dem Schlaflabormodul d1 eine leistungsfähige Rechnereinrichtung vorgesehen, durch welche auch aufwendigen Schnittstellenanforderungen Rechnung getragen werden kann.
  • Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf 2 eine bevorzugte Ausführungsform eines Patientenanschlußsystems beschrieben, über welches respiratorische bzw. polysomnographische Meßdaten erfaßt und weitergeleitet werden können. Das Anschlußsystem umfaßt hierzu eine aus einer flexiblen Schlauchleitung 6 gebildete Atemgasleitung 9, die über dem bereits in Verbindung mit 1 angesprochenen Kompaktstecker 7 an ein entsprechendes Modul hier C(n) einer Atemgas quelle anschließbar ist. Der Kompaktstecker 7 umfaßt Anschlußorgane 10, 11, 12, die mit entsprechend komplementären Gegenstrukturen in Verbindung bringbar sind. Bei dem Anschlußorgan 10 handelt sich hier um einen Rohrzapfen, über welchen eine Leitungsverbindung mit der Atemgasquelle geschaffen wird. Das Anschlußorgan 12 dient dem Anschluß eines im Inneren des flexiblen Schlauches 6 geführten Druckmeßschlauches 14. Das Anschlußorgan 11 bildet eine optische Schnittstelle, über welche optische Signale in einen Lichtleiter 15 eingekoppelt, bzw. ausgelesen werden können. Der Lichtleiter 15 bildet hier zugleich eine spiralartige Verstärkung der flexiblen Schlauchleitung. Der Lichtleiter 15, bzw. eine entsprechende Signalleitung ist bei der hier dargestellten Ausführungsform mit einem Dialogmodul S0 gekoppelt, das im Bereich des Patienten angeordnet ist und dessen Spannungsversorgung beispielsweise über eine Knopfzelle erfolgt. Das Modul S0 steht über entsprechende Leitungseinrichtungen mit EEG-Elektroden 16 in Verbindung, die hier andeutungsweise in das Stirnauflageelement einer Atemmaske integriert sind. An die Atemmaske selbst ist weiterhin die flexible Schlauchleitung 6 sowie der Druckmeßschlauch 14 angeschlossen. Bedarfsweise kann das Modul S0 mit Einrichtungen zur Erfassung des Blutsauerstoffgehaltes gekoppelt werden. Dies erfolgt hier – wie durch das Modul S2 angedeutet – über einen Ohrclip, der eine Photodiode 17 und einen Photosensor aufweist. Der Ohrclip kann hierbei die Sauerstoffsättigung des Blutes in der, dem Hörkanal benachbarten Schlagader erfassen. Durch das Modul S3 ist es möglich, die Schlafposition des Kopfes des Patienten zu erfassen. Ein entsprechender, beispielsweise auf das Gravitationsfeld ansprechender Sensor ist vorzugsweise unmittelbar in die Atemmaske oder das Stirnauflageelement bzw. auch in das Kopfband integriert. Über das Modul S4 ist es möglich, weitere EEG-Signale, insbesondere Herzfrequenzsignale zu erfassen und unter Zwischenschaltung des Moduls SO an das Schlaflabor weiterzuleiten.
  • Das patientenseitig vorgesehene Schnittstellenmodul S0 verfügt vorzugsweise über einen potentialfreien Ausgang und kommuniziert über den genannten Lichtleiter 15 oder über eine vergleichbare Datenleitung mit dem Schlaflabormodul d1 ggf. unter Zwischenschaltung weiterer Module.
  • Die Funktionsweise des erfindungsgemäßen Gerätesystems soll nachfolgend unter Bezugnahme auf ein praktisches Anwendungsbeispiel noch näher beschrieben werden.
  • Zur Diagnose eines Patienten mit Anzeichen für schlafbezogene Atmungsstörungen begibt sich dieser in ein Schlaflabor. In diesem Schlaflabor wird ein Untersuchungsgerätesystem zusammengestellt, das aus dem eigentlichen CPAP-Gerät und insgesamt drei weiteren vorübergehend daran angeschlossenen Untersuchungsmodulen besteht. Bei diesen Untersuchungsmodulen handelt es sich um eine oszilloresistrische Meßeinrichtung sowie eine Meßeinrichtung zur Durchführung einer Schlaf-/Wach- sowie Schlafstadienerkennung, und einem Modul zur Analyse von Blutdruck und Herzfrequenz. Die genannten Meßmodule werden an das Basismodul angeschlossen und stehen über eine Infrarot-Schnittstelleneinrichtung miteinander in Verbindung.
  • An dem Patienten werden weiterhin zwei Elektroden zur Erfassung der Herzfrequenz, zwei Lagesensoren zur Erfassung der Kopf- und Torsoposition, ein Sensor zur Erfassung des Blutsauerstoffgehaltes, eine Atemmaske zur Durchführung der Überdruckbeatmung und EEG-Elektroden zur Erfassung hirnelektrischer Potentiale im Stirnbereich des Patienten angeordnet. Die Atemmaske wird über eine flexible Schlauchleitung an die Atemgasquelle angeschlossen. Die patientenseitig vorgesehenen Meßorgane werden an ein Schnittstellenmodul S0 angeschlossen, das wiederum über einen Lichtleiter mit einem Schlaflaborbasismodul d1 gekoppelt wird. Über die Atemgasquelle wird ein vorbestimmter Atemgasüberdruck an den Innenbereich der Atemmaske angelegt. Der angelegte Beatmungsdruck wird über die integrierte Druckmeßleitung 14 erfaßt und bei der Steuerung des Beatmungsdruckes berücksichtigt.
  • Die über die weiteren patientenseitig vorgesehenen Meßanordnungen erfaßten Meßdaten werden unter Zwischenschaltung des Schnittstellenmoduls S0 in die Leitung 15 eingespeist. Unter Zwischenschaltung des Schlaflabormoduls d1 und der Module b1 und b2 sowie des Gasweg-Meßmoduls c1 erfolgt kontinuierlich eine Überwachung physiologischer Parameter des Patienten. Entsprechend eines vorgegebenen Untersuchungsprogrammes wird der Beatmungsdruck variiert. Der sich unter dem Einfluß des veränderten Beatmungsdruckes ebenfalls ändernde Obstruktionsgrad der Atemwege kann über die oszilloresistrische Messung, die durch das Gasweg-Meßmodul c1 pulsweise durchgeführt wird, überwacht werden. Nach einer vorbestimmten Analysestrategie gem. der deutschen Patentanmeldung DE 198 49 571.4 , wird auf Grundlage der erfaßten physiologischen Parameter eine auf den Patienten abgestimmte Beatmungsdruckregelungscharakteristik ermittelt. Zu dieser Beatmungsdruckregelcharakteristik wird ein Kennfeld errechnet, das auf einer Datenträgerkarte abgespeichert wird. Nach Beendigung der Untersuchung des Patienten erhält dieser – soweit erforderlich – ein CPAP-Gerät, dessen Druckregelungscharakteristik auf Grundlage des ermittelten Kennfeldes abgestimmt ist. Ggf. kann für die erforderliche Therapie hierzu unmittelbar das bereits bei der Untersuchung des Schlafverhaltens verwendete Basismodul verwendet werden. Dieses Basismodul wird hierzu lediglich von den Moduln c1, b1 und b2 abgekoppelt. Sofern erkennbar ist, daß eine zuverlässige Durchführung einer CPAP-Therapie nur in Verbindung mit einer oszilloresistrischen Messung oder beispielsweise einer Überwachung der hirnelektrischen Potentiale möglich ist, bleiben die entsprechenden Erfassungskomponenten mit dem Basismodul 1 gekoppelt und bilden gemeinsam mit dem Basismodul eine abgeschlossene und funktionsfähige Einheit.

Claims (17)

  1. Gerätesystem zur Therapie und/oder Diagnose schlafbezogener Atmungsstörungen mit einem ersten Modul, das eine Fördereinrichtung zur Förderung eines Atemgases unter Überdruck umfaßt und wenigstens einem Zusatzmodul, das Erfassungseinrichtungen zur Erfassung respiratorischer oder polysomnographischer Meßgrößen aufweist, wobei die wenigstens zwei Module miteinander koppelbar sind, zur Bereitstellung eines bedarfsgerecht konfigurierten Diagnose und/oder Therapiegerätesystems, wobei das erste Modul und das wenigstens eine zweite Modul Mittel zur Herstellung einer Datenaustauschkopplung aufweisen.
  2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Modul ein Basismodul (a1) bildet, das als CPAP-Gerät einsetzbar ist.
  3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Zusatzmodul ein Meßmodul zur Erfassung des Obstruktionsgrades der oberen Atemwege ist.
  4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Zusatzmodul eine oszilloresistrische Meßeinrichtung aufweist.
  5. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Zusatzmodul ein Meßmodul zur Erfassung polysomnographischer Daten über patientenseitig vorgesehene Meßelemente ist.
  6. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß ein Schnittstellenmodul (d1) vorgesehen ist, zur Schaffung einer Schnittstelle für einen Datenaustausch mit einem Schlaflabor.
  7. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß ein Schnittstellenmodul (S0) vorgesehen ist, zum Anschluß polysomnografischer Meßinstrumente.
  8. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Module bausteinartig koppelbar sind.
  9. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Datenaustauschkoppelung zwischen den Moduln durch optische Mittel erfolgt.
  10. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Datenaustauschkoppelung durch elektrische Mittel erfolgt.
  11. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Datenaustauschkoppelung über ein Bussystem erfolgt.
  12. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß Mittel vorgesehen sind, zur mechanischen Koppelung der Module.
  13. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Basismodul (a1) im Bereich seiner Außenflächen Koppelungsstrukturen aufweist und daß die Module (b1, b2, c1) an die Außenseite des Basismoduls (a1) ankoppelbar sind.
  14. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannungsversorgung über ein zentrales Modul (d1) erfolgt.
  15. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Signaltransfer von patientenseitig ermittelten Daten über eine mit dem Atemgasschlauchsystem (6) geführte Datenleitung (15) erfolgt.
  16. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Datenleitung (15) eine optische Datenleitung ist.
  17. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Module mechanisch bausteinartig koppelbar sind und im Rahmen der mechanischen Koppelung eine funktionale Verknüpfung der Module erfolgt.
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