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  1. 被験者の生理的特性を表す心血管波形を生成することと、
    前記心血管波形の分析により前記被験者の血液量を決定することであって、前記心血管波形の分析は、心血管信号への収縮期圧の典型である心血管波形の脈拍毎の最大値に関する第1トレースを生成するステップと、心血管信号への拡張期圧の典型である心血管波形の脈拍毎の最小値に関する第2トレースを生成するステップと、前記被験者の相対血液量の推定値を生成するために前記第1トレースと前記第2トレースとを比較するステップと
    、を含む、前記心血管波形の分析により前記被験者の血液量を決定することと、
    で構成される、被験者の血液量を評価する方法
  2. 前記心血管波形は有効血液量を表すパルス酸素濃度計(パルスオキシメータ)波形である、請求項1に記載の方法。
  3. 前記比較するステップは、前記被験者の血液量の推定値を生成するために、前記第1トレース及び前記第2トレースの振幅又は位相シフトを比較することを含む、請求項1に記載の方法。
  4. 被験者の換気は人工換気によって一定の割合で制御される、請求項1に記載の方法。
  5. 被験者の換気は換気バッグを手動で圧迫することによって制御される、請求項1に記載の方法。
  6. 被験者の生理的特性を表す心血管波形を生成することと、
    前記心血管波形の分析によって前記被験者の有効血液量を決定することと、によって構成され、
    前記心血管波形の分析は、前記心血管波形に調和分析を適用するステップと、換気によって作りだされた周波数信号を抽出するステップと、前記被験者の血液量の決定に前記抽出された周波数信号を適用するステップと、を含む、被験者の血液量を評価する方法
  7. 前記心血管波形はパルス酸素濃度計(パルスオキシメータ)波形である、請求項に記載の方法。
  8. 前記心血管波形は脈酸素濃度計の光電容積脈波計波形である、請求項に記載の方法。
  9. 前記心血管波形の振動は前記被験者に於ける換気変動の典型である、請求項1又は6に記載の方法。
  10. 前記血液量を決定するステップは、血液量の静脈成分に於ける変化を確かめるために、呼吸周波数を監視することを含む、請求項に記載の方法。
  11. 前記血液量を決定するステップは、血液量の動脈成分に於ける変化を確かめるためにパルス高調波を取り囲む第2高調波の生成を監視することを含む、請求項に記載の方法。
  12. 心血管波形の脈拍毎の最大値に関する第1トレースを生成することと、
    心血管波形の脈拍毎の最小値に関する第2トレースを生成することと、
    被験者の生理的特性を生成するために、前記第1トレースと前記第2トレースとを比較することと、
    によって構成される、心血管波形を評価する方法。
  13. 前記比較するステップは、前記第1トレース及び前記第2トレースの振幅及び位相シフトを比較することを含む、請求項12に記載の方法。
  14. 前記心血管波形の振動は、前記被験者への換気影響の典型である、請求項12に記載の方法。
  15. 前記第1トレース及び前記第2トレースは、前記被験者による換気中に心血管波形の脈拍毎の最大値、及び、脈拍毎の最小値をそれぞれ記録することによって生成される、請求項1又は12に記載の方法。
  16. 前記第1トレース及び前記第2トレースが低振幅を有する同相であると決定することは
    、血液喪失が存在しないことを示す、請求項1又は12に記載の方法。
  17. 前記第1トレース及び前記第2トレース間の位相シフトの程度は、血液喪失の増大を示す、請求項1又は12に記載の心血管波形を評価する方法。
  18. 前記第1トレース及び前記第2トレースの振幅が血液喪失の程度に比例して増加する、請求項1又は12に記載の方法。
  19. 前記比較するステップは、動脈系への影響の指標として、前記脈拍毎の最小値及び前記脈拍毎の最大値間の平均を取ることを含む、請求項1又は12に記載の方法。
  20. 前記比較するステップは、心拍出量を弱めることと比較して、換気増大の程度を決定するために、前記第1トレース及び前記第2トレース間の位相シフトを検討することを含む、請求項1又は12に記載の方法。
  21. 調和分析を心血管波形に適用することと、
    換気によって作り出された周波数信号を抽出することと、
    被験者の生理的特性の決定に前記抽出された周波数信号を適用することと、
    によって構成される、心血管波形を評価する方法
  22. 前記調和分析はフーリエ分析である、請求項6又は21に記載の方法。
  23. 前記フーリエ分析は統合時間周波数分析である、請求項22に記載の方法。
  24. 前記統合時間周波数分析は短期フーリエ変換である、請求項23に記載の方法。
  25. 前記周波数信号の抽出はピーク検出アルゴリズムを使用して達成される、請求項6又は21に記載の方法。
  26. 前記ピーク検出アルゴリズムは換気の周波数帯域に適用される、請求項25に記載の方法。
  27. 前記心血管波形は光電容積脈波計波形である、請求項1又は21に記載の方法。
  28. 前記パルス酸素濃度計波形の振動は前記被験者に於ける換気変動の典型である、請求項21に記載の方法。
  29. 被験者の換気はメトロノームに同期される、請求項1、6、12又は21の何れかに記載の方法。
  30. 被験者の心血管波形を取り出すために適応されるプローブと、
    前記取り出された心血管波形を分析するためのプローブに付随する中央演算装置(プロセッサ)であって、前記心血管波形の分析によって前記被験者の血液量を決定する手段を有し、前記分析ステップは、心血管信号に関する収縮期の典型である、前記心血管波形の心拍毎の最大値に関する第1トレースを生成することと、心血管信号に関する拡張期の典型である、前記心血管波形の心拍毎の最小値に関する第2トレースを生成することと、前記被験者の相対血液量の推定値を生成するために前記第1トレース及び前記第2トレース
    をそれぞれ比較することと、を含む中央演算装置と、
    によって構成される、被験者の血液量を評価するシステム。
  31. 前記プローブはパルス酸素濃度計プローブであり、前記心臓波形は有効血液量を表すパルス酸素濃度計波形である、請求項30に記載のシステム。
  32. 前記比較するステップは、前記被験者の血液量の推定値を生成するために、前記第1トレース及び前記第2トレースのそれぞれの振幅及び位相シフトを比較することを含む、請求項30に記載のシステム。
  33. 前記第1トレース及び前記第2トレースは、前記被験者による換気中に前記パルス酸素濃度計波形の前記心拍毎の最大値、及び、前記心拍毎の最小値をそれぞれ記録することによって生成される、請求項30に記載のシステム。
  34. 前記第1トレース及び前記第2トレースが小さな振幅の同相であるという判定は、血液喪失が存在しないことを示す、請求項30に記載のシステム。
  35. 前記第1トレース及び前記第2トレース間の位相シフトの程度は、血液喪失の増大を示す、請求項30に記載のシステム。
  36. 前記第1トレース及び前記第2トレースの振幅は、血液喪失の程度に比例して増加する、請求項30に記載のシステム。
  37. 前記比較するステップは、動脈系への影響の指標として、前記心拍毎の最小値と前記心拍毎の最大値の平均値を算出することを含む、請求項30に記載のシステム。
  38. 前記比較するステップは、心拍出量を弱めることに比較して、換気増大の程度を決定するために、前記第1トレース及び前記第2トレース間の位相シフトを検討することを含む、請求項30に記載のシステム。
  39. 被験者の心血管波形を取り出すために適応されるプローブと、
    前記取り出された心血管波形を分析するためのプローブに付随する中央演算装置(プロセッサ)であって、前記心血管波形の分析によって、前記被験者の血液量を決定する手段を含み、前記分析するステップは前記心血管波形に調和分析を適用することと、換気によって作り出された周波数信号を抽出することと、前記抽出された周波数信号を前記被験者の血液量の決定に適用することと、を含む中央演算装置と、
    で構成される被験者の血液量を評価するシステム。
  40. 前記プローブはパルス酸素濃度計であり、前記心血管波形はパルス酸素濃度計波形である、請求項39に記載のシステム。
  41. 前記調和分析はフーリエ分析である、請求項39に記載のシステム。
  42. 前記フーリエ分析は統合時間周波数分析である、請求項41に記載のシステム。
  43. 前記統合時間周波数分析は短期フーリエ変換である、請求項42に記載のシステム。
  44. 前記周波数信号の抽出はピーク検出アルゴリズムを使用して達成される、請求項39に記載のシステム。
  45. 前記ピーク検出アルゴリズムは換気の周波数帯域に適用される、請求項44に記載のシステム。
  46. 前記血液量を決定するステップは、血液量の静脈成分に於ける変化を確かめるために、呼吸周波数を監視することを含む、請求項39に記載のシステム。
  47. 前記血液量を決定するステップは、血液量の動脈成分に於ける変化を確かめるために、パルス高調波を取り囲む第2高調波の発生を監視することを含む、請求項39に記載のシステム。
  48. 被験者の換気はメトロノームと同期される、請求項30又は39に記載のシステム。
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