JP2018504151A - パルスオキシメトリ装置およびパルスオキシメトリ装置の操作方法 - Google Patents

パルスオキシメトリ装置およびパルスオキシメトリ装置の操作方法 Download PDF

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Abstract

本発明は、第1の波長区間からの波長の光および第2の波長区間からの波長の光を出射するように設計された発光装置と、第1の波長区間からの波長の光を検出するが、第2の波長区間からの波長の光には反応しないように設計された第1の光検出器と、第1の波長区間からの波長の光および第2の波長区間からの波長の光を検出するように設計された第2の光検出器と、を備える、パルスオキシメトリ装置に関する。

Description

本発明は、請求項1に係るパルスオキシメトリ装置、および請求項16に係るパルスオキシメトリ装置の操作方法に関する。
ヒト患者の血中の動脈血酸素飽和度を非侵襲的に測定するためのパルスオキシメトリ装置が先行技術において知られている。そのようなパルスオキシメトリ装置では、動脈血酸素飽和度の測定は、患者の皮膚を通して光を照射しながら、光吸収度を計測することによって行われる。
パルスオキシメトリ装置を提供することが本発明の目的である。この目的は、請求項1の特徴を含むパルスオキシメトリ装置によって達成される。パルスオキシメトリ装置の操作方法を提供することが本発明の他の目的である。この目的は、請求項16の特徴を含む方法によって達成される。様々な改良形態を従属請求項において特定する。
パルスオキシメトリ装置が、第1の波長区間の波長の光および第2の波長区間の波長の光を出射するように構成された発光装置と、第1の波長区間の波長の光を検出するが、第2の波長区間の波長の光には反応しないように構成された第1の光検出器と、第1の波長区間の波長の光および第2の波長区間の波長の光を検出するように構成された第2の光検出器と、を備える。
このパルスオキシメトリ装置は少数の部品のみを有するため、このパルスオキシメトリ装置を小型に構成することができ、また、経済的に製造することができる。パルスオキシメトリ装置が2つの光検出器を有し、それにより第1の波長区間の波長の光と第2の波長区間の波長の光とを区別可能であるため、このパルスオキシメトリ装置の発光装置は、第1の波長区間の波長の光と第2の波長区間の波長の光とを同時に出射することができる。したがって、有利なことにパルスオキシメトリ装置を特に簡単に操作することができる。
本パルスオキシメトリ装置の一実施形態では、第1の波長区間および第2の波長区間は、互いに重複していない。それにより有利なことに、上記第1の波長区間の波長の光が第2の区間における波長の光とは大幅に異なるため、オキシヘモグロビンとデオキシヘモグロビンとの明確な区別が可能になる。
本パルスオキシメトリ装置の一実施形態では、第1の波長区間または第2の波長区間は、810nm未満であり、特に660nmの波長を含みうる。この場合、他方の波長区間は、810nmより大きく、特に940nmの波長を含みうる。これら波長区間の波長の光は、パルスオキシメトリ装置での用途に特に適していることが分かっている。
本パルスオキシメトリ装置の一実施形態では、第1の光検出器は、第2の波長区間の波長の光を遮光するように構成されたフィルタを有する。それにより第1の光検出器が第2の波長区間の波長の光に反応しないことが確実になる。これにより、第1の光検出器によって送られる計測信号と第2の光検出器によって送られる計測信号とを比較することで、第1の波長区間の波長の光によって生じる信号成分と第2の波長区間の波長の光によって生じる信号成分とを区別することができる。
本パルスオキシメトリ装置の一実施形態では、第1の光検出器は、第1の受光面を有する。この場合、第2の光検出器は、第2の受光面を有する。第1の受光面と第2の受光面とは、共通の平面に配置されかつ互いに交互に配置されている。それにより有利なことに、第1の光検出器の第1の受光面と第2の光検出器の第2の受光面とは確実に、均一に照射されることができる。これにより有利なことに、パルスオキシメトリ装置によって測定した計測信号の質の低下、例えば幾何学形状によって光が遮られて低下してしまうことが回避される。
本パルスオキシメトリ装置の一実施形態では、発光装置は、第2の波長区間の波長の光を、第1の波長区間の波長の光より高い出力で、特に少なくとも4倍の出力で、特に少なくとも8倍の出力で出射するように構成されている。発光装置は例えば、第2の波長区間の波長の光を、第1の波長区間の波長の光の9倍の出力で出射するように構成されうる。これにより実現可能な効果として、パルスオキシメトリ装置の第2の光検出器によって測定された計測信号では第2の波長区間の波長の光の検出が優位になり、第1の波長区間の波長の光の検出は無視してよいものになる。これにより有利なことに、パルスオキシメトリ装置の第1の光検出器および第2の光検出器によって、第1の波長区間の波長の光と第2の波長区間の波長の光とをほぼ別々に検出することができる。
本パルスオキシメトリ装置の一実施形態では、発光装置は、第1の波長区間の波長の光を出射するように構成された第1の発光ダイオード構造と、第2の波長区間の波長の光を出射するように構成された第2の発光ダイオード構造と、を有する。本パルスオキシメトリ装置では、第1の波長区間の波長の光と第2の波長区間の波長の光とを互いに別々に出射する必要が無いため、発光装置の第1の発光ダイオード構造と第2の発光ダイオード構造とは、常に一緒に動作するように交互に配置されうる。その結果、有利なことに発光装置を特に単純に構成することができる。
本パルスオキシメトリ装置の一実施形態では、第1の発光ダイオード構造および第2の発光ダイオード構造は、共通の発光ダイオードチップ内に配置されている。したがって、発光装置は有利なことに、特に小型に構成されている。
本パルスオキシメトリ装置の一実施形態では、第1の発光ダイオード構造および第2の発光ダイオード構造は、互いに重ねて配置されている。この場合、第1の発光ダイオード構造および第2の発光ダイオード構造は例えば、共通の発光ダイオードチップの、互いに重ねて配置された層として構成されうる。この場合、第1の発光ダイオード構造および第2の発光ダイオード構造は、直列に電気接続されうる。これにより発光装置は有利なことに、特に小型の外形寸法を有し、また、経済的に作製されることができる。発光装置の第1の発光ダイオード構造と第2の発光ダイオード構造との直列の電気配線によって、有利なことに確実に、常に同じ電流強度の電流を第1の発光ダイオード構造および第2の発光ダイオード構造に流すことができる。
本パルスオキシメトリ装置の一実施形態では、発光装置は、第1の発光ダイオード構造を有する第1の発光ダイオードチップと、第2の発光ダイオード構造を有する第2の発光ダイオードチップと、を有する。そのため有利なことに、発光装置の発光ダイオードチップを、経済的に入手できる規格部品によって形成することができる。
本パルスオキシメトリ装置の一実施形態では、パルスオキシメトリ装置は、エミッタ用キャビティおよび検出器用キャビティを有するハウジングを有する。この場合、発光装置はエミッタ用キャビティ内に配置され、第1の光検出器は検出器用キャビティ内に配置されている。この場合、パルスオキシメトリ装置のハウジングは有利なことに、非常に小型に構成されうる。発光装置と第1の光検出器とが別々のキャビティ内に配置されているため、計測品質を低下する、発光装置と第1の光検出器との望ましくない直接的なクロストークが回避され、有利である。
本パルスオキシメトリ装置の一実施形態では、第2の光検出器も同様に検出器用キャビティ内に配置されている。それにより有利なことに、確実に第1の光検出器と第2の光検出器とを互いに近接させて配置することができ、パルスオキシメトリ装置によって測定された計測信号の、幾何学形状による影響による劣化を回避することができる。
本パルスオキシメトリ装置の一実施形態では、エミッタ用キャビティおよび検出器用キャビティは、ハウジングの共通の面に向かって開口している。本パルスオキシメトリ装置の動作時、パルスオキシメトリ装置のハウジングの上記共通の面は、検査対象のヒト患者の身体部位に対向しうる。
本パルスオキシメトリ装置の一実施形態では、エミッタ用キャビティの壁部は、光反射体を形成している。エミッタ用キャビティの壁部によって形成された光反射体によって、有利なことに、発光装置によって出射された光が集められうる。その結果、発光装置によって出射された光の、より高い放射強度を得ることもできる。これにより、例えば、パルスオキシメトリ装置の発光装置によって出射された光を、検査対象患者のより深い皮膚層に到達させることができる。その結果、計測の精度を高めることができる。
本パルスオキシメトリ装置の一実施形態では、ハウジングは、さらなる発光装置が配置されたさらなるエミッタ用キャビティを有する。これにより、検査対象患者のより広い皮膚面をパルスオキシメトリ装置で照射することができ、それにより信号対雑音比が改良されうる。
パルスオキシメトリ装置の操作方法が、第1の波長区間の波長の光および第2の波長区間の波長の光を同時に出射するステップと、第1の波長区間の波長の光を検出するが、第2の波長区間の波長の光には反応しないように構成された第1の光検出器によって第1の計測信号を記録するステップと、第1の波長区間の波長の光および第2の波長区間の波長の光を検出するように構成された第2の光検出器によって第2の計測信号を記録するステップと、第1の計測信号および第2の計測信号から酸素飽和度を求めるステップと、を含む。
本方法では、第1の波長区間の波長の光と第2の波長区間の波長の光とが同時に出射されるため、本方法は有利なことに、特に容易かつ迅速に実行されることができる。この場合、本方法は有利なことに、少数の部品のみを有しかつ、それにより経済的に作製可能なパルスオキシメトリ装置を操作するために使用されうる。
本方法では、第1の光検出器によって第1の計測信号を記録し、第2の光検出器によって第2の計測信号を記録することによって、第1の波長区間の波長の光の成分と第2の波長区間の波長の光の成分とを分離することができる。これは、第1の波長区間の波長の光のみに反応し、第2の波長区間の波長の光には反応しない第1の光検出器によって第1の計測信号が記録されることによって実現される。
本方法の一実施形態では、第1の計測信号と第2の計測信号との差異から差異信号が形成される。この場合、第1の計測信号および差異信号から酸素飽和度が求められる。有利なことに、このように形成された差異信号は実質的に、第2の波長区間の波長の光の成分を示す。したがって、第1の計測信号および差異信号を使用することによって酸素飽和度を特に正確に求めることができる。
本方法の一実施形態では、第2の波長区間の波長の光は、第1の波長区間の波長の光より高い出力で、特に少なくとも4倍の出力で、特に少なくとも8倍の出力で出射される。第2の波長区間の波長の光は例えば、第1の波長区間の波長の光の9倍の出力で出射されうる。それにより実現される効果として、有利なことに、第2の光検出器によって記録される第2の計測信号では第2の波長区間の波長の光の成分が優位である。これにより、第1の波長区間の波長の光の成分と第2の波長区間の波長の光の成分との区別が容易化される。その結果、本方法では有利なことに、酸素飽和度を特に正確に求めることができる。
本発明の上記性質、特徴、および、利点、ならびにそれらの実現方法は、それぞれが概略図を示す図面に関連して詳細に説明される例示的な実施形態の以下の記述に関連してより明確かつ容易に理解可能となる。
発光装置および光検出装置を有するパルスオキシメトリ装置の図である。 代替的な実施形態に係る発光装置の図である。 一実施形態に係る光検出装置の平面図である。 第1の実施形態に係るパルスオキシメトリ装置のハウジングの断面側面図である。 第2の実施形態に係るパルスオキシメトリ装置のハウジングの断面側面図である。 第3の実施形態に係るパルスオキシメトリ装置のハウジングの断面側面図である。
図1は、パルスオキシメトリ装置100の、高度に概略化された図である。パルスオキシメトリ装置100は、患者の血中の酸素飽和度を非侵襲的に測定することに使用されうる。この場合、酸素飽和度の測定は、患者の身体部位500(例えば、手指)の皮膚を照射しながら、光吸収度を計測することによって実行される。
パルスオキシメトリ装置100は、発光装置200および光検出装置300を備える。
発光装置200は、第1の発光ダイオード構造210および第2の発光ダイオード構造200を備える。第1の発光ダイオード構造210は、第1の波長区間の波長の光211を出射するように構成されている。第2の発光ダイオード構造220は、第2の波長区間の波長の光221を出射するように構成されている。
第1の波長区間および第2の波長区間は好ましくは、互いに重複しない。好ましくは、これら波長区間の一方が810nm未満であり、他方の波長区間が810nmより大きい。810nm未満の波長区間は好ましくは、660nmの波長を含む。810nmより大きい波長区間は好ましくは、940nmの波長を含む。図1の例では、第1の波長区間が810nm未満であり、660nmの波長を含む。図1の例の第2の波長区間は、810nmより大きく、940nmの波長を含む。図1の例では、第1の発光ダイオード構造210は好ましくは、約660nmの波長の光211を出射するように構成されている。図1の例では、第2の発光ダイオード構造220は好ましくは、約940nmの波長の光221を出射するように構成されている。
図1のパルスオキシメトリ装置100の例では、発光装置200の第1の発光ダイオード構造210および第2の発光ダイオード構造220は、共通の発光ダイオードチップ230内に配置されている。この場合、第1の発光ダイオード構造210および第2の発光ダイオード構造220は、発光ダイオードチップ230内に互いに重ねて配置されている。発光ダイオードチップ230をスタックLEDとも2波長LEDともいう。
パルスオキシメトリ装置100の光検出装置300は、第1の光検出器310および第2の光検出器320を備える。第1の光検出器310は、第1の受光面311を有する。第2の光検出器320は、第2の受光面321を有する。光検出装置300の第1の光検出器310および第2の光検出器320は例えば、フォトダイオードとして構成されうる。
パルスオキシメトリ装置100の光検出装置300の第1の光検出器310は、第1の光検出器310に突き当たる第1の波長区間の波長の光211を検出するが、第1の光検出器310に突き当たる第2の波長区間の波長の光221には反応しないように構成されている。第1の光検出器310は、第1の計測信号を送るように構成されており、第1の計測信号のサイズは、第1の光検出器310に突き当たる第1の波長区間の波長の光211の光度に依存する。第1の光検出器310に突き当たる第2の波長区間の波長の光221は好ましくは、第1の光検出器310によって送られる第1の計測信号のサイズに影響を与えないか、または最小限の影響のみを与える。これは、第1の光検出器310の第1の受光面311に配置されたフィルタ312であって、第2の波長区間の波長の光221を遮光し、第1の波長区間の波長の光211を透過するように構成されたフィルタ312によって、光検出装置300の第1の光検出器310において実現される。
パルスオキシメトリ装置100の光検出装置300の第2の光検出器320は、第2の光検出器320の第2の受光面321に突き当たる第1の波長区間の波長の光211、および第2の受光面321に突き当たる第2の波長区間の波長の光221を検出するように構成されている。第2の光検出器320は、第2の計測信号を生成するように構成されており、第2の計測信号のサイズは、第2の受光面321に突き当たる第1の波長区間の波長の光211の光度、および第2の受光面321に突き当たる第2の波長区間の波長の光221の光度に依存する。
身体部位500の内部を照射する第1の波長区間の波長の光211および第2の波長区間の波長の光221の吸光度は、動脈血酸素飽和度に応じて異なる。したがって、身体部位500内で反射されたかまたは身体部位500を透過した、第1の波長区間の波長の光211および第2の波長区間の波長の光221の光度の計測に基づき、動脈血酸素飽和度を測定することができる。
この目的のために、反射されたかまたは透過した第1の波長区間の波長の光211の光度、および反射されたかまたは透過した第2の波長区間の波長の光221の光度を少なくともほぼ別々に測定する必要がある。パルスオキシメトリ装置100の発光装置200によって、第1の波長区間の波長の光211および第2の波長区間の波長の光221は、同時に出射される。したがって、反射されたかまたは透過した第1の波長区間の波長の光211の光度、および反射されたかまたは透過した第2の波長区間の波長の光221の光度を光検出装置300を用いて少なくともほぼ別々に記録する必要がある。
第2の波長区間の波長の光221が第1の波長区間の波長の光211よりも高い出力で出射されるように発光装置200を構成することが1つの可能性である。この場合、光221は好ましくは、第1の波長区間の波長の光211の少なくとも4倍の出力で、特に少なくとも8倍の出力で出射される。第2の波長区間の波長の光221は例えば、第1の波長区間の波長の光211の9倍の出力で出射されうる。この場合、光検出装置300の第2の光検出器320によって記録された第2の計測信号では、第2の光検出器320の第2の受光面321に突き当たる第2の波長区間の波長の光221の光度が優位になり、第2の光検出器320の第2の受光面321に突き当たる第1の波長区間の波長の光221の影響は、無視してよいほどに小さくなる。これにより、光検出装置300の第2の光検出器320によって記録された第2の計測信号が、反射されたかまたは透過した第2の波長区間の波長の光221の光度のみに依存するという推定を前提とすることができる。光検出装置300の第1の光検出器310によって記録された第1の計測信号は、反射されたかまたは透過した第1の波長区間の波長の光211の光度を示す。これにより、第1の光検出器310によって送られた計測信号および第2の光検出器320によって送られた計測信号から身体部位500の動脈血酸素飽和度を求めることができ、必然的に伴う定誤差は小さい。
光検出装置300の第2の光検出器320によって記録された第2の計測信号から光検出装置300の第1の光検出器310によって記録された第1の計測信号を引くことが代替的な可能性である。これにより形成される差異信号はほぼ、第2の光検出器320の第2の受光面321に突き当たる、反射されたかまたは透過した第2の波長区間の波長の光221の光度のみに依存する。この場合、第1の波長区間の波長の光211および第2の波長区間の波長の光221がパルスオキシメトリ装置100の発光装置200によって同じ出力で出射されるか、異なる出力で出射されるかは重要ではない。光検出装置300の第1の光検出器310によって記録された第1の計測信号は、第1の光検出器310の第1の受光面311に突き当たる、反射されたかまたは透過した第1の波長区間の波長の光211の光度に依存する。これにより、第1の光検出器310によって送られた第1の計測信号および第2の光検出器320によって送られた第2の計測信号から身体部位500の動脈血酸素飽和度を求めることができる。
図2は、代替的な実施形態に係るパルスオキシメトリ装置100の発光装置200の概略的な断面側面図である。図2の実施形態では、発光装置200はまた、第1の波長区間の波長の光211を出射するための第1の発光ダイオード構造210および第2の波長区間の波長の光221を出射するための第2の発光ダイオード構造220を備える。しかしながら、図2の発光装置200の実施形態では、第1の発光ダイオード構造210および第2の発光ダイオード構造220は、共通の発光ダイオードチップに統合されていない。その代わりに、第1の発光ダイオード構造210は第1の発光ダイオードチップ231に配置され、第2の発光ダイオード構造220は第2の発光ダイオードチップ232に配置されている。第1の発光ダイオードチップ231および第2の発光ダイオードチップ232は共に、発光装置200を形成している。第1の発光ダイオードチップ231および第2の発光ダイオードチップ232は好ましくは、互いに近接して配置されている。
図3は、パルスオキシメトリ装置100の光検出装置300の第1の光検出器310の第1の受光面311および第2の光検出器320の第2の受光面321の概略平面図である。第1の光検出器310の第1の受光面311と第2の光検出器320の第2の受光面321とは、共通の平面に配置されかつ互いに交互に配置されている。図3の例では、第1の受光面311およびの第2の受光面321は、それぞれ、櫛形の手指構造(comb-shaped finger structure)を有する。第1の受光面311の手指構造と第2の受光面321の手指構造とは、互いにかみ合っている。第1の受光面311と第2の受光面321との交互配置によって、第1の光検出器310が記録した光度と第2の光検出器320が記録した光度とが幾何学形状による影響(例えば、光が遮られること)によって異なることなく、身体部位500において反射されたかまたは透過した光211,221によって、確実に第1の受光面311および第2の受光面321は実質的に等しく照射されることができる。しかしながら、光検出装置300の光検出器310,320の受光面311,321を図3とは異なる形態に構成することもできる。
図4は、パルスオキシメトリ装置100の例示的なハウジング400の概略的な断面側面図である。ハウジング400は例えば、チップオンボード技術またはMID技術で作られうる。
ハウジング400は、エミッタ用キャビティ410、さらなるエミッタ用キャビティ420、および検出器用キャビティ430を有する。これら3つのキャビティ410,420,430は、互いに隣接し、いずれもハウジング400の上面401方向に開口している。したがって、キャビティ410,420,430は、ハウジング400の上面401に配置された凹部として構成されている。ハウジング400のエミッタ用キャビティ410,420は、それぞれ、キャビティ410,420の底領域からハウジング400の上面401方向に漏斗状に広がっている。検出器用キャビティ430もまた、底領域からハウジング400の上面401方向に広がっている。
パルスオキシメトリ装置100の発光装置200は、ハウジング400のエミッタ用キャビティ410の底領域に配置されている。発光装置200によって出射された光211,221は、ハウジング400の上面401側でエミッタ用キャビティ410から出射されることができる。上面401方向に円錐形に広がるエミッタ用キャビティ410の壁部411は、発光装置200によって出射された光211,221を集めうる光反射体を形成しうる。
ハウジング400のさらなるエミッタ用キャビティ420には、さらなる発光装置200が配置されており、さらなる発光装置は、エミッタ用キャビティ410に配置された発光装置200と同様に構成されている。さらなるエミッタ用キャビティ420に配置されたさらなる発光装置200は、パルスオキシメトリ装置100で検査対象患者の身体部位500のより広い皮膚面を照射するために使用されうる。しかしながら、さらなるエミッタ用キャビティ420、および、さらなるエミッタ用キャビティ420に配置されるさらなる発光装置200を省略してもよい。
光検出装置300の第1の光検出器310および第2の光検出器320は、パルスオキシメトリ装置100のハウジング400の検出器用キャビティ430の底領域に配置されている。代替として、光検出装置300の第1の光検出器310および第2の光検出器320を別々のキャビティに配置することもできる。しかしながら、光検出装置300の両検出器310,320を共通の検出器用キャビティ430に配置することが好ましい。ハウジング400の上面401方向に広がる検出器用キャビティ430の壁部は、検出器用キャビティ430に入射する光を集光しかつ光検出装置300の光検出器310,320の受光面311,321に導くことに使用されうる。
パルスオキシメトリ装置100の発光装置200および光検出装置300がパルスオキシメトリ装置100のハウジング400の別々のキャビティ410,420,430に配置されているため、有利なことに、発光装置200と光検出装置300との直接的なクロストークが低減される、または完全に回避される。これは、発光装置200によって出射されて直接的な経路で光検出装置300に達する光211,221が全くないか、またはわずかにしかなく、これら光が検出対象の身体部位500において反射された後にのみ光検出装置300に達することを意味する。
光透過性キャスティング材料(例えばシリコーンを含むキャスティング材料)がハウジング400のキャビティ410,420,430内に配置されうる。この場合、発光装置200、さらなる発光装置200、および/または光検出装置300は、各キャビティ410,420,430内に配置されたキャスティング材料に埋め込まれており、それにより外的影響によるダメージから保護されている。キャスティング材料をエミッタ用キャビティ410,420内のみに配置しても、検出器用キャビティ430内のみに配置してもよい。
図5は、代替的な実施形態に係るパルスオキシメトリ装置100のハウジング400の概略的な断面側面図である。図5のハウジング400の形態は、ダイアフラム構造440がハウジング400の上面401に配置されている点で図4のハウジング400の形態とは異なる。ダイアフラム構造440は、キャビティ410,420,430を備えるハウジング400の一部に連続して一体的に構成されていてもよいし、別個の部品としてハウジング400の上面401に配置されていてもよい。ダイアフラム構造440の、キャビティ410,420,430の上方の領域では、ダイアフラム構造440は、ダイアフラム開口部を有する。ダイアフラム開口部の直径は、キャビティ410,420,430の開口直径より小さくてもよい。これにより、ダイアフラム構造440は、パルスオキシメトリ装置100の発光装置200と光検出装置300との望ましくないクロストークをさらに低減しうる。
図6は、パルスオキシメトリ装置100のハウジング400の他の代替的な実施形態の概略的な断面側面図である。図6のハウジング400の実施形態は、ハウジング400の上面401に配置されかつ、ハウジング400の上面401を、キャビティ410,420,430の開口部を含み完全に被覆しているカバー構造450の点で図4のハウジング400の実施形態とは異なる。カバー構造450は、光透過性材料、例えば光透過性膜を含む。カバー構造450は例えば、カプトン膜によって形成されうる。カバー構造450は、パルスオキシメトリ装置100の発光装置200および光検出装置300を外的影響によるダメージから保護するために使用されうる。さらに、カバー構造450は、発光装置200と光検出装置300との望ましくないクロストークをさらに低減しうる。
好ましい例示的実施形態に基づき、本発明を詳細に例示および説明してきた。しかしながら、本発明は、開示した例に限定されない。むしろ、当業者であれば、開示した例に基づき、本発明の保護範囲から逸脱することなく、他の変形形態を得ることができる。
本特許出願は、独国特許出願第102014117879.3号の優先権を主張し、その開示内容は参照によって本明細書に援用される。
100 パルスオキシメトリ装置
200 発光装置
210 第1の発光ダイオード構造
211 第1の波長区間の波長の光
220 第2の発光ダイオード構造
221 第2の波長区間の波長の光
230 発光ダイオードチップ
231 第1の発光ダイオードチップ
232 第2の発光ダイオードチップ
300 光検出装置
310 第1の光検出器
311 第1の受光面
312 フィルタ
320 第2の光検出器
321 第2の受光面
400 ハウジング
401 上面
410 エミッタ用キャビティ
411 壁部
420 さらなるエミッタ用キャビティ
430 検出器用キャビティ
440 ダイアフラム構造
450 カバー構造
500 身体部位

Claims (18)

  1. 第1の波長区間の波長の光(211)および第2の波長区間の波長の光(221)を出射するように構成された発光装置(200)と、
    前記第1の波長区間の波長の光(211)を検出するが、前記第2の波長区間の波長の光(221)には反応しないように構成された第1の光検出器(310)と、
    前記第1の波長区間の波長の光(211)および前記第2の波長区間の波長の光(221)を検出するように構成された第2の光検出器(320)と、を有する、
    パルスオキシメトリ装置(100)。
  2. 前記第1の波長区間および前記第2の波長区間は、互いに重複していない、
    請求項1に記載のパルスオキシメトリ装置(100)。
  3. 前記第1の波長区間または前記第2の波長区間は、810nm未満であり、特に660nmの波長を含み、
    他方の波長区間は、810nmより大きく、特に940nmの波長を含む、
    請求項2に記載のパルスオキシメトリ装置(100)。
  4. 前記第1の光検出器(310)は、前記第2の波長区間の波長の光(221)を遮光するように構成されたフィルタ(312)を有する、
    請求項1〜3のいずれか一項に記載のパルスオキシメトリ装置(100)。
  5. 前記第1の光検出器(310)は、第1の受光面(311)を有し、前記第2の光検出器(320)は、第2の受光面(321)を有し、
    前記第1の受光面(311)と前記第2の受光面(321)とは、共通の平面に配置されかつ互いに交互に配置されている、
    請求項1〜4のいずれか一項に記載のパルスオキシメトリ装置(100)。
  6. 前記発光装置(200)は、前記第2の波長区間の波長の光(221)を、前記第1の波長区間の波長の光(211)より高い出力で、特に少なくとも4倍の出力で、特に少なくとも8倍の出力で出射するように構成されている、
    請求項1〜5のいずれか一項に記載のパルスオキシメトリ装置(100)。
  7. 前記発光装置(200)は、前記第1の波長区間の波長の光(211)を出射するように構成された第1の発光ダイオード構造(210)と、前記第2の波長区間の波長の光(221)を出射するように構成された第2の発光ダイオード構造(220)と、を有する、
    請求項1〜6のいずれか一項に記載のパルスオキシメトリ装置(100)。
  8. 前記第1の発光ダイオード構造(210)および前記第2の発光ダイオード構造(220)は、共通の発光ダイオードチップ(230)内に配置されている、
    請求項7に記載のパルスオキシメトリ装置(100)。
  9. 前記第1の発光ダイオード構造(210)および前記第2の発光ダイオード構造(220)は、互いに重ねて配置されている、
    請求項8に記載のパルスオキシメトリ装置(100)。
  10. 前記発光装置(200)は、前記第1の発光ダイオード構造(210)を有する第1の発光ダイオードチップ(231)と、前記第2の発光ダイオード構造(220)を有する第2の発光ダイオードチップ(232)と、を有する、
    請求項7に記載のパルスオキシメトリ装置(100)。
  11. 前記パルスオキシメトリ装置(100)は、エミッタ用キャビティ(410)および検出器用キャビティ(430)を有するハウジング(400)を有し、
    前記発光装置(200)は、前記エミッタ用キャビティ(410)に配置され、前記第1の光検出器(310)は、前記検出器用キャビティ(430)に配置されている、
    請求項1〜10のいずれか一項に記載のパルスオキシメトリ装置(100)。
  12. 前記第2の光検出器(320)も前記検出器用キャビティ(430)に配置されている、
    請求項11に記載のパルスオキシメトリ装置(100)。
  13. 前記エミッタ用キャビティ(410)および前記検出器用キャビティ(430)は、前記ハウジング(400)の共通の面(401)に向かって開口している、
    請求項11または12に記載のパルスオキシメトリ装置(100)。
  14. 前記エミッタ用キャビティ(410)の壁部(411)は、光反射体を形成している、
    請求項11〜13のいずれか一項に記載のパルスオキシメトリ装置(100)。
  15. 前記ハウジング(400)は、さらなる発光装置(200)が配置されたさらなるエミッタ用キャビティ(420)を有する、
    請求項11〜14のいずれか一項に記載のパルスオキシメトリ装置(100)。
  16. − 第1の波長区間の波長の光(211)および第2の波長区間の波長の光(221)を同時に出射するステップと;
    − 前記第1の波長区間の波長の光(211)を検出するが、前記第2の波長区間の波長の光(221)には反応しないように構成された第1の光検出器(310)によって第1の計測信号を記録するステップと;
    − 前記第1の波長区間の波長の光(211)および前記第2の波長区間の波長の光(221)を検出するように構成された第2の光検出器(320)によって第2の計測信号を記録するステップと;
    − 前記第1の計測信号および前記第2の計測信号から酸素飽和度を求めるステップと、を含む、
    パルスオキシメトリ装置(100)の操作方法。
  17. 前記第1の計測信号と前記第2の計測信号との差異から差異信号が形成され、
    前記酸素飽和度は、前記第1の計測信号および前記差異信号から求められる、
    請求項16に記載の方法。
  18. 前記第2の波長区間の波長の前記光(221)は、前記第1の波長区間の波長の前記光(211)より高い出力で、特に少なくとも4倍の出力で、特に少なくとも8倍の出力で出射される、
    請求項16または17に記載の方法。
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