JP3091929B2 - パルスオキシメータ - Google Patents

パルスオキシメータ

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JP3091929B2
JP3091929B2 JP04136710A JP13671092A JP3091929B2 JP 3091929 B2 JP3091929 B2 JP 3091929B2 JP 04136710 A JP04136710 A JP 04136710A JP 13671092 A JP13671092 A JP 13671092A JP 3091929 B2 JP3091929 B2 JP 3091929B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は生体における赤色光と赤
外光の異なる2つの波長の吸光特性の差を利用して被験
者の動脈血の酸素飽和度を非観血的に連続測定するため
のパルスオキシメータに関し、特にプローブ内に設けら
れた赤色発光ダイオードの波長のばらつきの補正を簡単
に行なえるようにしたパルスオキシメータに関する。
【0002】
【従来の技術】動脈血の酸素飽和度を非観血的に連続測
定するには、従来からパルスオキシメータが用いられて
いる。このパルスオキシメータはプローブを被験者の指
先や耳朶に装着し、プローブから赤と赤外の異なる波長
の光を生体に時分割に照射して、異なる2波長の透過光
または反射光から得られる吸光度の脈動成分の比Фから
酸素飽和度Sを測定するものである。赤色光にはたとえ
ば660nmの基準波長が用いられるとともに、赤外光
にはたとえば940nmの波長が用いられ、プローブ内
にはこれらの波長を発する2つの発光ダイオードと受光
用の1つのフォトダイオードが内蔵されている。いま、
赤色光の波長の吸光度の脈動成分をΔA1、赤外光の波
長の吸光度の脈動成分をΔA2とする、異なる2波長の
吸光度の比Фは、これらΔA1とΔA2を用いて次式で
与えることができる。 Ф=ΔA1/ΔA2 酸素飽和度Sは、この吸光度の比Фの関数fとして次式
で与えられる。 S=f(Ф) ところで、酸素飽和度Sと吸光度の比Фの関数fは特に
赤色光の波長に依存し、同じ酸素飽和度SのときのФの
値は赤色光の波長によって異なってくる。図4には、赤
色光の波長が660nmのときのФ対S(Ф−S)の特
性曲線U1に対して、650nmへずれたときのФ−S
の特性曲線U2と、670nmにずれたときのФ−Sの
特性曲線U3が示されている。これらの特性曲線からも
明らかのように、プローブ内に内蔵されている赤色発光
ダイオードの波長にばらつきがある場合、何んらかの補
正を行なって正確な酸素飽和度Sを測定する必要があ
る。このような必要性は、パルスオキシメータ本体に初
めから付属しているプローブを用いて測定を行なう場合
は、本体側で校正済みであるから問題はないが、別のプ
ローブをオキシメータ本体に装着して酸素飽和度Sの計
測を行なおうとするような場合に問題となってくる。
【0003】そこで、従来はたとえば特開昭59−64
031号の公報に記載されるパルスオキシメータのよう
に、プローブ内に設けられている赤色発光ダイオードの
波長情報をプローブから外部に出力できるようにし、こ
の波長情報に基づいてオキシメータ本体側で酸素飽和度
Sの補正を行なえるようにしたものがある。具体的に
は、波長の値をエンコード化し、プローブ内に赤色発光
ダイオードの波長情報に相当する抵抗が実装されてい
る。オキシメータ本体側では、この抵抗の値を電圧値と
して読み取って波長の値をデコードし、予め本体側に用
意されている赤色光の波長の値と酸素飽和度を計算する
のに必要な補正係数とを記憶したテーブルから該当する
補正係数を選択して、正確な酸素飽和度Sを算出できる
ようにしている。
【0004】図5には、このような従来の補正方式を用
いた一般的なパルスオキシメータのブロック図を示す。
この図で、演算器16には、検出器13,14で得られ
た2つの波長についての吸光度の脈動成分ΔA1,ΔA
2の値が入力され、これらのΔA1,ΔA2の値を用い
て吸光度の比Фがこの演算器16で算出される。算出さ
れたФの値は、次段の演算器17に送られる。一方、プ
ローブ1には赤色発光ダイオード2の波長情報をエンコ
ード化した抵抗20が内蔵されており、この抵抗20が
オキシメータ本体側のデコード部21で読み取られて波
長の値に変換され、このデコード部21に接続されたテ
ーブル22からその波長の値に対応する補正係数が読み
出される。なお、このテーブル22はROM(リード・
オンリ・メモリ)に書き込まれている。この補正係数
は、演算器17に送られて、演算器16からの吸光度の
比Фの値とこの補正係数を用いて赤色発光ダイオード2
の波長のばらつきが補正された酸素飽和度Sが算出され
る。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】このように従来のパル
スオキシメータでは、プローブ1内に設けられた赤色発
光ダイオード2の波長のばらつきを補正するために、こ
の波長の値をエンコード化し、波長情報に相当する抵抗
20をプローブ1内に実装する必要があるとともに、こ
の抵抗20の値をオキシメータ本体側で読み取って波長
の値を求めるデコード操作が必要であった。また、読み
取った各波長の値に一対一に対応する補正係数を書き込
んだテーブル22を本体側に持つ必要があり、パルスオ
キシメータの構成を複雑化する要因となっていた。ま
た、テーブル22には市販の赤色発光ダイオード2の波
長のばらつきを考慮した複数の補正係数を書き込んでお
く必要があり、場合によっては使用頻度のまれな補正係
数まで用意しなければならず、デコード操作時の処理の
複雑化を招いていた。さらに、従来のパルスオキシメー
タでは、プローブ1側から得た波長情報から補正係数を
選択したあとに、この補正係数を使用して正確な酸素飽
和度Sを求める演算を行なわなければならず、酸素飽和
度Sを求める処理手順が複雑であった。
【0006】本発明は、このような従来の技術が有する
課題を解決するために提案されたものであり、プローブ
側に波長情報を入れないことにより、エンコード・デコ
ード操作が不要となり、装置の構成を大幅に簡単化でき
るとともに、酸素飽和度を求める処理手順を簡略化でき
るパルスオキシメータを提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】まず、本発明の基本的な
考え方を説明する。赤色光の波長の標準値を660nm
とし、プローブ1内に設けられる赤色発光ダイオード2
の波長のばらつきがある程度の範囲内であれば(±10
nm程度)、図3に示すように波長が660nmのとき
の吸光度の脈動成分の比ФをФ(660)とし、ある波長の
ときのФをФ(n)とすれば、Ф(660)とФ(n)の関
係はつぎのような一次式により近似できる。 Ф(660)=An ・Ф(n) なお、図中、g0 は基準波長660nmのグラフであ
り、g1 ,g2 ,g3 ,g4 は波長がそれぞれ650n
m,655nm,665nm,670nmのときの対応
グラフである。ここで、波長が660nmのときの吸光
度の脈動成分をΔA1(660) とし、ある波長のときの吸
光度の脈動成分をΔA1(n)とすれば、Ф=ΔA1/
ΔA2から、上式の一次式はつぎのように書き直すこと
ができる。 ΔA1(660) /ΔA2=An ・(ΔA1(n)/ΔA
2) この式からΔA2を消去すると、ΔA1(660) は、 ΔA1(660) =An ・ΔA1(n) で与えられる。この式から明らかのように、赤色光が基
準波長660nmからずれたある波長であるときに検出
された吸光度の脈動成分ΔA1(n)の値に、適当な係
数Anを掛け合わせることにより、既知の基準波長66
0nmについての吸光度の脈動成分ΔA1(660) を求め
ることができ、算出したΔA1(660) の値と赤外光にお
ける吸光度の脈動成分ΔA2の値とから次式により、赤
色光が基準波長660 nmのときに対応する吸光度の比Ф
(660)を求めることができる。 Ф(660)=ΔA1(660) /ΔA2 その後、求めたФ(660)(単にФとする)を用いて酸素
飽和度Sを次式により演算すれば、赤色発光ダイオード
2の波長のばらつきが補正された標準値の波長660n
mに対応する酸素飽和度Sを算出できる。 S=f(Ф)
【0008】このような補正方式を実現するために本発
明によるパルスオキシメータは、被験者に装着されるプ
ローブに設けられ、動脈血流を含む生体組織に所定の基
準波長の赤色光を照射する第1の光源と、上記プローブ
に設けられ、動脈血流を含む生体組織に赤外光を照射す
る第2の光源と、これら第1および第2の光源から照射
された赤色光と赤外光の2波長について生体組織によっ
て吸光されたあとの光出力を検出する受光素子と、この
受光素子の検出出力に基づいて上記2波長についての動
脈血流による吸光度の脈動成分ΔA1およびΔA2をそ
れぞれ算出する第1の演算器と、上記基準波長からずれ
た波長の赤色光を用いたときに検出される吸光度の脈動
成分ΔA1の値をゲインを調整して、上記基準波長の赤
色光を用いたときに得られる既知のΔA1の値に合わせ
込むために、上記第1の演算器から出力されるΔA1の
値に適当な係数An を乗算するためのゲイン調整手段
と、このゲイン調整手段から出力されるゲイン調整後の
吸光度の脈動成分ΔA1の値と上記第1の演算器から出
力される赤外光についての吸光度の脈動成分ΔA2の値
とを用いてΔA1/ΔA2により吸光度の比Фを算出す
る第2の演算器と、この第2の演算器から出力される吸
光度の比Фを用いて動脈血の酸素飽和度Sを算出する第
3の演算器とを有する構成としてある。
【0012】また、本発明によるパルスオキシメータ
は、上記ゲイン調整手段を、上記プローブ内に設けられ
上記係数An の情報を与えられる抵抗と、この抵抗が接
続され上記第1の演算器から出力されるΔA1の値を取
り込んで乗算を行なう乗算器とで構成してある。
【0015】
【実施例】以下、本発明によるパルスオキシメータの具
体的な実施例を図面に基づき詳細に説明する。図1のブ
ロック図に、このパルスオキシメータの基本的な構成を
示す。この図で、プローブ1内には赤色光を発する発光
ダイオード2と、赤外光を発する発光ダイオード3と、
これらの発光ダイオード2,3に対峙するフォトダイオ
ードなどの受光素子4とが取り付けられており、このプ
ローブ1から延びる信号ケーブルをパルスオキシメータ
本体に接続したときに、本体側の発振器(OSC)5が
発光ダイオード2,3に接続され、増幅器6が受光素子
4に接続される。ここで、発光ダイオード2はたとえば
660nmの波長を基準値とする赤色光発光用の第1の
光源を構成し、発光ダイオード3はたとえば940nm
の波長を基準値とする赤外光発光用の第2の光源を構成
している。このプローブ1を被験者の指先や耳朶に装着
したときに、動脈血流を含む生体組織7が発光ダイオー
ド2,3と受光素子4との間に位置するようになる。発
振器5からは、発光ダイオード2,3を交互に点灯させ
るためのパルスが入力され、赤色光と赤外光の異なる2
つの波長の光が生体組織7にパルス状に照射される。生
体組織7によって散乱・吸光されたあとの透過光出力I
1,I2は受光素子4によって交互に受光され、増幅器
6で増幅されたあとにマルチプレクサ(MPX)8に送
られる。このマルチプレクサ8では、発振器5に同期し
て赤色光側の透過光出力I1を対数増幅器9に分配する
とともに、赤外光側の透過光出力I2を対数増幅器10
に分配する。これら対数増幅器(LOG)9,10では
それぞれ吸光度が求められ、次段のバンドパスフィルタ
(BPF)11,12に通されることで、脈動成分がそ
れぞれ検出器(DET)13,14に送られる。第1の
演算器を構成するこれら検出器13,14では、信号波
形のピークとボトムの差を検出することにより、赤色光
の波長における吸光度の脈動成分ΔA1と赤外光の波長
における吸光度の脈動成分ΔA2とがそれぞれ求められ
る。検出されたΔA1の値は、次段の乗算器15に送ら
れることで、係数An が次式により掛け合わされ、標準
波長660nmを用いたときに検出されるΔA1(660)
の値に補正される。 ΔA1(660) =An ・ΔA1 ここで、係数An は、プローブ1内で用いられている赤
色発光ダイオード2の特性に応じて予め決められた値で
あり、抵抗値などとしてプローブ1内に入れておくこと
ができる。乗算器15で算出されたΔA1(660) の値と
検出器14から出力されるΔA2の値は、第2の演算器
16に送られ、この演算器16において赤色光と赤外光
の2波長についての吸光度の脈動成分の比Фが次式によ
り算出される。 Ф=ΔA1(660) /ΔA2
【0016】求められたФの値は、標準波長の660n
mの赤色光を用いたときの2波長の吸光度の脈動成分の
比Ф(660)に近似したものであり、このФの値を用いて
次段の第3の演算器17で次式により酸素飽和度Sを求
める演算を行うことにより、赤色発光ダイオード2の波
長のばらつきが補正された正確な酸素飽和度Sを出力端
子19に取り出すことができる。 S=f(Ф) ここで、乗算器15は、検出器13から得られるΔA1
の値を標準波長660nmを用いときに得られるのΔA
1(660) の値に合わせ込むためのゲイン調整手段を構成
している。
【0017】つぎに、図2に示すより具体的なパルスオ
キシメータの構成を説明する。この実施例のパルスオキ
シメータでは、上述した係数An の情報を与えることが
できる抵抗値を持つ抵抗R2(抵抗値もR2とする)が
プローブ1内に実装されている。ここで、この抵抗R2
はプローブ製造工程においてプローブ1内の赤色発光ダ
イオード2の波長が計測されたときに、この波長の値に
対して一対一に対応する係数An の情報を与える抵抗値
のものが選択されてプローブ1内に組み込まれる。この
プローブ1から延びる信号ケーブルがパルスオキシメー
タ本体に接続されたときに、係数An の情報を与える抵
抗R2が乗算器15に接続される。この乗算器15は、
乗算器15の一部を構成する差動増幅器18の反転入力
端子に検出器13の出力端子が抵抗R1(抵抗値もR1
とする)を介して接続され、差動増幅器18の入出力端
子間に係数An の情報を与えるプローブ1側の抵抗R2
が接続された構成となっている。なお、差動増幅器18
の非反転入力端子は接地される。この乗算器15では、
R2/R1が係数Anの値を与える。この差動増幅器1
8の出力端子は、第2の演算器16の入力端子に接続さ
れる。ここで、抵抗R1、プローブ1内の抵抗R2およ
び差動増幅器18は、検出器13からのΔA1の値を、
既知である標準波長660nmの赤色光のものに合わせ
込むためのゲイン調整手段を構成している。
【0018】このように構成されるパルスオキシメータ
では、乗算器15に係数An の情報を与える抵抗R2が
プローブ1側より接続されることで、この乗算器15に
おいて検出器13からのΔA1の値に係数An を乗算す
ることができ、出力端子からは補正されたΔA1(660)
の値を取り出すことができる。演算器16では、算出さ
れるΔA1(660) の値と検出器13からのΔA2の値を
用いて吸光度の比Фを演算し、次段の演算器17に出力
する。演算器17では、このФの値を用いて酸素飽和度
Sを求める演算を行なうことにより、赤色発光ダイオー
ド2の波長のばらつきが補正された酸素飽和度Sを出力
端子19に出力できる。この酸素飽和度Sは表示部に表
示される。
【0019】なお、図1および図2の実施例において乗
算部や各演算部を実現するにあたっては、アナログ回路
によらず、CPU(セントラル・プロセッシング・ユニ
ット)を用いた処理によっても実現することができる。
また、上述した実施例では生体組織7を透過した透過光
出力I1,I2を検出して、2つの波長についての吸光
度の脈動成分ΔA1,ΔA2を求めているが、生体組織
7に照射されて減光されたあとの反射光出力を受光素子
4で検出して、ΔA1とΔA2を求めてもよい。
【0022】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、あ
る赤色光の波長を用いたときに検出される吸光度の脈動
成分ΔA1に対して、適当な係数An を掛け合わせるこ
とにより、検出されたΔA1の値を基準となる赤色光の
波長を用いたときに得られる吸光度の脈動成分ΔA1の
値に合わせ込むことができ、これにより赤色光の波長の
ばらつきに対して、実用上支障のない誤差の範囲内で補
正した酸素飽和度Sを測定できる。これは赤色光の波長
に対してΔA1のゲインを変化させるという簡単な回路
で補正を実現でき、このゲインを決定する抵抗をプロー
ブ内に実装しておけば、従来のように波長の情報を与え
てから補正係数を決定するというエンコード・デコード
操作が不要になるため、酸素飽和度Sを求める処理手順
を大幅に簡略化できる。これはデコードした結果がすで
にプローブ内の抵抗値として組み込まれていると考える
ことができ、プローブ内の抵抗と補正用の回路とを接続
するだけで即座に補正された酸素飽和度を出力できる。
したがって、本発明によるパルスオキシメータでは、波
長情報をプローブから読み取ったあとにデコード操作を
行なうために必要な波長の値と補正係数とを書き込んで
あるテーブルをオキシメータ本体側に持つ必要がなく、
回路構成を大幅に簡単化できるという利点がある。これ
によりパルスオキシメータの測定精度の向上と信頼性を
高められるとともに、パルスオキシメータのコストダウ
ンを図れるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明によるパルスオキシメータの基本的な構
成を示すブロック図である。
【図2】本発明によるパルスオキシメータの一実施例を
示すブロック図である。
【図3】標準波長660nmのときの吸光度の比Ф(66
0) と、赤色光が基準となる標準波長660nmからず
れたある波長のときの吸光度の比Ф(n)との対応関係
を示すグラフである。
【図4】2波長の吸光度の比Фと酸素飽和度Sとの関係
を、赤色光の波長が標準波長660nmからずれた場合
について示した特性図である。
【図5】従来のパルスオキシメータの構成を示すブロッ
ク図である。
【符号の説明】
1 プローブ 2 赤色光用の発光ダイオード 3 赤外光用の発光ダイオード 4 受光素子 5 発振器 6 増幅器 7 生体組織 8 マルチプレクサ 9,10 対数増幅器 11,12 バンドパスフィルタ 13,14 検出器 15 乗算器 16 第2の演算器 17 第3の演算器 18 差動増幅器 R2 係数An の情報を与える抵抗
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭59−64031(JP,A) 特開 平4−138342(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) A61B 5/145

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 生体に装着されるプローブに設けられ、
    動脈血流を含む生体組織に所定の基準波長の赤色光を照
    射する第1の光源と、 上記プローブに設けられ、動脈血流を含む生体組織に赤
    外光を照射する第2の光源と、 これら第1および第2の光源から照射された2波長につ
    いて生体組織によって吸光されたあとの光出力を検出す
    る受光素子と、 この受光素子の検出出力に基づいて上記2波長について
    の動脈血流による吸光度の脈動成分をそれぞれ算出する
    第1の演算器と、 上記基準波長からずれた波長の赤色光を用いたときに検
    出される吸光度の脈動成分の値をゲインを調整して、上
    記基準波長の赤色光を用いたときに得られる既知の値に
    合わせ込むために、上記第1の演算器から出力される値
    に適当な係数を乗算するためのゲイン調整手段と、 このゲイン調整手段から出力されるゲイン調整後の吸光
    度の脈動成分の値と上記第1の演算器から出力される赤
    外光についての吸光度の脈動成分の値により吸光度比を
    算出する第2の演算器と、 この第2の演算器から出力される吸光度比を用いて動脈
    血の酸素飽和度Sを算出する第3の演算器とを有するこ
    とを特徴とするパルスオキシメータ。
  2. 【請求項2】 上記ゲイン調整手段が、上記プローブ内
    に設けられ上記係数の情報を与えられる抵抗と、この抵
    抗が接続され上記第1の演算器から出力される脈動成分
    の値を取り込んで乗算を行なう乗算器とから構成される
    ことを特徴とする請求項1記載のパルスオキシメータ。
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