JP3116252B2 - パルスオキシメータ - Google Patents
パルスオキシメータInfo
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- JP3116252B2 JP3116252B2 JP04181946A JP18194692A JP3116252B2 JP 3116252 B2 JP3116252 B2 JP 3116252B2 JP 04181946 A JP04181946 A JP 04181946A JP 18194692 A JP18194692 A JP 18194692A JP 3116252 B2 JP3116252 B2 JP 3116252B2
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- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/145—Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
- A61B5/1455—Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue using optical sensors, e.g. spectral photometrical oximeters
- A61B5/14551—Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue using optical sensors, e.g. spectral photometrical oximeters for measuring blood gases
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- Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
Description
【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、特に体動によるノイズの
混入を効果的に除去できるようにしたパルスオキシメー
タに関する。
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、特に体動によるノイズの
混入を効果的に除去でき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では、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分をΔA1、赤外光の
波長の吸光度の脈動分をΔA2とすると、異なる2波長
の吸光度の脈動分の比Фは、次式で与えられる。
Ф=ΔA1/ΔA2 酸素飽和度Sは、この吸光度の脈動分の比Фの関数fと
して算出することができる。 S=f(Ф)
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では、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分をΔA1、赤外光の
波長の吸光度の脈動分をΔA2とすると、異なる2波長
の吸光度の脈動分の比Фは、次式で与えられる。
Ф=ΔA1/ΔA2 酸素飽和度Sは、この吸光度の脈動分の比Фの関数fと
して算出することができる。 S=f(Ф)
【0003】ところで、このようなパルスオキシメータ
では、測定中にプローブを装着した手指などを動かす
と、体動による血液の変動が起こり、測定した吸光度の
脈動分の比Фの値にばらつきが生じて、正確に酸素飽和
度Sを測定できなくなる。そこで、このような体動ノイ
ズによる影響を除去する試みが従来からいろいろとなさ
れている。たとえば特開昭59−160446号の公報
に記載されるパルスオキシメータでは、測定限界を定め
て処理を行なうことにより、体動によるノイズが混入し
た場合に、平均処理を行なうルーチンへの測定データの
取り込みを停止し、ノイズを含んだ酸素飽和度が算出さ
れないようにしている。また、米国特許4407290
号の公報に記載されているパルスオキシメータでは、測
定値に対して重付け平均処理を行なうことにより、体動
により測定値がばらついた場合は、重み付けを軽くし
て、ノイズの影響を受けない酸素飽和度が算出されるよ
うにしている。また、特表昭62−500843号の公
報のパルスオキシメータでは、心電図に同期した測定を
行なうことにより、脈ではない体動ノイズが混入した場
合は、測定値として取り込まないようにすることで、誤
った酸素飽和度が算出されないようにしている。
では、測定中にプローブを装着した手指などを動かす
と、体動による血液の変動が起こり、測定した吸光度の
脈動分の比Фの値にばらつきが生じて、正確に酸素飽和
度Sを測定できなくなる。そこで、このような体動ノイ
ズによる影響を除去する試みが従来からいろいろとなさ
れている。たとえば特開昭59−160446号の公報
に記載されるパルスオキシメータでは、測定限界を定め
て処理を行なうことにより、体動によるノイズが混入し
た場合に、平均処理を行なうルーチンへの測定データの
取り込みを停止し、ノイズを含んだ酸素飽和度が算出さ
れないようにしている。また、米国特許4407290
号の公報に記載されているパルスオキシメータでは、測
定値に対して重付け平均処理を行なうことにより、体動
により測定値がばらついた場合は、重み付けを軽くし
て、ノイズの影響を受けない酸素飽和度が算出されるよ
うにしている。また、特表昭62−500843号の公
報のパルスオキシメータでは、心電図に同期した測定を
行なうことにより、脈ではない体動ノイズが混入した場
合は、測定値として取り込まないようにすることで、誤
った酸素飽和度が算出されないようにしている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】上述した従来のパルス
オキシメータで、測定限界を定めて処理を行なうものや
心電図に同期した処理を行なうものでは、体動などによ
るノイズが発生した場合に安定な測定を継続できないと
いう問題点がある。また、平均処理を行なって測定を行
なうものでは、応答性が犠牲になるという問題点があ
る。
オキシメータで、測定限界を定めて処理を行なうものや
心電図に同期した処理を行なうものでは、体動などによ
るノイズが発生した場合に安定な測定を継続できないと
いう問題点がある。また、平均処理を行なって測定を行
なうものでは、応答性が犠牲になるという問題点があ
る。
【0005】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、体動など
によるノイズが混入しても安定に測定を継続でき、しか
も応答性の高い測定を行なえるパルスオキシメータを提
供することを目的とする。
課題を解決するために提案されたものであり、体動など
によるノイズが混入しても安定に測定を継続でき、しか
も応答性の高い測定を行なえるパルスオキシメータを提
供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】この目的を達成するため
に請求項1の発明によるパルスオキシメータは、動脈血
流を含む生体組織に赤色光と赤外光の異なる2波長の光
をそれぞれ照射する第1および第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、この受光素子の受光出力から得
られる各波長の直流成分と脈動成分から2波長について
の動脈血流による吸光度の脈動分の比を算出する第1の
演算器と、この第1の演算器から出力される吸光度の脈
動分の比の第1のばらつきの程度を検出するとともに、
前記受光出力から得られる2波長の脈動成分の比を安定
時に保持し、前記第1のばらつきの程度が所定以上の時
は、前記受光出力から得られる各波長の直流成分と、安
定時に保持した2波長の脈動成分の比とを用いて、補正
された吸光度の脈動分の比を算出する補正回路と、この
補正回路から出力される吸光度の脈動分の比から動脈血
の酸素飽和度を算出する第2の演算器とを有することを
特徴とする。 また請求項2の発明によるパルスオキシメ
ータは、請求項1の発明によるパルスオキシメータにお
いて、前記補正回路は、前記第1の演算器から出力され
る吸光度の脈動分の比にばらつきがあり、前記第1のば
らつきの程度が前記所定に達しない時は、前記受光出力
から得られる各波長の脈動成分と、前記第1の演算器か
ら出力される吸光度の脈動分の比の第2のばらつきの程
度とを用いて、安定時に保持した2波長の脈動成分の比
を補正し、この補正した2波長の脈動成分の比と、前記
受光出力から得られる各波長の直流成分とを用いて、予
測される吸光度の脈動分の比を算出し、この算出した吸
光度の脈動分の比と、前記第1の演算器から出力される
吸光度の脈動分の比と、前記第1のばらつきの程度とを
用いて、補正された吸光度の脈動分の比を算出すること
を特徴とする。
に請求項1の発明によるパルスオキシメータは、動脈血
流を含む生体組織に赤色光と赤外光の異なる2波長の光
をそれぞれ照射する第1および第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、この受光素子の受光出力から得
られる各波長の直流成分と脈動成分から2波長について
の動脈血流による吸光度の脈動分の比を算出する第1の
演算器と、この第1の演算器から出力される吸光度の脈
動分の比の第1のばらつきの程度を検出するとともに、
前記受光出力から得られる2波長の脈動成分の比を安定
時に保持し、前記第1のばらつきの程度が所定以上の時
は、前記受光出力から得られる各波長の直流成分と、安
定時に保持した2波長の脈動成分の比とを用いて、補正
された吸光度の脈動分の比を算出する補正回路と、この
補正回路から出力される吸光度の脈動分の比から動脈血
の酸素飽和度を算出する第2の演算器とを有することを
特徴とする。 また請求項2の発明によるパルスオキシメ
ータは、請求項1の発明によるパルスオキシメータにお
いて、前記補正回路は、前記第1の演算器から出力され
る吸光度の脈動分の比にばらつきがあり、前記第1のば
らつきの程度が前記所定に達しない時は、前記受光出力
から得られる各波長の脈動成分と、前記第1の演算器か
ら出力される吸光度の脈動分の比の第2のばらつきの程
度とを用いて、安定時に保持した2波長の脈動成分の比
を補正し、この補正した2波長の脈動成分の比と、前記
受光出力から得られる各波長の直流成分とを用いて、予
測される吸光度の脈動分の比を算出し、この算出した吸
光度の脈動分の比と、前記第1の演算器から出力される
吸光度の脈動分の比と、前記第1のばらつきの程度とを
用いて、補正された吸光度の脈動分の比を算出すること
を特徴とする。
【0007】まず、本発明の基本的な考え方を説明す
る。第1の発光ダイオード1から発せられた赤色光は、
動脈血流を含む生体組織4に入射され、この生体組織4
で吸光されたあとにフォトダイオード5で受光される
(図1参照)。このとき図4に示すようにフォトダイオ
ード5での受光出力のうち直流成分をR、脈動成分をΔ
Rとすると、赤色光の波長における吸光度の脈動分ΔA
1は、 ΔA1=ΔR/R で与えられる。また、第2の発光ダイオード2から生体
組織4に照射された赤外光は、この生体組織4で吸光さ
れたあとにフォトダイオード5で受光される。このとき
図5に示すようにフォトダイオード5における受光出力
のうち直流成分をIR、脈動成分をΔIRとすると、赤
外光の波長における吸光度の脈動分ΔA2は、 ΔA2=ΔIR/IR で与えられる。したがって、異なる2つの波長の吸光度
の脈動分の比Фは、 Ф=ΔA1/ΔA2 =(ΔR/R)/(ΔIR/IR) となる。この式は、つぎのように書き直すことができ
る。 Ф=(ΔR/ΔIR)×(IR/R) ここで、ΔRとRの比、ΔIRとIRの比は、通常10
%以下である。また、酸素飽和度Sの変化に対しては、
直流成分と脈動成分がともに変化する。いま、体動など
によるノイズが発生し、赤色側の受光出力にノイズ成分
N1が重畳し、赤外光側の受光出力にノイズ成分N2が
重畳したとすると、吸光度の脈動分の比Фは、次式のよ
うに書き表せる。 Ф={(ΔR+N1)/( ΔIR+N2)}×{(IR+N2)/(R+N1)} ここで、直流成分R,IRは、それぞれ脈動成分ΔR,
ΔIRに比べて大きな値をとるので、ノイズの影響を受
けにくい。したがって、ノイズの影響を大きく受ける
(ΔR/ΔIR)の値を安定時にホールドしておき、吸
光度の脈動分の比Фがノイズによりばらつく場合に、ホ
ールドしておいた(ΔR/ΔIR(HOLD))の値を用いて
Фを算出すれば、体動などによるノイズの影響を抑えた
酸素飽和度Sを継続的に測定できる。
る。第1の発光ダイオード1から発せられた赤色光は、
動脈血流を含む生体組織4に入射され、この生体組織4
で吸光されたあとにフォトダイオード5で受光される
(図1参照)。このとき図4に示すようにフォトダイオ
ード5での受光出力のうち直流成分をR、脈動成分をΔ
Rとすると、赤色光の波長における吸光度の脈動分ΔA
1は、 ΔA1=ΔR/R で与えられる。また、第2の発光ダイオード2から生体
組織4に照射された赤外光は、この生体組織4で吸光さ
れたあとにフォトダイオード5で受光される。このとき
図5に示すようにフォトダイオード5における受光出力
のうち直流成分をIR、脈動成分をΔIRとすると、赤
外光の波長における吸光度の脈動分ΔA2は、 ΔA2=ΔIR/IR で与えられる。したがって、異なる2つの波長の吸光度
の脈動分の比Фは、 Ф=ΔA1/ΔA2 =(ΔR/R)/(ΔIR/IR) となる。この式は、つぎのように書き直すことができ
る。 Ф=(ΔR/ΔIR)×(IR/R) ここで、ΔRとRの比、ΔIRとIRの比は、通常10
%以下である。また、酸素飽和度Sの変化に対しては、
直流成分と脈動成分がともに変化する。いま、体動など
によるノイズが発生し、赤色側の受光出力にノイズ成分
N1が重畳し、赤外光側の受光出力にノイズ成分N2が
重畳したとすると、吸光度の脈動分の比Фは、次式のよ
うに書き表せる。 Ф={(ΔR+N1)/( ΔIR+N2)}×{(IR+N2)/(R+N1)} ここで、直流成分R,IRは、それぞれ脈動成分ΔR,
ΔIRに比べて大きな値をとるので、ノイズの影響を受
けにくい。したがって、ノイズの影響を大きく受ける
(ΔR/ΔIR)の値を安定時にホールドしておき、吸
光度の脈動分の比Фがノイズによりばらつく場合に、ホ
ールドしておいた(ΔR/ΔIR(HOLD))の値を用いて
Фを算出すれば、体動などによるノイズの影響を抑えた
酸素飽和度Sを継続的に測定できる。
【0008】つぎに、吸光度の脈動分の比Фのばらつき
の程度を評価する手法と評価したばらつきの程度から吸
光度の脈動分の比Фを補正する手法を説明する。いま、
Фを脈拍1拍につき1回測定し、n拍目のФをФ(n)
とすると、Фの一次差分△Ф(n)は、 △Ф(n)=Ф(n)−Ф(n−1) となる。また、Фの二次差分△2 Ф(n)は、 △2 Ф(n)=△Ф(n)−△Ф(n−1) となる。この二次差分△2 Ф(n)の大きさからФのば
らつきを評価する。ばらつきの程度を表す係数をkと
し、適当な定数をaとすると、kは次式により表せる。 k(n)=a・{|△2 Ф(n) |+|△2 Ф(n+1)|+|△2 Ф(n+2)|} ただし、kが1より大きいときは、k=1とする。ま
た、n拍目のR,IRの測定値をR(n),IR(n)
とし、ホールドした(ΔR/ΔIR(HOLD))の値の補正
値(ΔR/ΔIR(HOLD))’を用いて算出されるФをФ
(HOLD)とすると、 Ф(HOLD)=(ΔR/ΔIR(HOLD))’×(IR(n)/R(n)) となる。ここで、(ΔR/ΔIR(HOLD))’は、n拍目
の△R,△IRの測定値を△R(n),△IR(n)と
すると、 (ΔR/ΔIR(HOLD))’=(1−k’){ΔR(n)/ΔIR(n)} +k’(ΔR/ΔIR(HOLD)) で与えられる。ここで、適当な定数をbとすると、k’
は、 k’(n)=b・{|△2 Ф(n)|+|△2 Ф(n+1)|+|△2 Ф(n+2)|} で表せる。ただし、k’が1より大きいときはk’=1
とする。したがって、補正済みのФ’は、ばらつきの程
度を表す係数k、n拍目の実測値Ф(n)およびФ(HO
LD)の値を用いて、次式により求めることができる。 Ф’=(1−k)Ф(n)+kФ(HOLD) この補正されたФ’の値から、酸素飽和度Sは次式によ
り算出される。 S=f(Ф’) このように本発明では、Фのばらつきの程度を表す係数
k(0≦k≦1)の値に応じてФ(HOLD)を取り込んで
補正したФ’の値から、ノイズの影響を軽減した酸素飽
和度Sを測定することができる。
の程度を評価する手法と評価したばらつきの程度から吸
光度の脈動分の比Фを補正する手法を説明する。いま、
Фを脈拍1拍につき1回測定し、n拍目のФをФ(n)
とすると、Фの一次差分△Ф(n)は、 △Ф(n)=Ф(n)−Ф(n−1) となる。また、Фの二次差分△2 Ф(n)は、 △2 Ф(n)=△Ф(n)−△Ф(n−1) となる。この二次差分△2 Ф(n)の大きさからФのば
らつきを評価する。ばらつきの程度を表す係数をkと
し、適当な定数をaとすると、kは次式により表せる。 k(n)=a・{|△2 Ф(n) |+|△2 Ф(n+1)|+|△2 Ф(n+2)|} ただし、kが1より大きいときは、k=1とする。ま
た、n拍目のR,IRの測定値をR(n),IR(n)
とし、ホールドした(ΔR/ΔIR(HOLD))の値の補正
値(ΔR/ΔIR(HOLD))’を用いて算出されるФをФ
(HOLD)とすると、 Ф(HOLD)=(ΔR/ΔIR(HOLD))’×(IR(n)/R(n)) となる。ここで、(ΔR/ΔIR(HOLD))’は、n拍目
の△R,△IRの測定値を△R(n),△IR(n)と
すると、 (ΔR/ΔIR(HOLD))’=(1−k’){ΔR(n)/ΔIR(n)} +k’(ΔR/ΔIR(HOLD)) で与えられる。ここで、適当な定数をbとすると、k’
は、 k’(n)=b・{|△2 Ф(n)|+|△2 Ф(n+1)|+|△2 Ф(n+2)|} で表せる。ただし、k’が1より大きいときはk’=1
とする。したがって、補正済みのФ’は、ばらつきの程
度を表す係数k、n拍目の実測値Ф(n)およびФ(HO
LD)の値を用いて、次式により求めることができる。 Ф’=(1−k)Ф(n)+kФ(HOLD) この補正されたФ’の値から、酸素飽和度Sは次式によ
り算出される。 S=f(Ф’) このように本発明では、Фのばらつきの程度を表す係数
k(0≦k≦1)の値に応じてФ(HOLD)を取り込んで
補正したФ’の値から、ノイズの影響を軽減した酸素飽
和度Sを測定することができる。
【0009】
【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一実施例を示
す。この図で、第1および第2の光源である発光ダイオ
ード1,2は、発振回路3から出力されるパルス信号に
よって交互に駆動される。第1の発光ダイオード1から
発せられる赤色光は、動脈血流を含む被験者の生体組織
4に入射され、この生体組織4によって吸光されたあと
に受光素子のフォトダイオード5によって受光される。
また、第2の発光ダイオード2から生体組織4に照射さ
れた赤外光は、この生体組織4で吸光されたあとに、フ
ォトダイオード5によって受光される。
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一実施例を示
す。この図で、第1および第2の光源である発光ダイオ
ード1,2は、発振回路3から出力されるパルス信号に
よって交互に駆動される。第1の発光ダイオード1から
発せられる赤色光は、動脈血流を含む被験者の生体組織
4に入射され、この生体組織4によって吸光されたあと
に受光素子のフォトダイオード5によって受光される。
また、第2の発光ダイオード2から生体組織4に照射さ
れた赤外光は、この生体組織4で吸光されたあとに、フ
ォトダイオード5によって受光される。
【0010】フォトダイオード5の受光出力は、増幅器
6で増幅されたあとにマルチプレクサ(MPX)7によ
って発振回路3の出力に同期して分配され、赤色光の受
光出力のうち直流成分Rが演算器14の入力端子10に
取り込まれるとともに、ハイパスフィルタ(HPF)を
経た脈動成分△Rが演算器14の入力端子11に取り込
まれる。また、赤外光の受光出力のうち直流成分IR
が、演算器14の入力端子12に取り込まれ、ハイパス
フィルタ9を経た脈動成分△IRが演算器14の入力端
子13に取り込まれる。演算器14では、 Ф=(ΔR/ΔIR)×(IR/R) から吸光度の脈動分の比Фを求める。
6で増幅されたあとにマルチプレクサ(MPX)7によ
って発振回路3の出力に同期して分配され、赤色光の受
光出力のうち直流成分Rが演算器14の入力端子10に
取り込まれるとともに、ハイパスフィルタ(HPF)を
経た脈動成分△Rが演算器14の入力端子11に取り込
まれる。また、赤外光の受光出力のうち直流成分IR
が、演算器14の入力端子12に取り込まれ、ハイパス
フィルタ9を経た脈動成分△IRが演算器14の入力端
子13に取り込まれる。演算器14では、 Ф=(ΔR/ΔIR)×(IR/R) から吸光度の脈動分の比Фを求める。
【0011】算出されたФの値は、図2に示す次段の補
正回路15に取り込まれる。この補正回路15の一部を
構成するばらつき検出部15Aでは、入力されるФの値
から、 k(n)=a・{|△2 Ф(n)|+|△2 Ф(n+1)|+|△2 Ф(n+2)|} k’(n)=b・{|△2 Ф(n)|+|△2 Ф(n+1)|+|△2 Ф(n+2)|} を算出し、Фのばらつきの程度を評価するための係数
k,k’を求める。また、ホールド部15Bではばらつ
き検出部15Aで得られたФのばらつきの程度を表す係
数から、Фが体動ノイズなどによりばらついていると判
断された場合に、安定時の(ΔR/ΔIR(HOLD))の値
とk’の値とから補正された(ΔR/ΔIR(HOLD))’
を算出して保持する。また、予測部15cでは、演算器
14から送られてくる(IR(n)/R(n))の値と
ホールド部から取り込まれる(ΔR/ΔIR(HOLD))’
の値とからФを予測し、Ф(HOLD)として保持する。こ
の演算は、次式により行なわれる。 Ф(HOLD)=(ΔR/ΔIR(HOLD))’×(IR(n)/R(n)) 補正部15Dでは、演算器14から送られてくるФの値
と予測部15Cから取り込まれるФ(HOLD)の値とばら
つき検出部15Aから入力されるkの値とから補正され
たФ’を次式により算出する。 Ф’=(1−k)Ф(n)+kФ(HOLD)
正回路15に取り込まれる。この補正回路15の一部を
構成するばらつき検出部15Aでは、入力されるФの値
から、 k(n)=a・{|△2 Ф(n)|+|△2 Ф(n+1)|+|△2 Ф(n+2)|} k’(n)=b・{|△2 Ф(n)|+|△2 Ф(n+1)|+|△2 Ф(n+2)|} を算出し、Фのばらつきの程度を評価するための係数
k,k’を求める。また、ホールド部15Bではばらつ
き検出部15Aで得られたФのばらつきの程度を表す係
数から、Фが体動ノイズなどによりばらついていると判
断された場合に、安定時の(ΔR/ΔIR(HOLD))の値
とk’の値とから補正された(ΔR/ΔIR(HOLD))’
を算出して保持する。また、予測部15cでは、演算器
14から送られてくる(IR(n)/R(n))の値と
ホールド部から取り込まれる(ΔR/ΔIR(HOLD))’
の値とからФを予測し、Ф(HOLD)として保持する。こ
の演算は、次式により行なわれる。 Ф(HOLD)=(ΔR/ΔIR(HOLD))’×(IR(n)/R(n)) 補正部15Dでは、演算器14から送られてくるФの値
と予測部15Cから取り込まれるФ(HOLD)の値とばら
つき検出部15Aから入力されるkの値とから補正され
たФ’を次式により算出する。 Ф’=(1−k)Ф(n)+kФ(HOLD)
【0012】最終段の演算器16では、補正回路15か
ら入力される補正されたФ’の値に基づいて、酸素飽和
度Sを次式により算出する。 S=f(Ф’) 出力端子17から取り出される酸素飽和度Sの値はモニ
タなどに表示される。
ら入力される補正されたФ’の値に基づいて、酸素飽和
度Sを次式により算出する。 S=f(Ф’) 出力端子17から取り出される酸素飽和度Sの値はモニ
タなどに表示される。
【0013】図3は、被験者の手指にプローブを装着
し、手指を動かして体動ノイズを発生させながら酸素飽
和度Sを測定したときの測定結果を図示したものであ
る。図中G1は補正後の酸素飽和度Sの測定結果を示
し、図中G2は補正前の酸素飽和度Sの測定結果を示
す。この図からも明らかなように、体動ノイズによりば
らついた吸光度の脈動分の比Фの値を補正回路15で補
正することにより、体動ノイズによる影響が軽減された
正確な酸素飽和度Sを測定することができる。
し、手指を動かして体動ノイズを発生させながら酸素飽
和度Sを測定したときの測定結果を図示したものであ
る。図中G1は補正後の酸素飽和度Sの測定結果を示
し、図中G2は補正前の酸素飽和度Sの測定結果を示
す。この図からも明らかなように、体動ノイズによりば
らついた吸光度の脈動分の比Фの値を補正回路15で補
正することにより、体動ノイズによる影響が軽減された
正確な酸素飽和度Sを測定することができる。
【0014】このように本発明の手法によれば、吸光度
の脈動分の比Фの値がばらついているときでも受光出力
の直流成分を用いて測定を継続できるため、真の酸素飽
和度Sが変化すれば、その動きに対して同じ傾向で測定
結果を追従させることができる。また、安定状態におい
ては、ほとんど補正動作は働かないので、応答性を損な
うことはない。
の脈動分の比Фの値がばらついているときでも受光出力
の直流成分を用いて測定を継続できるため、真の酸素飽
和度Sが変化すれば、その動きに対して同じ傾向で測定
結果を追従させることができる。また、安定状態におい
ては、ほとんど補正動作は働かないので、応答性を損な
うことはない。
【0015】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、体
動などにより生じたノイズの影響を最小限に抑えること
ができ、従来よりもより正確な酸素飽和度Sの測定を行
なうことができる。また、本発明では平均値処理を行な
っていないので、高い応答性で酸素飽和度を測定でき
る。また、体動などによるノイズが発生した場合に、従
来のように測定が中断されてしまうような不具合は発生
せず、継続的に測定を行なえるので、被験者の酸素飽和
度を連続的に監視できるという利点がある。
動などにより生じたノイズの影響を最小限に抑えること
ができ、従来よりもより正確な酸素飽和度Sの測定を行
なうことができる。また、本発明では平均値処理を行な
っていないので、高い応答性で酸素飽和度を測定でき
る。また、体動などによるノイズが発生した場合に、従
来のように測定が中断されてしまうような不具合は発生
せず、継続的に測定を行なえるので、被験者の酸素飽和
度を連続的に監視できるという利点がある。
【図1】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。
示すブロック図である。
【図2】図1のパルスオキシメータで補正回路の内部構
成を説明するためのブロック図である。
成を説明するためのブロック図である。
【図3】補正された酸素飽和度Sと補正前の酸素飽和度
Sの測定結果を対比して示すグラフである。
Sの測定結果を対比して示すグラフである。
【図4】赤色光の受光出力の直流成分と脈動成分を説明
するための波形図である。
するための波形図である。
【図5】赤外光の受光出力の直流成分と脈動成分を説明
するための波形図である。
するための波形図である。
1,2 発光ダイオード 3 発振回路 4 生体組織 5 フォトダイオード 6 増幅器 7 マルチプレクサ 8,9 ハイパスフィルタ 14 演算器 15 補正回路 15A ばらつき検出部 15B ホールド部 15C 予測部 15D 補正部 16 演算器
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭60−176625(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) A61B 5/145
Claims (2)
- 【請求項1】 動脈血流を含む生体組織に赤色光と赤外
光の異なる2波長の光をそれぞれ照射する第1および第
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、 この受光素子の受光出力から得られる各波長の直流成分
と脈動成分から2波長についての動脈血流による吸光度
の脈動分の比を算出する第1の演算器と、 この第1の演算器から出力される吸光度の脈動分の比の
第1のばらつきの程度を検出するとともに、前記受光出
力から得られる2波長の脈動成分の比を安定時に保持
し、前記第1のばらつきの程度が所定以上の時は、前記
受光出力から得られる各波長の直流成分と、安定時に保
持した2波長の脈動成分の比とを用いて、補正された吸
光度の脈動分の比を算出する補正回路と、 この補正回路から出力される吸光度の脈動分の比から動
脈血の酸素飽和度を算出する第2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。 - 【請求項2】 前記補正回路は、前記第1の演算器から
出力される吸光度の脈動分の比にばらつきがあり、前記
第1のばらつきの程度が前記所定に達しない時は、 前記受光出力から得られる各波長の脈動成分と、前記第
1の演算器から出力される吸光度の脈動分の比の第2の
ばらつきの程度とを用いて、安定時に保持した2波長の
脈動成分の比を補正し、 この補正した2波長の脈動成分の比と、前記受光出力か
ら得られる各波長の直流成分とを用いて、予測される吸
光度の脈動分の比を算出し、 この算出した吸光度の脈動分の比と、前記第1の演算器
から出力される吸光度の脈動分の比と、前記第1のばら
つきの程度とを用いて、補正された吸光度の脈動分の比
を算出することを特徴とする請求項1に記載のパルスオ
キシメータ。
Priority Applications (2)
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US08/087,314 US5355882A (en) | 1992-07-09 | 1993-07-08 | Pulse oximeter |
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JPH0622943A JPH0622943A (ja) | 1994-02-01 |
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Family
ID=16109650
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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JP04181946A Expired - Fee Related JP3116252B2 (ja) | 1992-07-09 | 1992-07-09 | パルスオキシメータ |
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