JPH0244534B2 - - Google Patents

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JPH0244534B2
JPH0244534B2 JP61257668A JP25766886A JPH0244534B2 JP H0244534 B2 JPH0244534 B2 JP H0244534B2 JP 61257668 A JP61257668 A JP 61257668A JP 25766886 A JP25766886 A JP 25766886A JP H0244534 B2 JPH0244534 B2 JP H0244534B2
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    • A61B5/1455Measuring 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
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Description

【発明の詳細な説明】 [発明の目的] (産業上の利用分野) 本発明は、血液中の光吸収性物質(血中吸光
物)の濃度測定装置に関する。
(従来の技術) この種の装置には例えばオキシメータがある。
オキシメータには生体組織を透過した波長の異な
る2種類の光の量が血液の脈動により変化するこ
とに基づいて酸素飽和度を算出する方式のものが
ある。この方式による装置の原理は以下の通りで
ある。
第3図aに示すように、光を透過させるべき生
体組織を血液層と組織層とに分けて考えると全体
の減光度は次式で表わされる。
−log(I1/I0)=A+B ……(1) ここで、I0:入射光の光量 I1:透過光の光量 A:組織層の減光度 B:血液層の減光度 血液層の減光度Bは次式で表わされる。
B=E・C・D ……(2) ここで、E:ヘモグロビンの吸光係数 C:血中ヘモグロビン血液濃度 D:血液層の厚さ 従つて、(1)式は次のように表わされる。
−log(I1/I0)=A+E・C・D……(3) 血液層の厚さDは脈動により変化している。第
3図bに示すように血液層の厚さがΔDだけ変化
したとする。このとき透過光の光量をI2とする
と、(3)式より、 −log(I2/I0)=A+E・C・(D+ΔD) ……(4) (3)、(4)式の両辺を夫々差引くと、 −{log(I1/I0)−log(I2/I0)}=−ECΔD すなわち、 −log(I2/I1)=ECΔD ……(5) この(5)式は、(3)式を参照すると分るように、
ΔDの厚さの血液層のみを光量I1の入射光が透過
し、その透過光の光量がI2である場合の減光度を
示す式と等価である。この関係を第3図cに示
す。
次に、波長が異なる2種類の光を測定部位に透
過させた状態を考える。第5図に、血液層の厚さ
Dと、波長λ1の透過光の光量I1及び波長λ2の透過
光の光量I2との関係を示す。2つの時点t1、t2
の血液層の厚さの変化をΔD、時点t1におけるI1
の値をI11、I2の値をI12、時点t2におけるI1の値を
I21、I2の値をI22とすれば(5)式より次の関係が得
られる。
第1の波長λ1の場合、 −log(I21/I11)=E1CΔD ……(6) 第2の波長λ2の場合、 −log(I22/I12)=E2CΔD ……(7) ここでE1は波長λ1の光に対する血液層の吸光
係数であり、E2は波長λ2の光に対する血液層の
吸光係数である。
(6)式、(7)式は次のように書き直すことができ
る。
log(I11/I21)=E1CΔD ……(8) log(I12/I22)=E2CΔD ……(9) 次に、(9)式の両辺を(8)式の両辺で割り、Φと置
くと、 Φ={log(I12/I22)}/{log(I1
1
/I21)}=E2/E1……(10) ここでΔDは消去されるので前述した時点t1
t2は任意の2時点で良いことになる。
(10)式より、 E2=Φ・E1 ……(11) (11)式において吸光係数E1が既知であれば、Φ
を求めることによりE2を求めることができるΦ
は(10)式で示したようにlog(I11/I21)、log(I12
I22)を求めれば得ることができるが、これらは
前述したように任意の2時点夫々における波長λ1
の透過光の光量I11、I21および波長λ2の透過光の
光量I12、I22を求めることにより得られる。
ところでlog(I11/I21)、log(I12/I22)は、夫々 log(I11/I21)=logI11−logI21 ……(12) log(I12/I22)=logI12−logI22 ……(13) と書き換えることができるからI11、I21およびI12
I22が求められると、それらの対数を採つて引き
算を行なうようにしても良い。
また、log(I11/I21)=log{1+(I11−I21)/
I21}と書き直すことができ、ここでI11−I21<<
I21であるから log(I11/I21)=〜(I11−I21)/I21 ……(14) としても良い。
同様にすれば、 log(I12/I22)=〜(I12−I22)/I22 ……(15) が得られる。
次にE2から酸素飽和度Sを求める方法を説明
する。
酸素飽和度SがS=0%、S=100%である
夫々の場合において、生体に照射される光の波長
λと吸光係数Eとの関係は第4図に示す様になる
ことが知られている。ここでS=0%、S=100
%の曲線の交点を得ることができる波長を第1の
波長λ1に選択する。このときの波長は805nmで
ある。この波長λ1の光に対する吸光係数E1は酸
素飽和度Sの変化の影響を受けない値である。次
に波長λ1とは異なる任意の波長を採り、これを第
2の波長λ2とする。ここではλ2を750nmとする。
波長がλ2のとき、S=0%であれば吸光係数はEr
となり、S=100%であれば吸光係数はE0とな
る。ここで(11)式にE1を代入して求めたE2はE0
Erとの間にある。Er、E0E2よりSは次式により
求めることができる。
S=(E2−Er)/(E0−Er)……(16) 以上の方法により酸素飽和度Sを求める装置を
第6図に示す。検出器1,2は夫々生体組織を透
過した波長λ1、λ2の光を受けその光量に応じた信
号を出力する。変動量計算回路3,4は夫々検出
器1,2の同一の2時点間における検出信号の変
化から減光度を夫々計算する。すなわち、ここで
は第5図に示したように時点t1における透過光の
量I11、I12、時点t2における透過光の量I21、I22
ら(8)、(9)式の左辺に示されるlog(I11/I21)、log
(I12/I22)が求められる。これによつて(8)、(9)式
の右辺に示される血液層の変動分ΔDに対する減
光度の変動量が求められる。変動量計算回路3,
4の計算結果により除算回路5は(10)式に示すΦを
求める。次に、酸素飽和度計算回路6は、除算回
路5が算出したΦと予め保持している第4図に示
したE1、Er、E0の各値と(11)式、(16)式よりSを
求める。
(発明が解決しようとする問題点) 以上の様な構成の装置において、検出器1,2
が出力する信号にはノイズが含まれている。この
ため1回のサンプリングでは信頼し得る値が得ら
れないから複数回のサンプリングを行なつてその
平均値をとる必要が生じる。しかし酸素飽和度は
時々刻々変化しているから、サンプリングの回数
には限度がある。一方、変動量計算回路3,4に
おいて計算に用いたデータI11、I12及びI21、I22
夫々第5図に示したように任意の時点t1、t2にお
ける値である。このためI11とI21の差又はI12とI22
の差が小さい場合が生じる。このような場合、こ
れらのデータを用いて行なわれる計算の結果は精
度が低いものとなる。
本発明はこのような従来の欠点を解消するため
になされたもので、その目的は、ノイズにより生
じる誤差を少なくし、かつ常に精度が高い計算結
果を得ることができる血中吸光物の濃度測定装置
を提供することである。
[発明の構成] (問題点を解決するための手段) 本発明では、異る波長の光の量を夫々検出する
光量検出器と、この光量検出器の検出信号の1の
ピーク及びボトム近傍における複数の時点を波長
ごとに検出する時点検出手段と、この時点検出手
段が検出した各時点における上記光量検出器の検
出信号値を波長ごとに記憶する記憶手段と、この
記憶手段が記憶した上記検出信号値に基づいて血
中吸光物の濃度を計算する濃度計算手段とを具備
した血中吸光物の濃度測定装置を作成した。
(作用) このような構成の装置において、記憶手段は光
量検出器の検出信号の1波形のピーク及びボトム
近傍における複数の値を波長ごとに記憶する。濃
度計算手段はこれら複数の値に基づいて濃度計算
を行なう。このようにすれば精度の高い測定値が
得られる。
(実施例) 以下図面を参照して本発明の一実施例を説明す
る。
第1図は本発明によるオキシメータの構成ブロ
ツク図である。図中10,11は、生体組織を透
過した波長λ1、λ2の光の量を検出する検出器であ
り、夫々の透過光により第2図に示すような光量
I1、I2に応じた電気信号を出力する。12はピー
ク・ボトム検出器である。ピーク・ボトム検出器
12は光量検出器11の出力信号からその信号が
ピーク及びボトムに達したことを検出するもので
ある。13,14はピーク、ボトム周辺データ記
憶回路、15は記憶制御回路である。記憶制御回
路15は、ピーク・ボトム検出器12がピーク及
びボトムを検出したときに出力される信号aに基
づいて予め定められたタイミングで所定の信号b
をピーク、ボトム周辺データ記憶回路13,14
に出力する回路である。ピーク、ボトム周辺デー
タ記憶回路13,14は夫々、記憶制御回路15
から信号bを与えられた各時点の前あるいは後の
所定時間における光量検出器10,11夫々の信
号値を記憶する回路である。16はΦ計算回路で
ある。Φ計算回路16は、ピーク、ボトム周辺デ
ータ記憶回路13,14夫々に記憶されたデータ
により、前述した(10)式のΦを計算する回路であ
る。ここでΦ計算回路16は(10)式に示したように
log(I12/I22)/log(I11/I21)を計算するのであ
るが、ここでは(14)、(15)式を用いて(I11
I21)/I21、(I12−I22)/I22を求めこれらの比を
求める回路である。17はΦ平均値計算回路であ
る。Φ平均値計算回路17は、Φ計算回路16が
求めた複数のΦの値の平均値を計算する回路であ
る。18はS計算回路である。S計算回路18
は、Φ平均値計算回路17が求めたΦの平均値か
ら酸素飽和度Sを計算する回路である。この装置
において、ピーク、ボトム検出器12及び記憶制
御回路15は時点検出手段を構成し、Φ計算回路
16、Φ平均値計算回路17及びS計算回路18
は濃度計算手段を構成する。
次に、このように構成された装置の動作を説明
する。
光量検出器10,11は与えられる波長λ1、λ2
夫々の光の量I1、I2を検出して第2図に示すよう
な検出信号を出力する。ピーク・ボトム検出器1
2は、光量検出器11の検出信号のピーク及びボ
トムを検出した時点で信号aを記憶制御回路15
に出力する。この信号を与えられた記憶制御回路
15はその時点からT1、T2、T3及びT4、T5
T6夫々の時点でピーク、ボトム周辺データ記憶
回路13,14に信号bを出力する。ピーク、ボ
トム周辺データ記憶回路13,14夫々は信号b
を与えられたとき光量検出器10,11夫々のそ
の時の信号値を記憶する。すなわち、ピーク、ボ
トム周辺データ記憶回路13は、第2図に示すG
〜K点における光量に応じた値を記憶し、ピー
ク、ボトム周辺データ記憶回路14は、第2図に
示すA〜F点における光量に応じた値を記憶す
る。尚、前述したピーク、ボトム検出器12は、
ここでは厳密にピーク、ボトムを検出するもので
はなく、ピーク、ボトム周辺に光量検出器11の
検出信号が至つた時に信号aを出力するものであ
る。また、ピーク、ボトム検出器12が光量検出
器11の検出信号のみでピークボトムを検出して
いるのは、波長λ1、λ2の光量は同時にピーク、ボ
トムに達するという本装置の構造に基づくからで
ある。次にΦ計算回路16はピーク、ボトム周辺
データ記憶回路13,14が記憶したデータによ
り、前述した(14)、(15)式により以下の計算を
行なう。ここで、A〜FおよびG〜Kの各点にお
ける光量は各点を示す符号をそのまま用いてA〜
F、G〜Kとする。
Φ11={(A−D)/D}/{(G−J)/J} Φ12={(A−E)/E}/{(G−K)/K} Φ13={(A−F)/F}/{(G−L)/L} Φ21={(B−D)/D}/{(H−J)/J} : : Φ33={(C−F)/F}/{(I−L)/L} すなわち、Φ計算回路16は、時点T1、T4
おける波長λ2の光の量(A、D)及び時点T1
T4における波長λ1の光の量(G、J)から、Φ11
を求め、時点T1、T5における波長λ2の光の量
(A、E)及び時点T1、T5における波長λ1の光の
量(G、K)からΦ12を求め、…、時点T3、T6
おける波長λ2の光の量(C、F)及び時点T3
T6における波長λ1の光の量(I、L)からΦ33
求める。こうして9個のΦを求める。次にΦ平均
値計算回路17は、Φ11、Φ12、…、Φ33の各値の
平均値を求める。すなわち、ここでは(Φ11
Φ12+…+Φ33)/9を計算する。
そして、S計算回路18は、Φ平均値計算回路
18が求めた平均値ΦAと、予め保持しているデ
ータ(第4図に示したE1、Er、E0等)とに基づ
いて酸素飽和度Sを求め、これを出力する。
この装置によれば簡単な回路で正確な酸素飽和
度を求めることができる。
第1図に示した装置は、異る波長λ1、λ2の光を
検出する手段として第1の光量検出器10及び第
2の光量検出器11を用いる実施例であるが、λ1
及びλ2の光が交互に入力する時分割方式を用いる
ならば光量検出器は1個でも実施可能である。
さらには第1図に示した装置は光量検出器の出
力信号をアナログ信号のままで処理する装置であ
る。これに対し、光量検出器の出力信号をA/D
変換器によりデイジタル信号に変換して処理する
ようにしても良い。またこの場合、A/D変換器
により変換されたデイジタル信号をマイクロコン
ピユータによつて処理するように構成しても良
い。マイクロコンピユータを用いた場合、光量検
出器の出力信号の波形の少なくとも1周期分を記
憶し、その内の1波形を選択してピーク及びボト
ムとなる各時点を検出し、夫々の時点の近傍で更
に複数個の時点を検出し、それらの時点における
上記検出信号の値に基づいて、Φ11、Φ12…を求
めるようにしても良い。尚、以上の実施例におい
て、酸素飽和度Sを計算する前の段階ですなわち
Φを求める段階でその平均値を採るようにした
が、複数個のSを求めた後、それらの平均値を求
めるようにしても良い。
[発明の効果] 以上説明したように本発明によれば、検出信号
のピーク及びボトム周辺の複数の値に基づいて血
中吸光物の濃度の平均値を求めるようにしたの
で、検出信号に含まれるノイズの影響が少なく、
かつ常に精度が高い測定値を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例の構成ブロツク図、
第2図は第1図に示した2つの検出器夫々の検出
信号を示す図、第3図〜第5図はこの種測定装置
の原理を説明するための図、第6図は従来のこの
種測定装置の構成ブロツク図である。 10,11……光量検出器、12……ピーク、
ボトム検出器、13,14……ピーク、ボトム周
辺データ記憶回路、15……記憶制御回路、16
……Φ計算回路、17……Φ平均値計算回路、1
8……S計算回路。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 異る波長の光を生体組織に照射したとき、
    夫々の透過光が血液の脈動により変化することに
    基づき、血中吸光物の濃度を測定する血中吸光物
    の濃度測定装置において、それぞれの透過光を検
    出する光量検出器と、前記光量検出器の検出信号
    が1のピーク及びボトム近傍に至つているときの
    時点を波長ごとに複数個検出する時点検出手段
    と、該時点検出手段が検出した各時点における検
    出信号値をそれぞれの波長ごとに記憶する記憶手
    段と、該記憶手段が記憶した前記検出信号値に基
    づいて血中吸光物の濃度を計算する濃度計算手段
    とを具備したことを特徴とする血中吸光物の濃度
    測定装置。 2 濃度計算手段は、記憶手段が記憶した検出信
    号値の中からピーク近傍の1の時点及びボトム近
    傍の1の時点夫々における光量検出器の検出信号
    値の組合せを波長ごとに複数個採り、夫々の組合
    せにおいて血中吸光物の濃度を計算し、これらの
    計算結果の平均値を求める計算を行なうことを特
    徴とする特許請求の範囲第1項記載の血中吸光物
    の濃度測定装置。 3 濃度計算手段は、記憶手段が記憶した検出信
    号値の中からピーク近傍の1の時点及びボトム近
    傍の1の時点夫々における光量検出器の検出信号
    値の組合せを波長ごとに複数個採り、夫々の組合
    せにおいて所定の計算を行ない、これらの計算結
    果の平均値を求め、この平均値に基づいて血中吸
    光物の濃度を計算することを特徴とする特許請求
    の範囲第1項記載の血中吸光物の濃度測定装置。
JP61257668A 1986-10-29 1986-10-29 血中吸光物の濃度測定装置 Granted JPS63111837A (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP61257668A JPS63111837A (ja) 1986-10-29 1986-10-29 血中吸光物の濃度測定装置
US07/113,969 US4832484A (en) 1986-10-29 1987-10-29 Apparatus for determining the concentration of a light-absorbing material in blood

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP61257668A JPS63111837A (ja) 1986-10-29 1986-10-29 血中吸光物の濃度測定装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS63111837A JPS63111837A (ja) 1988-05-17
JPH0244534B2 true JPH0244534B2 (ja) 1990-10-04

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ID=17309445

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JP61257668A Granted JPS63111837A (ja) 1986-10-29 1986-10-29 血中吸光物の濃度測定装置

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JP (1) JPS63111837A (ja)

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