RU115637U1 - Капнограф медицинский - Google Patents

Капнограф медицинский Download PDF

Info

Publication number
RU115637U1
RU115637U1 RU2012100058/14U RU2012100058U RU115637U1 RU 115637 U1 RU115637 U1 RU 115637U1 RU 2012100058/14 U RU2012100058/14 U RU 2012100058/14U RU 2012100058 U RU2012100058 U RU 2012100058U RU 115637 U1 RU115637 U1 RU 115637U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
infrared radiation
semiconductor laser
capnograph
amplification unit
Prior art date
Application number
RU2012100058/14U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Марков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Тритон-ЭлектроникС"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Тритон-ЭлектроникС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Тритон-ЭлектроникС"
Priority to RU2012100058/14U priority Critical patent/RU115637U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU115637U1 publication Critical patent/RU115637U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Капнограф медицинский, содержащий источник инфракрасного излучения на основе полупроводникового лазера, приемник инфракрасного излучения, расположенную между ними измерительную камеру для исследуемого газа, блок усиления сигнала, соединенный с приемником инфракрасного излучения, и блок управления, соединенный с блоком усиления, отличающийся тем, что он содержит блок формирования модулирующего гармонического сигнала, соединенный с полупроводниковым лазером, блок управления содержит аналого-цифровой преобразователь, предназначенный для оцифровки сигнала, поступающего с блока усиления, и процессор, предназначенный для формирования гармонического сигнала на полупроводниковом лазере и квадратурной обработки сигнала, поступающего с блока усиления сигнала.

Description

Полезная модель относится к физике, в частности к измерениям, и может найти применение при медицинских обследованиях, в частности, при определении концентрации двуокиси углерода (СО2) во время дыхательного процесса.
Согласно определению, данному в [Л.1], капнограф - это прибор, отображающий на экране в виде графика результат измерения концентрации углекислого газа. Существует несколько принципов работы капнографов, однако, одним из наиболее распространенных в мировой медицинской практике считается принцип работы на основе инфракрасного оптического анализа.
Известен капнограф медицинский, содержащий источник инфракрасного излучения, приемник инфракрасного излучения, расположенную между ними измерительную камеру для исследуемого газа, блок усиления и преобразования сигнала, соединенный с приемником инфракрасного излучения, и блок управления, при этом в качестве источника инфракрасного излучения используют нагретую спираль, размещенную вблизи вращающегося диска, имеющего окошечки с установленными в них светофильтрами, в которые поступает свет от нагретой спирали [Л.2].
Описанный в [Л.2] капнограф медицинский, обеспечивая измерения СО2 непосредственно в дыхательном потоке, характеризуется сложностью конструкции, эксплуатационными неудобствами, а также недостаточно высокой точностью измерения, обусловленных наличием вращающихся конструктивных элементов; кроме того, необходимость нагрева спирали в процессе эксплуатации такого капнографа медицинского приводит к повышенным энергозатратам и нагреву капнографа в процессе его эксплуатации.
Известен также капнограф медицинский, содержащий источник инфракрасного излучения, приемник инфракрасного излучения, расположенную между ними измерительную камеру для исследуемого газа, блок усиления сигнала, соединенный с приемником инфракрасного излучения, и блок управления [Л.3].
Описанный в [Л.3] капнограф медицинский характеризуется по сравнению с капнографом по [Л.2] простотой конструкции и существенно меньшими массой и габаритами, однако применяемая в нем импульсная модуляция сигнала не обеспечивает полного подавления уровня шумов, а, следовательно, качественных и стабильных измерений концентраций газов.
Полезной моделью решается задача создания капнографа медицинского, характеризующегося сниженным по сравнению с известными аналогичными устройствами уровнем шумов и, следовательно, более качественными и стабильными измерениями концентраций газов.
Для решения поставленной задачи в капнограф медицинский, содержащий источник инфракрасного излучения на основе полупроводникового лазера, приемник инфракрасного излучения, расположенную между ними измерительную камеру для исследуемого газа, блок усиления сигнала, соединенный с приемником инфракрасного излучения, и блок управления, соединенный с блоком усиления, предложено, согласно настоящей полезной модели, ввести блок формирования модулирующего гармонического сигнала, соединенный с полупроводниковым лазером; в блок управления ввести аналого-цифровой преобразователь, предназначенный для оцифровки сигнала, поступающего с блока усиления, и процессор, предназначенный для формирования гармонического сигнала на полупроводниковом лазере и квадратурной обработки сигнала, поступающего с блока усиления сигнала.
Полезная модель поясняется на примере выполнения. На чертеже фиг.1 схематично представлен капнограф медицинский.
Капнограф медицинский содержит источник инфракрасного излучения, в качестве которого использован полупроводниковый лазер 1. Между полупроводниковым лазером 1 и приемником инфракрасного излучения 2 помещена измерительная камера 3, предназначенная для подачи в нее исследуемого газа. С приемником инфракрасного излучения 2 соединен блок усиления сигнала 4. Кроме того, устройство имеет блок управления 5, содержащий аналого-цифровой преобразователь 6 и процессор 7. Блок управления 5 может быть соединен с дисплеем 8.
Кроме того, устройство содержит блок формирования модулирующего гармонического сигнала 9, соединенный с полупроводниковым лазером 1.
Устройство работает следующим образом.
Принцип работы капнографа основан на использовании им инфракрасной спектроскопии для измерения концентрации углекислого газа (СО2) в процессе дыхательного цикла.
Как известно, все газы имеют свойственный им спектр поглощения. Измеряя поглощение излучения определенной длины волны, можно определить концентрацию газа.
Исследуемый газ от пациента поступает в измерительную камеру 3. В качестве источника излучения используется полупроводниковый лазер 1 с заданной длиной волны. Излучение от полупроводникового лазера 1 направляется через пробу газа, находящуюся в измерительной камере 3, на приемник инфракрасного излучения 2. Приемник инфракрасного излучения 2 принимает излучение полупроводникового лазера 1, прошедшее через окна измерительной камеры 3. Сигнал с приемника инфракрасного излучения 2 усиливается и измеряется блоком усиления сигнала 4. Величина этого сигнала зависит от концентрации СО2, находящегося в измерительной камере 3.
Сигнал оцифровывается аналого-цифровым преобразователем 6 блока управления 5, и процессор 7 производит квадратурную обработку оцифрованного сигнала.
Квадратурная обработка сигнала состоит в умножении измеренных значений сигнала на синусы и косинусы, совпадающие по частоте с сигналами модуляции. Эти две полученные величины усредняются фильтром низкой частоты и на их основе вычисляется амплитуда полезного сигнала, в котором шумы сведены к минимуму.
По результатам измерения этого сигнала определяют концентрацию углекислого газа в пробе.
Отображение данных на дисплее 8 позволяет наглядно воспроизвести процесс измерений (содержание двуокиси углерода) в реальном времени. В зависимости от поставленной задачи на дисплее могут фиксироваться результаты измерений СО2 в различные моменты: в конце выдоха, в начале вдоха, а также частота дыхания.
Кроме того, сравнение с заданным (соответствующим норме) содержанием CO2 позволяет фиксировать высокий либо низкий показатель содержания СО2 в конце выдоха, а также высокий показатель СО2 в начале вдоха.
В соответствии с заявляемым решением в ООО "Тритон-ЭлектроникС" разработан, изготовлен и испытан капнограф медицинский. Положительные испытания капнографа подтвердили его работоспособность и широкие практические возможности применения.
Литература:
1. http:// www.critical.onego.ru/critical/consult/pages/microstreaml/htm.
2. И.А.Шурыгин. «Мониторинг дыхания», БИНОМ, М., 2000, с.105-108.
3. Патент РФ на полезную модель №31497, МПК А61В 10/00, 2003 год.

Claims (1)

  1. Капнограф медицинский, содержащий источник инфракрасного излучения на основе полупроводникового лазера, приемник инфракрасного излучения, расположенную между ними измерительную камеру для исследуемого газа, блок усиления сигнала, соединенный с приемником инфракрасного излучения, и блок управления, соединенный с блоком усиления, отличающийся тем, что он содержит блок формирования модулирующего гармонического сигнала, соединенный с полупроводниковым лазером, блок управления содержит аналого-цифровой преобразователь, предназначенный для оцифровки сигнала, поступающего с блока усиления, и процессор, предназначенный для формирования гармонического сигнала на полупроводниковом лазере и квадратурной обработки сигнала, поступающего с блока усиления сигнала.
    Figure 00000001
RU2012100058/14U 2012-01-10 2012-01-10 Капнограф медицинский RU115637U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100058/14U RU115637U1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Капнограф медицинский

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100058/14U RU115637U1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Капнограф медицинский

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU115637U1 true RU115637U1 (ru) 2012-05-10

Family

ID=46312496

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012100058/14U RU115637U1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Капнограф медицинский

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU115637U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103389283B (zh) 采用高漫反射方腔增加光程的可调谐二极管激光痕量气体检测装置及方法
US10168212B2 (en) Optical spectroscopic measurement system
CN101153840B (zh) 一种提高气体分析仪测量精度的方法和装置
US20150219553A1 (en) Laser Based, Temperature Insensitive, Carbon Dioxide Isotope Ratio Measurement
Liu et al. Hollow waveguide-enhanced mid-infrared sensor for real-time exhaled methane detection
CN102178536A (zh) 一种血氧饱和度和心率的测量方法和测量系统
CN103293122A (zh) 利用光梳激光光谱检测人体呼出气的方法
Zhao et al. A novel real-time carbon dioxide analyzer for health and environmental applications
Vincent et al. Development of a low-cost NDIR system for ppm detection of carbon dioxide in exhaled breath analysis
RU2384837C1 (ru) Способ одновременного определения концентрации молекул со и co2 и устройство для одновременного определения концентрации молекул со и co2
Grangeat et al. First evaluation of a transcutaneous carbon dioxide monitoring wristband device during a cardiopulmonary exercise test
Lou et al. Quartz tuning fork (QTF) coating enhanced Mid-Infrared laser Induced-Thermoacoustic spectroscopy (LITES) for human exhaled methane detection
Nagy et al. Low-cost photoplethysmograph solutions using the Raspberry Pi
RU115637U1 (ru) Капнограф медицинский
EA034311B1 (ru) Способ неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови
CN206700154U (zh) 一种心理测评系统
CN104865208A (zh) 气体分析检测装置、系统及数据处理方法
Cvijin et al. Determination of gaseous formic acid and acetic acid by pulsed ultraviolet photoacoustic spectroscopy
WO2012115150A1 (ja) 信号処理装置およびレーザ計測装置
Prokopiuk et al. Improving the accuracy of the NDIR-based CO2 sensor for breath analysis
Kühn et al. Versatile infrared gas measurement system with tunable microstructured Fabry-Pérot Filter
CN207908362U (zh) 一种基于光腔衰荡光谱技术的全自动呼吸气体分析仪
CN204556494U (zh) 气体分析检测装置、系统
CN107655855A (zh) 一种基于光腔衰荡光谱技术的全自动呼吸气体分析仪
Yang et al. A new real-time and precision capnography for human respiration carbon dioxide concentration