RU2252693C1 - Способ измерения артериального давления - Google Patents

Способ измерения артериального давления Download PDF

Info

Publication number
RU2252693C1
RU2252693C1 RU2004114977/14A RU2004114977A RU2252693C1 RU 2252693 C1 RU2252693 C1 RU 2252693C1 RU 2004114977/14 A RU2004114977/14 A RU 2004114977/14A RU 2004114977 A RU2004114977 A RU 2004114977A RU 2252693 C1 RU2252693 C1 RU 2252693C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
compensating
values
artery
blood pressure
Prior art date
Application number
RU2004114977/14A
Other languages
English (en)
Inventor
Э.К. Шахов (RU)
Э.К. Шахов
Original Assignee
Пензенский государственный университет
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 Пензенский государственный университет filed Critical Пензенский государственный университет
Priority to RU2004114977/14A priority Critical patent/RU2252693C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2252693C1 publication Critical patent/RU2252693C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области медицины, в частности к методам измерения артериального давления. Техническим результатом является повышение быстродействия измерения артериального давления за счет обеспечения возможности измерения артериального давления за один сердечный цикл. Способ основан на сжатии артерии через толщу тканей компенсирующим давлением, при этом компенсирующее давление периодически изменяют в диапазоне, перекрывающем ожидаемую динамическую составляющую артериального давления, с периодом, меньшим длительности цикла сердечного сокращения, выделяют моменты резкого изменения первой производной сигнала пульсовых колебаний, фиксируют в эти моменты значения компенсирующего давления, по отсчетам компенсирующего давления, полученным в каждом периоде компенсирующего давления в течение полного цикла сердечного сокращения, восстанавливают путем интерполяции непрерывную кривую и находят экстремальные значения восстановленной кривой, которые и принимают за верхнее и нижнее значение артериального давления. В случае, если на интервале изменения компенсирующего давления от минимума до максимума не наблюдается резких изменений первой производной сигнала пульсовых колебаний, то увеличивают постоянную составляющую компенсирующего давления и измерения повторяют. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 15 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано для измерения артериального давления (АД) у человека.
В большинстве случаев в современных тонометрах реализуется способ измерения, осуществляющий развертывающее уравновешивающее преобразование, иллюстрируемое диаграммой на фиг.1 [1].
Артерия через толщу мягких тканей подвергается сжатию внешним давлением Рк(t), начальное значение которого несколько превышает ожидаемое верхнее (систолическое) значение артериального давления Pa(t). Затем в процессе декомпрессии (обычно по линейному закону) фиксируются моменты tн и tв достижения компенсирующим внешним давлением значений верхнего Рав и нижнего Ран (диастолического) давлений. В эти моменты времени берутся отсчеты соответствующих значений внешнего давления. Обычно метод уравновешивающего развертывающего преобразования обеспечивает высокую точность измерения. Но в случае измерения артериального давления основная проблема заключается в достижении необходимой точности фиксации моментов tн и tв, поскольку эта операция в силу специфики объекта измерения может выполняться только по косвенным признакам (получение сигнала разности сравниваемых давлений принципиально невозможно).
Рассмотрим механизм фиксации моментов tн и tв достижения равновесия, используемый в существующих способах измерения АД, т.е. косвенные признаки наступления равенств Pк(t)=Pав и Pк(t)=Pан. Следует заметить, что ни в одном из известных автору источников не приводится более или менее строгого научного обоснования процессов, наблюдаемых во время измерения АД с использованием способа на основе развертывающего уравновешивающего преобразования. Разработчики тонометров чисто эмпирически подбирают алгоритм фиксации моментов tн и tв, причем ни одна из фирм не раскрывает полностью конкретно реализуемый в выпускаемых ею тонометрах алгоритм. Принято считать (см., например, [1]), что кривая объемного расширения артерии имеет вид, показанный на фиг.2. По оси абсцисс отложено избыточное давление Р, т.е. разность АД и внешнего давления, воздействующего на артерию через толщу мягких тканей, по оси ординат - объем артерии. Подобное представление кривой объемного расширения артерии, конечно же, не соответствует реальности. Согласно популярной медицинской энциклопедии [2, стр.561] артерии представляют собой цилиндрической формы эластические трубки, которые, в отличие от вен, не могут спадаться. Следовательно, при нулевом избыточном давлении артерии имеют некоторый отличный от нуля объем, как это показано на фиг.3. Логично также предположить, что упругие свойства артерии проявляются лишь при положительных значениях избыточного давления. При отрицательных же значениях избыточного давления артерия легко пережимается, и ее внутренний объем уменьшается до нуля уже при незначительном отрицательном избыточном давлении. Такое поведение артерии при изменении избыточного давления полностью подтверждается многочисленными натурными и модельными экспериментами, результаты которых освещены в работах автора [3, 4].
На фиг.4 приведены графики, поясняющие процессы, происходящие при компрессии артерии путем линейного изменения внешнего компенсирующего давления от некоторого начального значения Ркан до конечного значения Ркав. Для упрощения рисунка скорость изменения компенсирующего давления несколько завышена по сравнению с рекомендуемой (2 мм рт. ст. на цикл сердечного сокращения). В процессе повышения компенсирующего давления кривая избыточного давления P(t)=Pa(t)-Pк(t) переходит из области положительных значений в область отрицательных значений. Из графиков (фиг.4) видно, что пока избыточное давление P(t)=Pa(t)-Pк(t) остается в области положительных значений, кривая объемного расширения артерии Va(t) практически повторяет в некотором масштабе кривую динамической составляющей АД и не содержит каких-либо признаков, указывающих на соотношение компенсирующего давления Рк(t) и значений Ран и Рав. (Пунктирными стрелками показан процесс трансформации изменения избыточного давления в изменение объема артерии.)
Очевидно, что интервал времени, на протяжении которого избыточное давление пересекает нулевой уровень, соответствует изменению компенсирующего давления от значения Ран до значения Рав. Следовательно, для определения Ран необходимо фиксировать значение компенсирующего давления в момент, когда избыточное давление в первый раз пересекает нулевой уровень. А для определения Рав необходимо фиксировать значение компенсирующего давления в момент, когда избыточное давление в последний раз пересекает нулевой уровень. Благодаря ярко выраженной нелинейности кривой объемного расширения артерии в области нулевого избыточного значения указанные моменты соответствуют резкому изменению амплитуды объемного расширения артерии (пульсовой волны). На фиг.4 эти моменты обозначены через tн и tв. В момент tн наблюдается резкое увеличение амплитуды пульсовой волны, а в момент tв - ее резкое уменьшение. Пересечение нулевого уровня происходит в дискретные моменты времени, что порождает уже упоминавшуюся методическую погрешность. Теоретически точные значения необходимо фиксировать в моменты, отмеченные жирными точками, но практически выделить их невозможно. В реальных тонометрах сигнал пульсовой волны (т.е. сигнал, пропорциональный объемному расширению артерии) получают либо в виде плетизмограммы (сигнал интенсивности светового луча, отраженного от артерии), либо его выделяют фильтром высоких частот из выходного сигнала датчика, воспринимающего давление в компрессионной камере или воспринимающего давление непосредственно от мягких тканей в месте выхода артерии близко к поверхности кожного покрова [5], например, на запястье. В том и другом случае наличие составляющей пульсовой волны в сигнале воспринимаемого давления объясняется тем, что изменения объема артерии приводят к пропорциональному изменению давления в компрессионной камере и в толще мягких тканей.
Из известных наиболее близким по технической сущности является способ измерения артериального давления [1], заключающийся в том, что артерию подвергают сжатию через толщу мягких тканей изменяющимся в пределах диапазона измерения компенсирующим давлением и в процессе декомпрессии или компрессии артерии фиксируют давление, развиваемое в мягких тканях, в моменты времени, когда компенсирующее давление пересекает границы диапазона изменения динамической составляющей артериального давления. Многочисленные разновидности метода отличаются только способом выделения указанных моментов времени [6].
Недостатки способа-прототипа заключаются в том, что обычно предполагаемое значение систолического АД известно лишь приблизительно, поэтому начальное значение компенсирующего давления выбирается превышающим это ожидаемое значение с большим запасом (вариант с декомпрессией артерии является преобладающим на практике). Это приводит к увеличению общего времени измерения и времени, в течение которого артерия остается полностью пережатой, что является причиной дискомфорта, который испытывает пациент. Кроме того, согласно существующей методике измерения скорость декомпрессии должна составлять 2 мм рт. ст. на один цикл сердечного сокращения. При этом если разность систолического и диастолического АД составляет 40 мм рт. ст. (нормальное значение), то в лучшем случае минимальное время составляет 40/2=20 циклов сердечного сокращения. Заметим также, что одновременно указанное значение скорости декомпрессии обуславливает получение методической погрешности измерения, не менее 2 мм рт.ст.
Предлагаемое изобретение направлено на повышение быстродействия и обеспечение возможности измерения артериального давления за один цикл сердечного сокращения. Это достигается тем, что в способе, основанном на сжатии артерии через толщу мягких тканей изменяющимся в пределах диапазона измерения компенсирующим давлением согласно предлагаемому изобретению компенсирующее давление периодически изменяют в диапазоне, перекрывающем ожидаемую динамическую составляющую артериального давления, с периодом, меньшим длительности цикла сердечного сокращения, выделяют моменты, соответствующие резкому изменению первой производной сигнала пульсовых колебаний, фиксируют в эти моменты значения давления в мягких тканях, по отсчетам давления в мягких тканях, полученным в каждом периоде компенсирующего давления в течение полного цикла сердечного сокращения, восстанавливают путем интерполяции непрерывную кривую и находят экстремальные значения восстановленной кривой, которые и принимают за верхнее и нижнее значение артериального давления. Если на интервале изменения компенсирующего давления от минимума до максимума не наблюдается резких изменений первой производной сигнала пульсовых колебаний, то увеличивают постоянную составляющую компенсирующего давления и повторяют вышеперечисленные действия.
Функциональная схема, реализующая предполагаемый новый способ измерения АД, представлена на фиг.5. На фиг.6 и 7 представлены временные диаграммы, поясняющие работу схемы. На фиг.8 показана имитационная математическая модель (построена средствами Simulink программной системы MATHLAB), иллюстрирующая процессы, происходящие в системе манжета - мягкие ткани - артерия в процессе измерения АД по предлагаемому способу. На фиг.9, 10, 11, 12 раскрыты подсистемы, входящие в модель фиг.8. На фиг.13 и 15 показаны осциллограммы процессов в характерных точках модели, полученные с помощью виртуальных осциллоскопов. На фиг.14 показан график кривой изменения АД, восстановленной по дискретньм отсчетам АД, полученным в ходе модельного эксперимента.
На фиг.5 приняты следующие цифровые обозначения: 1 - артерия; 2 - датчик, воспринимающий давление в мягких тканях конечности; 3 - манжета; 4 - мягкие ткани конечности; 5 - устройство, формирующее компенсирующее давление, изменяющееся по периодическому закону, путем изменения длины манжеты; 6 - усилитель; 7 и 8 - дифференциаторы; 9 - микроконтроллер; 10 - отсчетное устройство. Причем датчик 2 давления соединен с первым входом микроконтроллера 9 через усилитель 6, выход которого через два дифференциатора 7 и 8 подключен ко второму входу микроконтроллера 9, кодовый выход которого соединен с отсчетным устройством 10, а управляющий выход соединен с устройством 5, формирующим компенсирующее давление.
Рассмотрим работу устройства с использованием временной диаграммы, представленной на фиг.6. На диаграмме вдоль вертикальных осей времени t в течение интервала, немного превышающего один цикл сердечного сокращения, изображены кривая изменения артериального давления Pa(t), кривая изменения компенсирующего давления Рк(t) и их разность P(t)=Pa(t)-Рк(t), т.е. избыточное давление, воздействующее на артерию. Как видно, одно из существенных отличий предлагаемого способа от прототипа состоит в том, что компенсирующее давление Рк(t) является периодической функцией времени (в данном случае синусоидальной), причем период изменения Pк(t) меньше длительности одного цикла сердечного сокращения. Вдоль горизонтальной оси избыточного давления Р изображена кривая объемного расширения артерии Va(Р), а справа от нее вдоль горизонтальной оси t представлена кривая изменения объема артерии во времени Va(t). Заметим, что в момент t2 произошло увеличение постоянной составляющей компенсирующего давления, так как на предшествующем этому моменту интервале, соответствующем изменению компенсирующего давления от минимума до максимума, кривая избыточного давления не пересекала нулевой уровень.
Очевидно, что время измерения зависит от ряда факторов. Например, если динамическая составляющая артериального давления “вписывается” в диапазон переменной составляющей компенсирующего давления, то время измерения минимально и равно длительности одного цикла сердечного сокращения. Данное условие можно выполнить, если переменная составляющая Рк(t) перекрывает весь диапазон возможных значений верхнего и нижнего АД, например, изменяется от 50 до 240 мм рт.ст. Однако воздействие на артерию внешним давлением, существенно превышающим систолическое значение, не желательно. Поэтому можно, например, предусмотреть, как это и было изложено выше, два (или более) поддиапазона измерения путем надлежащего адаптивного изменения переменной и постоянной составляющих компенсирующего давления. В случае двух поддиапазонов в худшем случае один цикл сердечного сокращения затрачивается на переключение поддиапазона (худший случай имеет место, когда диапазоны изменения переменных составляющих артериального давления и компенсирующего давления не перекрываются). Т.е. максимальное время измерения не превышает двух циклов сердечного сокращения.
Стрелками показан процесс трансформации изменения избыточного давления P(t) в изменение объема артерии Va(t). На кривой объемного расширения артерии Va(t) хорошо заметны изломы в моменты t1, t2, и т.д., которым на кривой P(t) соответствуют переходы избыточного давления через нулевой уровень. Указанные изломы (резкие изменения первой производной) появляются из-за нелинейности кривой объемного расширения артерии Va(P) в области нулевого значения избыточного давления. Поскольку точки перехода через нуль избыточного давления соответствуют моментам равенства компенсирующего давления артериальному, то, фиксируя значения компенсирующего давления в указанные моменты времени, можно получить несколько отсчетов артериального давления на интервале одного цикла сердечного сокращения. По этим дискретным отсчетам можно восстановить, например путем интерполяции, полную кривую изменения АД на одном цикле сердечного сокращения и по ней определить любые другие характеристики АД - систолическое, диастолическое или среднее значение.
Временная диаграмма на фиг.7 иллюстрирует процесс выделения моментов динамического равновесия. Вдоль горизонтальной оси Рмт показана кривая изменения объема мягких тканей конечности Vмтмт) от давления, воздействующего на нее со стороны манжеты. Зависимость Vмтмт) носит экспоненциальный характер (что было выявлено нами экспериментально [4]), причем обусловлена она не столько свойством сжимаемости мягких тканей, сколько вытеснением некоторой их части из пространства под манжетой в процессе компрессии. Слева от графика Vмтмт) вдоль горизонтальной оси t изображен фрагмент изменения объема артерии во времени Va(t) в процессе измерения. Изменение объема артерии приводит к соответствующему изменению объема мягких тканей и, следовательно, к появлению составляющей давления в мягких тканях, обусловленной этим изменением их объема. Эта составляющая показана ниже графика Vмтмт) в виде кривой Pмт(t) вдоль вертикальной оси t. С целью придания наглядности масштаб изменения объема артерии Va(t) существенно завышен по отношению к масштабу кривой Vмтмт). Слева от графика Pмт(t) вдоль вертикальных осей времени показаны кривые первой Р'мт(t) и второй Р’’мт(t) производной от функции Рмт(t). Интересующим нас моментам излома t2, t4 соответствуют отрицательные импульсы на кривой P’’мт(t), которые несложно выделить техническими средствами, представленными на функциональной схеме фиг.5. Микроконтроллер 9 служит управляющим устройством, и, в частности, по его команде начинается формирование периодического компенсирующего воздействия устройством 5 путем изменения длины манжеты 3. Датчик 2 воспринимает давление, развиваемое в мягких тканях 4 под воздействием компенсирующего давления и артериального давления (за счет объемного расширения артерии 1). Выходной сигнал датчика давления 2 усиливается усилителем 6. В моменты появления отрицательных импульсов на выходе второго дифференциатора 8 АЦП в составе микроконтроллера преобразует значения давления в мягких тканях в цифру. Полученные таким образом отсчеты значений АД, а также соответствующие им значения времени запоминаются в памяти микроконтроллера. По окончании одного цикла сердечного сокращения, в течение которого в каждом периоде компенсирующего давления фиксировались отрицательные импульсы на выходе второго дифференциатора, компенсирующее воздействие на мягкие ткани прекращается. Начинается программно реализованный в микроконтроллере процесс восстановления по запомненным точкам кривой изменения АД на интервале одного цикла сердечного сокращения и оценки экстремумов восстановленной кривой, т.е. глобальных максимума и минимума, которые и выводятся на отсчетное устройство 10 в качестве измеренных значений верхнего и нижнего АД.
Перейдем далее к математическому обоснованию предлагаемого способа. Зависимость объема мягких тканей под манжетой от воздействующего на них давления определяется выражением [4]:
Figure 00000002
где ΔVмmах - уменьшение объема мягких тканей при максимальном значении Ркmах внешнего давления (после которого процесс уменьшения объема мягких тканей практически прекращается); Р - аналог того, что называется постоянной времени, когда экспоненциальный процесс развивается во времени (практически Р 100 мм рт. ст.); Vмт0 - начальный объем мягких тканей под манжетой.
Найдем функцию Рмт(Vмт), обратную по отношению к функции Vмт(Pмт):
Figure 00000003
Как указывалось, давление в мягких тканях изменяется под действием пульсирующей артерии. Поэтому, для того чтобы в формуле (2) учесть составляющую, обусловленную пульсацией артерии, необходимо под знак второго логарифма ввести соответствующее слагаемое, которое в соответствии с фиг.3 имеет вид [3, 4]:
Figure 00000004
где Va0 - начальный объем артерии (при ΔР=0); m - постоянный коэффициент; ΔРτ -имеет тот же смысл, что и параметр Р в формуле (1), т.е. это параметр, характеризующий крутизну спада объема артерии в области отрицательных значений избыточного давления. С учетом (3) выражение (2) можно переписать в виде:
Figure 00000005
Выражение (4) представляет собой уравнение, из которого можно найти интересующее нас значение Рмт. Однако оно не имеет аналитического решения из-за нелинейной зависимости (3). Поэтому воспользуемся численным методом, для чего построим средствами пакета Simulink программной системы MATLAB имитационную модель, реализующую уравнение (4). Модель представлена на фиг.8, большинство ее блоков реализует функции блоков, представленных на функциональной схеме фиг.5. Блок Time задает текущее (модельное) время (практически это источник линейно изменяющейся величины). Блок Ра имитирует изменение во времени артериального давления. Блок Vmt воспроизводит изменение во времени объема мягких тканей, изменяющегося под воздействием периодически сокращающейся манжеты. Блок Va воспроизводит изменение во времени объема артерии. Блок Pmt воспроизводит изменение во времени давления в мягких тканях. На вход блока Va поступает разность артериального давления и давления в мягких тканях, т.е. избыточное давление, формируемое на выходе сумматора S2. На вход блока Pmt поступает разность объемов мягких тканей и артерии, формируемая на выходе сумматора S1. Включенные последовательно дифференциаторы D1 и D2 определяют вторую производную от давления в мягких тканях. Виртуальные осциллографы Scope и Scopel дают возможность визуализировать процессы в интересующих точках модели. Блоки Ра, Vmt, Va и Pmt представляют собой подсистемы, которые раскрыты на фиг.9, 10, 11, 12.
Подсистема Ра (фиг.9) состоит из одного так называемого (в терминах пакета Simulink) блока задания функции, воспроизводящей изменение во времени артериального давления в виде суммы постоянной составляющей и двух синусоид, так что получающаяся кривая близка по форме к типичной реальной зависимости АД от времени. Заметим, что здесь и во всех других блоках задания функций аргумент обозначен одной и той же буквой u (так принято в пакете Simulink). Причем параметры трех составляющих подобраны так, чтобы получить значения систолического и диастолического АД, соответственно равные 120 и 80 мм рт.ст.
Подсистема Vmt (фиг.10) состоит из источника постоянного воздействия С11 и блока задания синусоидальной функции. Подсистема Vmt воспроизводит изменение объема мягких тканей во времени так, чтобы задать изменение компенсирующего давления в виде суммы постоянной и синусоидальной составляющих. Причем параметры блоков подобраны так, чтобы период синусоидальной составляющей составлял четвертую часть от длительности цикла сердечного сокращения, а диапазон изменения компенсирующего давления перекрывал пределы изменения АД.
Подсистема Ра (фиг.11) воспроизводит изменение объема артерии в соответствии с выражением (3). Ограничители Sat и Sat1 пропускают на входы блоков задания функций Va+ и Va- соответственно положительную и отрицательную составляющие избыточного давления. Выходные величины блоков Va+ и Va- складываются, тем самым удается воспроизвести сугубо отличающиеся зависимости объема артерии от положительной и отрицательной составляющих избыточного давления.
Подсистема Pmt (фиг.12) воспроизводит функцию, обратную по отношению к функции изменения во времени объема мягких тканей, т.е. изменение во времени давления в мягких тканях. Выходная величина подсистемы полностью соответствует выражению (4), что и являлось главной целью моделирования. Источник постоянного воздействия С100 задает значение параметра Р в формуле (4). Источник постоянного воздействия С27 задает значение параметра А Vмmах в формуле (4). Блоки задания функций Fcn и Fcn1 реализуют операцию логарифмирования. Блоки Product и Product1 осуществляют перемножение поданных на их входы величин.
На фиг.13 представлены осциллограммы, полученные в результате модельного эксперимента с помощью виртуального осциллографа Scope. На верхней осциллограмме отображены кривые изменения во времени артериального давления Pa(t) и давления в мягких тканях Рмт(t). На нижней осциллограмме отображен результат двухкратного дифференцирования кривой давления в мягких тканях. Видно, что моменты появления отрицательных импульсов соответствуют точкам пересечения кривых Pa(t) и Рмт(t), т.е. точкам динамического равновесия.
В табл. 1 приведены полученные в результате модельного эксперимента отсчеты артериального давления и их координаты в масштабе модельного времени. При этом координата первого отсчета принята за нуль.
Таблица 1
t 0 0,22 0,84 1,47 2,22 2,82 3,19 3,83 4,58 4,8
Pa 121 118 100,9 100 98 83 79,2 98,3 121 119
На фиг.14 показан график кривой, восстановленной по дискретным отсчетам табл.1 с помощью сплайн интерполяции. Видно, что с точностью до погрешности графического построения отсчеты верхнего (≈121 мм рт.ст.) и нижнего (≈79 мм рт.ст.) значений АД, полученные как экстремальные значения восстановленной по точкам кривой АД, совпадают с измеряемыми значениями.
На фиг.13 изменения первой производной от функции Рмт(t) в моменты появления отрицательных импульсов на выходе второго дифференциатора, хотя и заметны, но выражены недостаточно отчетливо, что и естественно, если учесть, что реально составляющая давления в мягких тканях, обусловленная пульсациями артерии, весьма мала. Для наглядности рассматриваемого эффекта на фиг.15 приведена еще одна аналогичная осциллограмма, полученная при увеличении начального объема артерии в 3 раза. Здесь изломы кривой выражены достаточно четко. Однако осциллограмма на фиг.13 более соответствует реальной картине процессов при измерении АД предлагаемым способом.
Таким образом, реализация предлагаемого способа открывает перспективу построения тонометров с временем измерения порядка длительности одного цикла сердечного сокращения. Подобным быстродействием не обладает ни один из известных аналогов способов и устройств измерения артериального давления.
Литература
1. Эман А.А. Биофизические основы измерения артериального давления. - Л.: Медицина, 1983.
2. Популярная медицинская энциклопедия. Гл. ред. Б.В.Петровский. - М.: Советская энциклопедия, 1987 - 704 с.
3. Шахов Э.К., Сухов А.И., Писарев А.П. Простейшая модель тонометра // Вычислительные системы и технологии обработки информации: Межвузовский сборник научных трудов. - Вып. 2(28). - Пенза: Информационно-издательский центр ПГУ, 2003, с.30-37.
4. Шахов Э.К., Сухов А.И., Писарев А.П. Моделирование процесса измерения артериального давления // Вычислительные системы и технологии обработки информации: Межвузовский сборник научных трудов, - Вып. 2(28). - Пенза: Информационно-издательский центр ПГУ, 2003, с.18-29.
5. Eckarie Y. S. // Association for the Advancement of Medici Instrumentation (USA) Annual Meeting 15th Proceedings.- San Francisco 1986. - P.40.
6. В.М. Пономаренко, Р.Г. Воронцов, Б.С. Бобров. Способы и приборы автоматического измерения артериального давления. Всесоюзный научно-исследовательский институт медицинского приборостроения, Москва.

Claims (2)

1. Способ измерения артериального давления, основанный на сжатии артерии через толщу мягких тканей компенсирующим давлением, отличающийся тем, что компенсирующее давление периодически измеряют в диапазоне, перекрывающем ожидаемую динамическую составляющую артериального давления, с периодом, меньшим длительности цикла сердечного сокращения, выделяют моменты резкого изменения первой производной сигнала пульсовых колебаний, фиксируют в эти моменты значения компенсирующего давления, по отсчетам компенсирующего давления, полученным в каждом периоде компенсирующего давления в течение полного цикла сердечного сокращения, восстанавливают путем интерполяции непрерывную кривую и находят экстремальные значения восстановленной кривой, которые и принимают за верхнее и нижнее значения артериального давления.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в случае, если на интервале изменения компенсирующего давления от минимума до максимума не наблюдается резких изменений первой производной сигнала пульсовых колебаний, то увеличивают постоянную составляющую компенсирующего давления и повторяют действия по п.1.
RU2004114977/14A 2004-05-17 2004-05-17 Способ измерения артериального давления RU2252693C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004114977/14A RU2252693C1 (ru) 2004-05-17 2004-05-17 Способ измерения артериального давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004114977/14A RU2252693C1 (ru) 2004-05-17 2004-05-17 Способ измерения артериального давления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2252693C1 true RU2252693C1 (ru) 2005-05-27

Family

ID=35824379

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004114977/14A RU2252693C1 (ru) 2004-05-17 2004-05-17 Способ измерения артериального давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2252693C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2512923C2 (ru) * 2008-12-26 2014-04-10 Омрон Хэлткэа Ко., Лтд. Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2520157C2 (ru) * 2009-01-23 2014-06-20 Омрон Хэлткэа Ко., Лтд. Устройство измерения информации о кровяном давлении

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЭМАН А.А. Биофизические основы измерения артериального давления, Л., Медицина, 1983. ШАХОВ Э.К. и др. Простейшая модель тонометра, Вычислительные системы и технологии обработки информации: Межвузовский сборник научных трудов, Пенза, Информационно-издательский центр ПГУ, 2003; вып.2(28), с.30-37. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2512923C2 (ru) * 2008-12-26 2014-04-10 Омрон Хэлткэа Ко., Лтд. Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2521349C2 (ru) * 2008-12-26 2014-06-27 Омрон Хэлткэа Ко., Лтд. Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2520157C2 (ru) * 2009-01-23 2014-06-20 Омрон Хэлткэа Ко., Лтд. Устройство измерения информации о кровяном давлении

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7029447B2 (en) Measuring blood pressure
JP6595706B2 (ja) 血圧の推移を判定する装置
CN107405090B (zh) 用于测量血压的方法和装置
EP2296539B1 (en) Method for estimating a central pressure waveform obtained with a blood pressure cuff
JP3710823B2 (ja) 心拍出量の測定のための改良された方法及び装置
US8282567B2 (en) Method and system for determination of pulse rate
KR102058275B1 (ko) 광학 센서를 이용한 혈압 측정 방법 및 장치
CN113288092B (zh) 一种基于视频提取脉搏波的血压检测方法及终端
KR101604078B1 (ko) 저가압 혈압 측정 장치 및 방법
CN112004458A (zh) 用于与可穿戴袖带一起使用的装置
JP2019097757A5 (ru)
US7887491B2 (en) Impedance based device for non-invasive measurement of blood pressure and ankle-brachial index
JP2009207763A (ja) 生体信号関連性計測装置および生体信号関連性計測方法
WO2020148137A1 (en) Control device for controlling a measurement system for measuring blood pressure
Wuerich et al. A feature-based approach on contact-less blood pressure estimation from video data
RU2252693C1 (ru) Способ измерения артериального давления
RU2535909C2 (ru) Система и способ измерения артериального давления по его эффектам
EP3818929A1 (en) Control device for controlling a measurement system for measuring blood pressure
RU2262886C1 (ru) Способ измерения артериального давления
CN118175957A (zh) 用于校准血压替代以用于监测对象的血压的设备、系统和方法
US8409105B2 (en) Device for non-invasive measurement of blood pressure and ankle-brachial index
RU2301616C1 (ru) Способ ускоренного измерения артериального давления
US20220395183A1 (en) Control unit for deriving a measure of arterial compliance
RU2337613C1 (ru) Способ экспресс-измерения артериального давления
JP7570631B2 (ja) 光電容積脈波を用いた血圧推定方法および血圧推定用コンピュータプログラム

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060518