RU2532294C2 - Способ определения вегетативного индекса человека-оператора в режиме реального времени и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ определения вегетативного индекса человека-оператора в режиме реального времени и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2532294C2
RU2532294C2 RU2012152282/14A RU2012152282A RU2532294C2 RU 2532294 C2 RU2532294 C2 RU 2532294C2 RU 2012152282/14 A RU2012152282/14 A RU 2012152282/14A RU 2012152282 A RU2012152282 A RU 2012152282A RU 2532294 C2 RU2532294 C2 RU 2532294C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
determining
value
divider
Prior art date
Application number
RU2012152282/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012152282A (ru
Inventor
Александр Николаевич Варнавский
Юлия Сергеевна Крахмаль
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Рязанский Государственный Радиотехнический 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 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Рязанский Государственный Радиотехнический Университет filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Рязанский Государственный Радиотехнический Университет
Priority to RU2012152282/14A priority Critical patent/RU2532294C2/ru
Publication of RU2012152282A publication Critical patent/RU2012152282A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2532294C2 publication Critical patent/RU2532294C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к области медицины. При осуществлении способа получают электрокардиосигнал. Определяют величину диастолического давления (D) и дискретизации электрокардиосигнала. Формируют окно анализа длительностью 0,4-0,5 с, которое перемещают по сигналу с шагом, равным интервалу дискретизации электрокардиосигнала. Определяют на каждом шаге математическое ожидание и дисперсию относительно математического ожидания в окне, также определяют дисперсию относительно математического ожидания каждого шага движения окна. Вычисляют два значения коэффициента вариации для каждого шага и находят разность этих значений. Полученное значение сравнивают с пороговым уровнем, равным 0,5-1, и считают число превышений порогового уровня (n1). Затем формируют тактовый импульс, частота которого равна частоте дискретизации электрокардиосигнала, и подсчитывают число таких импульсов (n2). Далее определяют отношение n1 к n2 и на полученное значение делят D. После чего полученную величину преобразуют в значение вегетативного индекса по формуле:

Description

Изобретение относится к области эргатических систем и может быть использовано для определения функционального состояния оператора человеко-машинных систем. Способ, реализованный в устройстве, обеспечивает повышение достоверности определения состояния оператора в режиме реального времени.
Определение вегетативного индекса (индекс Кердо) человека-оператора характеризует степень равновесия симпатического и парасимпатического тонуса вегетативной нервной системы и позволяет оценить процессы адаптации. Положительное значение вегетативного индекса свидетельствует о преобладании симпатического, а отрицательное - парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
Вегетативный индекс ВИ можно определить по формуле:
В и = ( 1 Д П ) 100 % , ( 1 )
Figure 00000001
где Д - диастолическое давление, мм рт.ст., П - частота пульса, уд. в мин.
При равновесии симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы (здоровые, адаптированные к условиям среды люди) вегетативный индекс близок к единице, а величина диастолического давления близка к частоте сердечных сокращений.
Симпатический сдвиг сопровождается учащением пульса и понижением диастолического артериального давления; парасимпатический - замедлением пульса и повышением диастолического артериального давления. Преобладание тонуса парасимпатической нервной системы характерно для низкотревожных людей. У высокотревожных доминирует индекс симпатической нервной системы. Наиболее успешную адаптацию к стрессу обеспечивает преобладание симпатических влияний над парасимпатическими.
Получение значения этого показателя позволит сделать вывод о пригодности оператора, необходимости воздействия на оператора или его замене.
Известен способ определения вегетативного индекса по формуле (1), использующий определение частоты пульса по анализу сигнала пульсовой волны [1-2].
Недостатком такого способа является невысокая точность определения частоты пульса по анализу сигнала пульсовой волны вследствие гладкой формы такого сигнала.
Существуют способы определения вегетативного индекса, в которых для определения частоты пульса используется анализ электрокардиосигнала с определением длительностей RR-интервалов (по вершинам R-зубца) [например, 3]. Такие способы являются прототипом изобретения. В них вегетативный индекс рассчитывается по формуле:
Figure 00000002
где RRcp - средняя длительность RR-интервалов, с.
Недостатком данного способа является то, что достоверность определения индекса снижается при формах QRS-комплекса, отличных от типовых (расщепленный, низкоамплитудный зубец R).
Предлагаемый способ определения вегетативного индекса человека-оператора в режиме реального времени позволяет устранить указанный недостаток прототипа.
Суть предлагаемого способа заключается в следующем.
Определяют величину диастолического давления D, фильтруют и дискретизируют электрокардиосигнал. Задают значение n, соответствующее числу отсчетов участка электрокардиосигнала длительностью 0,4-0,5 с. Определяют математическое ожидание следующих друг за другом n отсчетов, дисперсию отсчетов относительно математического ожидания этих n отсчетов, дисперсию отсчетов относительно математических ожиданий совокупностей n отсчетов, предшествующих каждому отсчету. Далее на каждом шаге дискретизации по времени добавляют очередной сформированный отсчет и исключают первый из числа запомненных n отсчетов, вновь определяют математическое ожидание новой совокупности следующих друг за другом n отсчетов, дисперсию отсчетов относительно математического ожидания этих n отсчетов, дисперсию отсчетов относительно математических ожиданий совокупностей n отсчетов, предшествующих каждому отсчету. Определяют два значения коэффициента вариации и находят разность этих значений, полученное значение сравнивают с пороговым уровнем, равным 0,5-1, и считают число превышений порогового уровня n1, каждую единицу времени формируют тактовый импульс и подсчитывают число таких импульсов n2. Далее определяют отношение n1 к n2 и на полученное значение делят D, после чего полученную величину преобразуют в значение вегетативного индекса по формуле:
Figure 00000003
Частоту тактовых импульсов можно взять равной частоте дискретизации электрокардиосигнала. В частности, она может быть выбрана равной типовой для электрокардиосигнала частоте дискретизации 250 отсчетов в секунду. Данная частота может быть увеличена при повышении требований точности результата анализа.
Для пояснения предлагаемого способа рассмотрим n отсчетов uk флуктуационного шума. Определим основные статистические характеристики такого сигнала: математическое ожидание М, дисперсию S2 и коэффициент вариации ν [4]:
M = 1 n n = 0 n 1 u n
Figure 00000004
,
S 2 = 1 n 1 n = 0 n 1 ( u n M ) 2
Figure 00000005
,
ν = S M
Figure 00000006
.
Значение коэффициента вариации для отсчетов шума приобретает достаточно большое значение.
Сместим на значение а рассматриваемые отсчеты шума uk и определим характеристики M, S2 и ν полученного сигнала. Очевидно, что коэффициент вариации приобретает достаточно большое значение в случае отсутствия смещения сигнала. Чем больше величина смещения а, тем меньше значение ν.
Данный факт может быть положен в основу способа выделения TP-сегмента и, соответственно, подсчета числа кардиоциклов.
Рассмотрим электрокардиосигнал uk (фиг.1). Для удобства будем считать, что сигнал дискретный по времени. Сформируем окно анализа длительностью 0,4 с, которое перемещается по сигналу с шагом, равным интервалу дискретизации. На каждом шаге будем определять математическое ожидание Mk, дисперсию относительно математического ожидания в окне (т.е. на этом участке) S 1 k 2
Figure 00000007
, дисперсию относительно математического ожидания каждого шага движения окна (т.е. на соседних участках) S 2 k 2
Figure 00000008
:
M k = 1 N 1 i = k N 1 k u i , ( 3 )
Figure 00000009
S 1 k 2 = 1 N 1 1 i = k N 1 k ( u i M k ) 2 , ( 4 )
Figure 00000010
S 2 k 2 = 1 N 1 1 i = k N 1 k ( u i M i ) 2 . ( 5 )
Figure 00000011
В случае использования аналогового сигнала сумму в формулах (3)-(5) необходимо заменить на интегрирование.
Определим коэффициенты вариации при расчете дисперсий разными способами:
ν 1 k = S 1 k M k ( 6 )
Figure 00000012
и
ν 2 k = S 2 k M k ( 7 )
Figure 00000013
и найдем разность полученных значений:
ν k = ν 1 k ν 2 k . ( 8 )
Figure 00000014
Полученный сигнал νk представляет собой нулевой уровень, относительно которого в области TP-сегмента образуются пики. Используя этот сигнал и соответствующий пороговый уровень Δ=0,5-1, можно определить факт появления TP-сегмента и осуществить счет таких сегментов, т.е. числа кардиоциклов.
Предложенный способ позволяет по сравнению с известным способом (прототипом) более достоверно определять значение вегетативного индекса при формах кардиокомплексов QRS, отличных от типовых (малая амплитуда, расщепленные).
Сущность изобретения и возможный вариант реализации предложенного способа поясняется следующим графическим материалом:
- фиг.1 - анализ электрокардиосигнала;
- фиг.2 - функциональная схема устройства.
Для достижения технического результата, заключающегося в повышении достоверности определения вегетативного индекса в режиме реального времени, в устройство определения вегетативного индекса человека-оператора в реальном времени, содержащее блок определения величины диастолического давления, вход которого является первым входом устройства, фильтр, вход которого является вторым входом устройства, дополнительно введены генератор тактовых импульсов, два счетчика, два блока определения дисперсий, блок определения математического ожидания, два блока определения коэффициентов вариаций, вычитатель, формирователь порогового уровня, компаратор, два делителя, формирователь значения вегетативного индекса, причем выход фильтра соединен со входами первого и второго блока определения дисперсии и блока определения математического ожидания, выходы блоков определения дисперсий подключены к первым входам соответствующих блоков определения коэффициентов вариаций, выход блока определения математического ожидания соединен со вторыми входами блоков определения коэффициентов вариаций, выходы блоков определения коэффициентов вариаций подключены к входам вычитателя, выход которого соединен с первым входом компаратора, выход формирователя порогового уровня подключен ко второму входу компаратора, выход компаратора соединен с входом первого счетчика, выход генератора тактовых импульсов соединен со входом второго счетчика, выходы первого и второго счетчика подключены к первому и второму входам первого делителя соответственно, выход блока определения величины диастолического давления соединен с первым входом второго делителя, выход первого делителя соединен со вторым входом второго делителя, выход второго делителя подключен к входу формирователя значения вегетативного индекса, выход последнего является выходом устройства.
Устройство состоит (фиг.2) из блока 1 определения величины диастолического давления, генератора тактовых импульсов 2, счетчиков 3, 13, фильтра 4, блоков 5 и 6 определения дисперсий, блока 7 определения математического ожидания, блоков 8, 9 определения коэффициентов вариаций, вычитателя 10, формирователя 11 порогового уровня, компаратора 12, делителей 14, 15, формирователя 16 значения вегетативного индекса.
Первым входом устройства является вход блока 1 определения величины диастолического давления. Вторым входом устройства является вход фильтра 4. Выход генератора тактовых импульсов 2 соединен с входом счетчика 2.
Выход фильтра 4 соединен со входами первого 5 и второго 6 блока определения дисперсии и блока 7 определения математического ожидания. Выходы блоков 5 и 6 определения дисперсий подключены к первым входам соответствующих блоков 8 и 9 определения коэффициентов вариаций, выход блока 7 определения математического ожидания соединен со вторыми входами блоков 8 и 9 определения коэффициентов вариаций. Выходы блоков 8 и 9 определения коэффициентов вариаций подключены к входам вычитателя 10, выход которого соединен с первым входом компаратора 12. Выход формирователя порогового уровня 11 подключен ко второму входу компаратора 12, выход компаратора 12 соединен с входом счетчика 13.
Выходы счетчиков 3 и 13 подключены к первому и второму входам первого делителя 14 соответственно, выход блока 1 определения величины диастолического давления соединен с первым входом второго делителя 15, выход первого делителя 14 соединен со вторым входом второго делителя 15, выход второго делителя 15 подключен к входу формирователя 16 значения вегетативного индекса, выход последнего является выходом устройства.
Блок 5 реализует преобразование (4), блок 6 - (5), блок 7 - (3), блок 8 - (6), блок 9 - (7), блок 10 - (8). Блок 13 осуществляет счет числа переходов из 0 в 1 на выходе компаратора 12. Этот переход возникает в момент νk>Δ. Блок 14 реализует определение значения n 1 n 2
Figure 00000015
, блок 15 - D n 1 / n 2
Figure 00000016
. Блок 16 осуществляет вычисление вегетативного индекса по формуле (2).
Реализация устройств может быть легко осуществлена на стандартной элементной базе. Вариант устройства с цифровой обработкой сигнала может быть реализован на основе любого персонального компьютера, а также с использованием любого микроконтроллера или однокристальной микро-ЭВМ. Связь измерительной части и устройства обработки сигнала (как аналоговой, так и цифровой) может быть осуществлена любым из известных способов, как по проводному каналу, так и беспроводным способом, например по радиоканалу или ИК-каналу.
Технико-экономический эффект предложенного способа и устройства для его осуществления заключается в повышении достоверности и точности определения вегетативного индекса человека-оператора в режиме реального времени и функционального состояния на его основе при формах QRS-комплекса, отличных от стандартной (низкоамплитудные, расщепленные).
Литература
1. Панченко Л.Л. Диагностика стресса: учеб. пособие. Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2005. С.10.
2. Патент РФ №2461353. Способ определения уровня физиологического восстановления организма человека.
3. Патент РФ №2082464. Способ определения оптимального времени экспозиции при низкоэнергетическом лазерном облучении.
4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высш. шк. 1998. 479 с.

Claims (2)

1. Способ определения вегетативного индекса человека-оператора в реальном времени, заключающийся в получении электрокардиосигнала, определении величины диастолического давления (D), дискретизации электрокардиосигнала, отличающийся тем, что формируют окно анализа длительностью 0,4-0,5 с, которое перемещают по сигналу с шагом, равным интервалу дискретизации электрокардиосигнала, на каждом шаге определяют математическое ожидание и дисперсию относительно математического ожидания в окне, также определяют дисперсию относительно математического ожидания каждого шага движения окна, на основании полученных данных вычисляют два значения коэффициента вариации для каждого шага и находят разность этих значений, полученное значение сравнивают с пороговым уровнем, равным 0,5-1, считают число превышений порогового уровня (n1), формируют тактовый импульс, частота которого равна частоте дискретизации электрокардиосигнала и подсчитывают число таких импульсов (n2), далее определяют отношение n1 к n2 и на полученное значение делят D, после чего полученную величину преобразуют в значение вегетативного индекса по формуле:
Figure 00000017
.
2. Устройство определения вегетативного индекса человека-оператора в реальном времени, содержащее блок определения величины диастолического давления, вход которого является первым входом устройства, фильтр, вход которого является вторым входом устройства, отличающееся тем, что в устройство дополнительно введены генератор тактовых импульсов, два счетчика, два блока определения дисперсий, блок определения математического ожидания, два блока определения коэффициентов вариаций, вычитатель, формирователь порогового уровня, компаратор, два делителя, формирователь значения вегетативного индекса, причем выход фильтра соединен со входами первого и второго блока определения дисперсии и блока определения математического ожидания, выходы блоков определения дисперсий подключены к первым входам соответствующих блоков определения коэффициентов вариаций, выход блока определения математического ожидания соединен со вторыми входами блоков определения коэффициентов вариаций, выходы блоков определения коэффициентов вариаций подключены к входам вычитателя, выход которого соединен с первым входом компаратора, выход формирователя порогового уровня подключен ко второму входу компаратора, выход компаратора соединен с входом первого счетчика, выход генератора тактовых импульсов соединен со входом второго счетчика, выходы первого и второго счетчика подключены к первому и второму входам первого делителя соответственно, выход блока определения величины диастолического давления соединен с первым входом второго делителя, выход первого делителя соединен со вторым входом второго делителя, выход второго делителя подключен к входу формирователя значения вегетативного индекса, выход последнего является выходом устройства.
RU2012152282/14A 2012-12-06 2012-12-06 Способ определения вегетативного индекса человека-оператора в режиме реального времени и устройство для его осуществления RU2532294C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012152282/14A RU2532294C2 (ru) 2012-12-06 2012-12-06 Способ определения вегетативного индекса человека-оператора в режиме реального времени и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012152282/14A RU2532294C2 (ru) 2012-12-06 2012-12-06 Способ определения вегетативного индекса человека-оператора в режиме реального времени и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012152282A RU2012152282A (ru) 2014-07-20
RU2532294C2 true RU2532294C2 (ru) 2014-11-10

Family

ID=51214864

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012152282/14A RU2532294C2 (ru) 2012-12-06 2012-12-06 Способ определения вегетативного индекса человека-оператора в режиме реального времени и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2532294C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2677455C2 (ru) * 2016-12-27 2019-01-16 Общество с ограниченной ответственностью "ТелеМед" Способ оценки эффективности лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и устройство для его осуществления

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1731167A1 (ru) * 1988-09-07 1992-05-07 Клуб Самодеятельного Технического Творчества "Аэрокомпьютер" Способ диагностики функционального состо ни человека
RU2082464C1 (ru) * 1993-07-22 1997-06-27 Рязанский медицинский институт им.акад.И.П.Павлова Способ определения оптимального времени экспозиции при низкоэнергетическом лазерном облучении
WO2009139657A1 (ru) * 2008-05-15 2009-11-19 Naumov Sergei Aleksandrovich Способ ингаляции и устройство для его осуществления

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1731167A1 (ru) * 1988-09-07 1992-05-07 Клуб Самодеятельного Технического Творчества "Аэрокомпьютер" Способ диагностики функционального состо ни человека
RU2082464C1 (ru) * 1993-07-22 1997-06-27 Рязанский медицинский институт им.акад.И.П.Павлова Способ определения оптимального времени экспозиции при низкоэнергетическом лазерном облучении
WO2009139657A1 (ru) * 2008-05-15 2009-11-19 Naumov Sergei Aleksandrovich Способ ингаляции и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Рубан А.П., Методы обследования в детской кардиологии: учеб-метод пособие / Минск.: БелМАПО, 2009., 37 с *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2677455C2 (ru) * 2016-12-27 2019-01-16 Общество с ограниченной ответственностью "ТелеМед" Способ оценки эффективности лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012152282A (ru) 2014-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100954817B1 (ko) 맥파신호분석을 이용한 혈관건강 및 스트레스 검사시스템 및 방법
EP3478166B1 (en) On-demand heart rate estimation based on optical measurements
CN110236573B (zh) 心理压力状态的检测方法及相关装置
US20180020991A1 (en) Method and apparatus for deriving mean arterial pressure of a subject
Zhang Heart rate monitoring from wrist-type photoplethysmographic (PPG) signals during intensive physical exercise
CN103690152A (zh) 一种基于脉搏解析的动脉弹性功能评估装置
US20170042469A1 (en) System and method for spectral charactierzation of sleep
CN109938719B (zh) 一种基于生理参数的驾驶员疲劳检测方法
Park et al. Prediction of daily mental stress levels using a wearable photoplethysmography sensor
CN110840443A (zh) 心电信号处理方法、心电信号处理装置和电子设备
CN105816165B (zh) 一种实时动态心率监测装置及监测方法
US11464458B2 (en) System for evaluating the maturation of a premature baby
De Giovanni et al. Ultra-low power estimation of heart rate under physical activity using a wearable photoplethysmographic system
RU2532294C2 (ru) Способ определения вегетативного индекса человека-оператора в режиме реального времени и устройство для его осуществления
Chanwimalueang et al. Modelling stress in public speaking: evolution of stress levels during conference presentations
JP2013106837A (ja) 心拍検知方法、心拍検知装置および精神ストレス計測装置
Jayadevappa et al. An estimation technique using FFT for heart rate derived from PPG signal
Mirmohamadsadeghi et al. Estimating the real-time respiratory rate from the ECG with a bank of notch filters
Tun et al. Analysis of heart rate variability based on quantitative approach
CN107280650B (zh) 生命体特征参数获取方法及装置
Park et al. A study on the development of a day-to-day mental stress monitoring system using personal physiological data
US20230363655A1 (en) Method and Apparatus for Generating an Electrocardiogram from a Photoplethysmogram
Chen et al. A fast ECG diagnosis using frequency-based compressive neural network
CN113576438A (zh) 一种非侵入式血压提取方法和系统
JP5812265B2 (ja) 自律神経の状態評価システム

Legal Events

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

Effective date: 20151207