RU2760994C2 - Устройство для измерения параметров работы сердца - Google Patents

Устройство для измерения параметров работы сердца Download PDF

Info

Publication number
RU2760994C2
RU2760994C2 RU2018128054A RU2018128054A RU2760994C2 RU 2760994 C2 RU2760994 C2 RU 2760994C2 RU 2018128054 A RU2018128054 A RU 2018128054A RU 2018128054 A RU2018128054 A RU 2018128054A RU 2760994 C2 RU2760994 C2 RU 2760994C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser radiation
heart
sources
information
pair
Prior art date
Application number
RU2018128054A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018128054A (ru
RU2018128054A3 (ru
Inventor
Дмитрий Владимирович Орлов
Юрий Викторович Бабченко
Original Assignee
Юрий Викторович Бабченко
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 Юрий Викторович Бабченко filed Critical Юрий Викторович Бабченко
Priority to RU2018128054A priority Critical patent/RU2760994C2/ru
Publication of RU2018128054A publication Critical patent/RU2018128054A/ru
Publication of RU2018128054A3 publication Critical patent/RU2018128054A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2760994C2 publication Critical patent/RU2760994C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
    • A61B5/024Detecting, measuring or recording pulse rate or heart rate
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
    • A61B5/1455Measuring 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

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к носимому устройству для измерения параметров работы сердца. Устройство содержит корпус, который снабжен средством крепления на теле человека, установленный внутри корпуса источник питания, два диодных источника лазерного излучения. Один из диодных источников имеет длину волны от 540 нм до 550 нм, другой - от 560 нм до 570 нм. Каждый из диодных источников снабжен средством преобразования отраженного от тела человека лазерного излучения в электрический сигнал, несущий информацию о параметрах работы сердца. Устройство дополнительно содержит вторую пару диодных источников лазерного излучения. При этом один из них имеет длину волны от 540 нм до 550 нм, а другой - от 560 нм до 570 нм. Один из источников лазерного излучения, образующих пару, обеспечивает продольную поляризацию, а второй – поперечную. Устройство содержит блок памяти для записи информации о работе сердца и блок передачи информации о параметрах работы сердца. За счет использования лазерных источников с различными длинами волн и различной поляризации достигается повышение точности исследования, поскольку, таким образом, исключается влияние внешней засветки и после математической обработки получается более качественный общий сигнал путем сложения двух независимых кривых интенсивности отраженного сигнала, полученного от красных кровяных телец, имеющих различную пространственную ориентацию. 10 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к носимым оптико-электронным устройствам для измерения параметров работы сердца и может быть использовано для получения информации об изменении биопотенциалов сердца человека.
Уровень техники
Из уровня техники известно большое количество средств для измерения биопотенциалов работы сердца человека.
В качестве наиболее близкого аналога выбрано известное устройство для измерения параметров работы сердца, содержащее корпус, установленный внутри упомянутого корпуса источник питания, источник лазерного излучения, снабженный средством преобразования лазерного излучения в электрический сигнал (CN 102894965, опубликован 30.01.2013). Данное известное средство обладает недостаточной чувствительностью и точностью определения биопотенциалов сердца человека и не позволяет определить все пять пиков кардиограммы.
Сущность изобретения
Задача решаемая изобретением: создание носимого средства мониторинга за работой сердца и измерение параметров сердечной деятельности человека.
В ходе решения поставленной задачи обеспечивается достижение следующих технических результатов: повышение точности определения зубцов, сегментов и интервалов кардиограммы человека на протяжении длительного времени в ходе его обычной жизнедеятельности; одновременное фиксирование кардиографического отклика от тканей, обладающих различной чувствительностью к длине и/или поляризации лазерного излучения; обеспечение возможности интегрирования устройства в информационные системы на основе облачного хранения информации.
Указанные выше технические результаты достигаются тем, что устройство для измерения параметров работы сердца содержит корпус, снабженный средством крепления на теле человека, установленные внутри упомянутого корпуса источник питания, по крайней мере, два источника лазерного излучения, каждый из которых снабжен средством преобразования лазерного излучения в электрический сигнал, несущий информацию о параметрах работы сердца, блок памяти для записи информации о работе сердца и блок передачи информации о параметрах работы сердца.
Указанные выше технические результаты достигаются также тем, что упомянутые источники лазерного излучения выполнены диодными, при этом один их них имеет длину волны от 540 нм до 550 нм, а второй - от 560 нм до 570 нм.
Указанные выше технические результаты достигаются также тем, что дополнительно содержит вторую пару диодных источников лазерного излучения с длинами волн от 520 нм до 528 нм и от 532 нм до 540 нм соответственно.
Указанные выше технические результаты достигаются также тем, что один из источников лазерного излучения, образующих пару, обеспечивает продольную поляризацию, а второй - поперечную.
Указанные выше технические результаты достигаются также тем, что снабжено дисплеем для отображения визуальной информации.
Указанные выше технические результаты достигаются также тем, что упомянутый блок передачи информации выполнен в виде модуля беспроводной персональной сети (WPAN).
Указанные выше технические результаты достигаются также тем, что упомянутый модуль беспроводной персональной сети (WPAN) выполнен в виде модуля Bluetooth.
Указанные выше технические результаты достигаются также тем, что содержит модуль генерации импульсов, обеспечивающий импульсное лазерное излучение с максимальной частотой 300 импульсов в секунду.
Указанные выше технические результаты достигаются также тем, что упомянутый модуль генерации импульсов выполнен адаптивным с возможностью изменения частоты импульсов от 20 до 300 импульсов в секунду.
Указанные выше технические результаты достигаются также тем, что упомянутый блок памяти снабжен средством сжатия измерительной информации.
Указанные выше технические результаты достигаются также тем, что упомянутое средство крепления обеспечивает установку устройства на запястье пациента в виде браслета.
Указанные выше технические результаты достигаются также тем, что снабжено средством измерения кровяного давления пациента.
Указанные выше технические результаты достигаются также тем, что упомянутое средство преобразования лазерного излучения в электрический сигнал выполнено в виде ПЗС элемента.
Указанные выше технические результаты достигаются также тем, что содержит средства трех каскадного усиления сигнала с фильтрами нижний, высокий, нижний.
Указанные выше технические результаты достигаются также тем, что содержит, по крайней мере, одно средство измерения температуры.
Отличительной особенностью настоящего изобретения является наличие, по крайней мере, двух источников лазерного излучения с различной длиной волны, при этом каждый источник снабжен своим собственным средством регистрации отраженного излучения.
Краткий перечень фигур чертежей
На Фиг. 1 показан общий внешний вид устройства.
На Фиг. 2 и 3 показана структура устройства при различном количестве излучателей.
На Фиг. 4 показан схема взаимодействия излучателя и регистратора отраженного сигнала.
На Фиг. 5 показана связь отраженных импульсов с элементами кардиограммы.
Осуществление изобретения
Заболевания сердца в последние десятилетия вышли на первый план причин смертности и инвалидности. В связи с этим задача разработки новых методов диагностики и мониторинга сердечной деятельности становится все более актуальной. Информация о параметрах сердечной деятельности является основой для оценки состояния как отдельных органов, так и целых систем жизнедеятельности человека: нервной системы, адаптивных возможностей, систем регуляции и пр. Существуют многочисленные диагностические методики психофизиологического состояния, основанные на анализе вариабельности сердечного ритма. В то же время любая методика, построенная на анализе сердечного ритма, нуждается в эффективных средствах получения точной первичной измерительной информации о параметрах сердечной деятельности.
Одним из наиболее распространенных способов получения первичной измерительной информации является
электрокардиограмма (ЭКГ). Как известно, электрокардиограмма (ЭКГ) - периодически повторяющаяся кривая биопотенциалов сердца, отражающая протекание процесса возбуждения сердца, возникшего в синусном (синусно-предсердный) узле и распространяющегося по всему сердцу, регистрируемая с помощью электрокардиографа. Отдельные ее элементы - зубцы, сегменты и интервалы - имеют специальные наименования:
- зубцы Р, Q, R, S, Т
- интервалы PQ, QRS, QT, RR;
- сегменты PQ, ST, TP.
Они характеризуют возникновение и распространение возбуждения по предсердиям (Р), межжелудочковой перегородке (Q), постепенное возбуждение желудочков (R), максимальное возбуждения желудочков (S), реполяризацию желудочков (S) сердца. Зубец Р отражает процесс деполяризации обоих предсердий, комплекс QRS - деполяризацию обоих желудочков, а его длительность - суммарную продолжительность этого процесса. Сегмент ST и зубец Г соответствуют фазе реполяризации желудочков. Продолжительность интервала PQ определяется временем, за которое возбуждение проходит предсердия. Продолжительность интервала QR-ST- длительность «электрической систолы» сердца; она может не соответствовать длительности механической систолы.
ЭКГ получают с помощью электрокардиографа - аппарата, предназначенного для отображения работы отделов сердца, путем регистрации кривой. Он позволяет оперативно снимать ЭКГ: регистрирует и измеряет разности потенциалов сердца с поверхности тела человека, при помощи наложения электродов. Может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Как правило, функционал аппарата зависит от области применения, однако абсолютно все устройства должны отвечать требованию высокого качества регистрируемой электрокардиограммы. Качественную ЭКГ в любых условиях позволяют получить специальные фильтры.
Широкое распространение в медицине электрокардиограф получил благодаря своему относительно простому устройству и несложным методам работы. Он абсолютно безопасен и не создает никакого дискомфорта или неудобства для больного.
Однако существующие технологии получения ЭКГ с помощью электрокардиографа мало пригодны для систем длительного мониторинга и наблюдения за состоянием пациента. Оборудование для ЭКГ энергозатратно, массивно и сложно обеспечить его надежную фиксацию на теле пациента в условиях сохранения обычной подвижности. Задачей настоящего изобретения является создание надежного и эффективного средства для измерения и мониторинга всех параметров, необходимых для полноценного анализа сердечной деятельности (интенсивность зубцов Р, Q, R, S, Т). Полученная с помощью данного изобретения информация позволяет автоматизировать расчет и анализ комплекса QRS, частоты сердечных сокращения, интервалов Q-T, Т-Р, S-T и пр.
Изобретение основано на том, что способность красных кровяных телец отражать когерентное излучение зависит от длины волны излучения и фазы работы сердца. Интенсивность отраженных волн пропорциональная количеству красных кровяных телец, попавших в зону облучения лазерным диодом. Таким образом, в каждый момент времени существует корреляционная связь между значением биопотенциала сердца и интенсивностью волны, отраженной от тела пациента.
Как показано на Фиг. 1 устройство для измерения параметров работы сердца содержит корпус 1, снабженный средством 2 крепления на теле пациента. Устройство может быть снабжено дисплеем 12 для отображения информации о параметрах работы сердца, а также и другой информации, например, времени, даты и др.
Наиболее целесообразно устанавливать устройство на запястье пациента в зоне максимального проявления пульса. Средство 2 крепления может быть выполнено в виде ремешка, как показано на Фиг. 1. В этом случае устройство устанавливается на запястье пациента в виде браслета.
Внутри корпуса 1 установлен источник 3 питания, по крайней мере, два источника лазерного излучения 4 и 5. Как показано на Фиг. 2 каждый источник лазерного излучения снабжен средством преобразования лазерного излучения в электрический сигнал, несущий информацию о параметрах работы сердца пациента (позиции 6 и 7).
В корпусе 1 установлены также блок 8 памяти для записи информации о работе сердца и блок 9 передачи информации о параметрах работы сердца во внешние системы обработки и хранения информации, например в облачное хранилище.
Предпочтительно устройство может содержать пару диодных источников 4 и 5 лазерного излучения с длинами волн от 540 нм до 550 нм и от 560 нм до 570 нм.
Молекулярные соединения компонентов крови (например, гидроксильных групп в составе гемоглобина и пр.) обладают различными значениями собственных частот и различной способностью отражать оптическое излучение. Кроме этого, компоненты крови и элементы тканей в теле человека могут занимать различное пространственное положение в разлные моменты времени. Суть изобретения состоит в одновременном облучении тканей тела пациента когерентным излучением с двумя различными значениями длины волны. В этом случае, излучение с одной длиной волны получит максимальный отклик (в виде отраженной волны) от одной части молекулярных соединений и элементов тканей, а излучение с другой длиной волны обеспечит максимальный отклик от другой части молекулярных соединений и элементов. Сложив полученные значения отраженных сигналов, можно получить наиболее точное соответствие с фактическим значением биопотенциала сердца в каждый момент времени.
Устройство дополнительно может содержать вторую пару диодных источников 10 и 11 (Фиг. 3) лазерного излучения с длинами волн от 520 нм до 528 нм и от 532 нм до 540 нм. Каждый из дополнительных источников 10 и 11 лазерного излучения снабжен собственным средством (позиции 18 и 19) преобразования лазерного излучения в электрический сигнал, несущий информацию о параметрах работы сердца пациента. Дополнительные пары источник-приемник увеличивают точность измерения отраженного сигнала за счет еще большего охвата отклика молекулярных соединений, увеличения динамического диапазона и увеличение ширины спектрального анализа.
Целесообразно, чтобы один источник лазерного излучения в паре обеспечивал продольную поляризацию, а второй - поперечную. Это объясняется тем, что красные кровяные тельца в теле имеют различное расположение в пространстве. Наибольшая точность метода достигается в том случае, когда поляризация излучения совпадает с длиной кровяных телец. Это позволяет исключить влияние внешней засветки и получить, после математической обработки, более качественный общих сигнал путем сложения двух независимых кривых интенсивности отраженного сигнала, полученного от телец, имеющих различную пространственную ориентацию.
Блок 9 передачи информации о параметрах работы сердца выполнен в виде модуля беспроводной персональной сети (WPAN), например, стандарта Bluetooth.
Метод, используемый в настоящем изобретении, позволяет получить с необходимой точностью информацию при постоянном излучении источников 4, 5 и 10, 11. Однако, при постоянном режиме быстро расходуется заряд источника питания при том, что для последующей цифровизации полученный отраженный сигнал необходимо дескретизироовать, квантовать и пр. В случае использования постоянного режима работы излучателей, устройство может быть снабжено аналого-цифровым преобразователем (например, обладающим разрядностью 24 бит и рабочим диапазоном от 1В до 3В). Это позволит преобразовывать измерительную информацию в цифровую форму и обрабатывать ее с помощью процессора 17.
Наиболее целесообразно сразу обеспечить импульсный режим работы излучателей и преобразователей 6, 7. С этой целью устройство предпочтительно содержит блок 13 генерации импульсов, обеспечивающий импульсное лазерное излучение с максимальной частотой до 300 импульсов в секунду. Импульсный режим увеличивает срок работы прибора за счет уменьшенного энергопотребления, обеспечивает фильтрацию теневого измерения, сокращает время воздействия на ткани тела пациента.
Блок 13 генерации импульсов может быть выполнен адаптивным с возможностью изменения частоты импульсов от 30 до 300 импульсов в секунду с длительностью от 1 мкс до 33 мс. Это улучшает точность выставления экспозиции и своевременную реакцию прибора на отклонения от нормы.
Блок 8 памяти снабжен средством сжатия измерительной информации. Для этого можно использовать фильтр Вейвлет
Figure 00000001
и алгоритм Хаффмана кодирования, который позволит при малом энергопотреблении записывать большие данных для обработки на удаленных серверах.
Устройство дополнительно может быть снабжено средством 14 измерения кровяного давления и средством 16 измерения температуры пациента. В качестве средства 14 целесообразно использовать пьезоэлектрические генераторы малой мощности, которые в результате колебаний от соприкосновения, вырабатывают регистрирующее напряжение от пульсовой волны, вторичным является так же регистрация пульсовой волны.
Средство преобразования лазерного излучения в электрический сигнал целесообразно выполнить в виде ПЗС элемента с оптическим фильтром с рабочим диапазоном частот от 515 нм до 570 нм. Тем самым убираются ненужные частоты, которые могу возникнуть в результате неправильного прилегания устройства или засветки. Это обеспечит, в свою очередь, более стабильный отклик системы в независимости от внешних помех и теневого тока.
Устройство может содержать средства 15 трехкаскадного усиления сигнала с фильтрами нижних, высоких и нижних частот, соединенных в прямой последовательности. Оптимальный коэффициент усиления сигнала составляет от 10 дБм до 18 дБм.
Устройство работает следующим образом:
Как показано на Фиг. 5, блок 13 генерации импульсов формирует прямоугольные импульсы заданной длительностью b от 1 мксек до 1 мсек с частотой F до 300 Гц и мощностью до 20 мВт и направляет их на источники лазерного излучения 4 и 5.
Лазерный луч падает на ткани 21 тела пациента и, отразившись от них (в том числе от красных кровяных телец) 20, луч улавливается средствами (позиция 6) преобразования лазерного излучения (фотоприемником) в электрический сигнал, как показано на Фиг. 4. Таким образом осуществляется регистрация отраженного излучения, несущего информацию о параметрах работы сердца.
От фотоприемника сигнал усиливается на трехкаскадном усилителе с осуществлением последующей фильтрации сигнала.
При постоянном режиме работы излучателей устройство снабжено процессором 17 и сигнал предварительно поступает на аналого-цифровой преобразователь и далее оцифрованный сигнал поступает в процессорный блок.
Для получения коэффициентов поглощения и выделения более точного времени поступления отраженного сигнала обеспечивается восстановление прямоугольной формы сигнала.
При использовании адаптивных алгоритмов, частота и длительность последующего измерительного импульса может определяться на основе различных интегральных параметров, например в зависимости от интенсивности предыдущего зарегистрированного импульса. Это позволяет, например увеличить частоту и мощность импульсов в моменты нестабильной работы сердца для получения более точной биоинформации.
Сигнал анализируется, сжимается и отправляется в блок памяти 6 и через блок 7 на смартфон пользователя и далее на сервер хранения и обработки информации.
Расчет собственно кардиограммы может производиться путем разложения полученной последовательности интенсивности отраженного сигнала в ряд Фурье с фильтрацией низких частот с последующим обратным преобразованием для восстановления искомого значения.
Как показано на Фиг. 5, отраженные импульсы несут информацию о значениях биопотенциала сердца. Регистрация и обработка отраженных импульсов позволяет с высокой точностью определить все параметры, присущие ЭКГ и передать эти данные для хранения, обработки и анализа в любые компьютеризированные системы, как в пределах одного лечебного учреждения, так и между различными учреждениями, объединенных общей сетью или имеющих доступ к хранилищу данных о пациенте.

Claims (15)

1. Носимое устройство для измерения параметров работы сердца, содержащее
- корпус, снабженный средством крепления на теле человека, установленные внутри упомянутого корпуса источник питания, образующие первую пару два диодных источника лазерного излучения, один из которых имеет длину волны от 540 нм до 550 нм, другой - от 560 нм до 570 нм и каждый из них снабжен средством преобразования отраженного от тела человека лазерного излучения в электрический сигнал, несущий информацию о параметрах работы сердца,
- устройство дополнительно содержит вторую пару диодных источников лазерного излучения, один из которых имеет длину волны от 540 нм до 550 нм, а другой - от 560 нм до 570 нм,
- один из источников лазерного излучения, образующих пару, обеспечивает продольную поляризацию, а второй - поперечную,
- устройство содержит блок памяти для записи информации о работе сердца и блок передачи информации о параметрах работы сердца,
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что упомянутый блок передачи информации выполнен в виде модуля беспроводной персональной сети (WPAN), один их источников лазерного излучения в первой паре имеет длину волны от 540 нм до 550 нм, другой - от 560 нм до 570 нм, а один их источников лазерного излучения во второй паре имеет длину волны от 540 нм до 550 нм, а другой - от 560 нм до 570 нм.
3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что упомянутый модуль беспроводной персональной сети (WPAN) выполнен в виде модуля Bluetooth.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержит модуль генерации импульсов, обеспечивающий импульсное лазерное излучение с максимальной частотой 300 импульсов в секунду.
5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что упомянутый модуль генерации импульсов выполнен адаптивным с возможностью изменения частоты импульсов от 20 до 300 импульсов в секунду.
6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что упомянутый блок памяти снабжен средством сжатия измерительной информации.
7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что упомянутое средство крепления обеспечивает установку устройства на запястье пациента в виде браслета.
8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что снабжено средством измерения кровяного давления пациента.
9. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что упомянутое средство преобразования лазерного излучения в электрический сигнал выполнено в виде ПЗС элемента.
10. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержит средства трехкаскадного усиления сигнала с фильтрами нижний, высокий, нижний.
11. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержит по крайней мере одно средство измерения температуры.
RU2018128054A 2018-08-01 2018-08-01 Устройство для измерения параметров работы сердца RU2760994C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018128054A RU2760994C2 (ru) 2018-08-01 2018-08-01 Устройство для измерения параметров работы сердца

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018128054A RU2760994C2 (ru) 2018-08-01 2018-08-01 Устройство для измерения параметров работы сердца

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018128054A RU2018128054A (ru) 2020-02-03
RU2018128054A3 RU2018128054A3 (ru) 2020-02-03
RU2760994C2 true RU2760994C2 (ru) 2021-12-02

Family

ID=69415863

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018128054A RU2760994C2 (ru) 2018-08-01 2018-08-01 Устройство для измерения параметров работы сердца

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2760994C2 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2012121174A (ru) * 2009-10-23 2013-11-27 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Интервенционные инструменты с поддержкой оптического зондирования для быстрых распределенных измерений биофизических параметров
US20140148658A1 (en) * 2011-01-28 2014-05-29 Universitat De Valencia Method and system for non-invasively monitoring biological or biochemical parameters of individual
US20140288435A1 (en) * 2012-06-22 2014-09-25 Fitbit, Inc. Heart rate data collection
US20150190078A1 (en) * 2014-01-09 2015-07-09 Covidien Lp Power efficient pulse oximetry system
US20170188858A1 (en) * 2016-01-05 2017-07-06 Tosense, Inc. Physiological monitoring system featuring floormat and wired handheld sensor
US20170224257A1 (en) * 2014-08-11 2017-08-10 The Board Of Trustees Of The University Of Lllinois Epidermal Photonic Systems and Methods
WO2018049531A1 (en) * 2016-09-16 2018-03-22 Omsignal Inc. Systems, devices, and methods for biometric assessment

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2012121174A (ru) * 2009-10-23 2013-11-27 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Интервенционные инструменты с поддержкой оптического зондирования для быстрых распределенных измерений биофизических параметров
US20140148658A1 (en) * 2011-01-28 2014-05-29 Universitat De Valencia Method and system for non-invasively monitoring biological or biochemical parameters of individual
US20140288435A1 (en) * 2012-06-22 2014-09-25 Fitbit, Inc. Heart rate data collection
US20150190078A1 (en) * 2014-01-09 2015-07-09 Covidien Lp Power efficient pulse oximetry system
US20170224257A1 (en) * 2014-08-11 2017-08-10 The Board Of Trustees Of The University Of Lllinois Epidermal Photonic Systems and Methods
US20170188858A1 (en) * 2016-01-05 2017-07-06 Tosense, Inc. Physiological monitoring system featuring floormat and wired handheld sensor
WO2018049531A1 (en) * 2016-09-16 2018-03-22 Omsignal Inc. Systems, devices, and methods for biometric assessment

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018128054A (ru) 2020-02-03
RU2018128054A3 (ru) 2020-02-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6261236B1 (en) Bioresonance feedback method and apparatus
US10028706B2 (en) System for processing physiological data
DE68926405T2 (de) Verbessertes Verfahren und Gerät zur Messung optischer Impulse
US8180442B2 (en) Deriving patient activity information from sensed body electrical information
US7811234B2 (en) Remote-sensing method and device
US20210106281A1 (en) Implantable medical system
US20080097537A1 (en) Method And System For Cardiac Signal Decomposition
HU212148B (en) Process and device for promotion determining the health condition of a living being
JP2003525679A (ja) Ecgとppuの組合わせ制御による磁気共鳴方法及び装置
CN111528813A (zh) 一种便携腕式多生理信息实时检测无线系统
US10595755B2 (en) System and method for monitoring glucose level
Alarcón et al. Characterizing EEG cortical dynamics and connectivity with responses to single pulse electrical stimulation (SPES)
US11832949B2 (en) Monitoring system comprising a master device in wireless communication with at least one slave device having a sensor
CN210408412U (zh) 便携式动态心血管参数采集设备
RU2760994C2 (ru) Устройство для измерения параметров работы сердца
CN104523271B (zh) 一种肌电测痛装置
RU2760990C2 (ru) Способ определения параметров работы сердца и электронное устройство для его осуществления
JP2006187305A (ja) 生体信号処理装置
RU2744967C2 (ru) Способ определения параметров работы сердца, система и электронное устройство для его осуществления
RU182802U1 (ru) Устройство для контурного анализа пульсовой волны
Jegan et al. Low cost and improved performance measures on filtering techniques for ECG signal processing and TCP/IP based monitoring using LabVIEW
Pratiwi et al. Transmitting ECG waveforms by means of optical antennas
EP1623667B1 (en) A non contact measurement technique for the monitoring of a physiological condition
Paradkar et al. Fuzzy entropy based detection of tachycardia and estimation of pulse rate through fingertip photoplethysmography
KH et al. Wearable ECG electrodes for detection of heart rate and arrhythmia classification