RU31497U1 - Капнограф медицинский - Google Patents

Капнограф медицинский Download PDF

Info

Publication number
RU31497U1
RU31497U1 RU2003114683/20U RU2003114683U RU31497U1 RU 31497 U1 RU31497 U1 RU 31497U1 RU 2003114683/20 U RU2003114683/20 U RU 2003114683/20U RU 2003114683 U RU2003114683 U RU 2003114683U RU 31497 U1 RU31497 U1 RU 31497U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
infrared radiation
capnograph
medical
measuring chamber
radiation receiver
Prior art date
Application number
RU2003114683/20U
Other languages
English (en)
Inventor
А.В. Марков
И.А. Ремезов
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 RU2003114683/20U priority Critical patent/RU31497U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU31497U1 publication Critical patent/RU31497U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

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, отличающийся тем, что в качестве источника инфракрасного излучения использован полупроводниковый лазер.

Description

КАПНОГРАФ МЕДИЦИНСКИЙ
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 использзтот 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.
2003114683
IJIiilliHIIIfilliJill
МПКСОиЗ/42 A 61В10/00
Полезной моделью решается задача создания каннографа медицинского, характеризующегося простотой конструкции, простотой и удобством его эксплуатации при минимальных затратах времени и средств на проведение измерений.
Для решения поставленной задачи в капнографе медицинском, содержашем 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, предложено, согласно настояш;ей полезной модели, в качестве источника инфракрасного излучения использовать полупроводниковый лазер.
Полезная модель поясняется на примере выполнения. На чертеже
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 помеп ;ена измерительная камера 3, предназначенная для подачи в нее исследуемого газа. С приемником инфракрасного излучения 2 соединен блок усиления и преобразования сигнала 4. Кроме того, устройство имеет блок управления 5, который может быть соединен с дисплеем или другим контролирующим блоком. Для прокачки пробы газа через измерительную камеру 3 служит микрокомпрессор 7.
Устройство работает следующим образом.
Принцип работы капнографа основан на использовании им инфракрасной спектроскопии для измерения концентрации углекислого газа (COi) в процессе дыхательного цикла.
Как известно, все газы имеют свойственный им спектр поглощения. Измеряя поглощение излучения определенной длины волны, можно определить концентрацию газа.
проба исследуемого газа прокачивается микрокомпрессором 7 через 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 изл)ение полупроводникового лазера 1, прошедшее через окна измерительной камеры 3. Сигнал с приемника инфракрасного излучения 2 усиливается и измеряется блоком усиления и преобразования сигнала 4. Величина этого сигнала зависит от концентрации СО2, находяп ;егося в измерительной камере 3.
По результатам измерения этого сигнала определяют концентрацию углекислого газа в пробе.
Отображение данных на дисплее 6 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 (соответствуюп ;им норме) содержанием СО2 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 ТритонЭлектроникС разработан, изготовлен и испытан капнограф медицинский. Положительные испытания капнографа подтвердили его работоспособность и широкие практические возможности применения.
Литература:

Claims (1)

  1. 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, отличающийся тем, что в качестве источника инфракрасного излучения использован полупроводниковый лазер.
    Figure 00000001
RU2003114683/20U 2003-05-21 2003-05-21 Капнограф медицинский RU31497U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003114683/20U RU31497U1 (ru) 2003-05-21 2003-05-21 Капнограф медицинский

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003114683/20U RU31497U1 (ru) 2003-05-21 2003-05-21 Капнограф медицинский

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU31497U1 true RU31497U1 (ru) 2003-08-20

Family

ID=48239714

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003114683/20U RU31497U1 (ru) 2003-05-21 2003-05-21 Капнограф медицинский

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU31497U1 (ru)
  • 2003

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Vincent et al. A low cost MEMS based NDIR system for the monitoring of carbon dioxide in breath analysis at ppm levels
Lewicki et al. Real time ammonia detection in exhaled human breath using a distributed feedback quantum cascade laser based sensor
US7063667B1 (en) Isotopic gas analyzer
JP2017528704A (ja) 気体混合物の成分の濃度を測定する測定装置および方法
EP2909329B1 (en) Methods for detecting bacterial infections
JP2013515950A5 (ru)
AU2007228959B2 (en) Apparatus for spectroscopically analysing a gas
CN100410649C (zh) 一种在线大气汞分析仪
US20150219553A1 (en) Laser Based, Temperature Insensitive, Carbon Dioxide Isotope Ratio Measurement
CN103105366A (zh) Co2碳同位素红外光谱检测方法及装置
US20040137637A1 (en) Breath gas analyzer for diagnosing diabetes and method of use thereof
Mürtz Breath diagnostics using laser spectroscopy
CN104251841A (zh) 基于光腔衰荡光谱的多样本呼吸分析仪
US20220287588A1 (en) Universal portable breath content alayzer
CN106092895B (zh) 一种水体叶绿素浓度原位检测装置及其检测方法
US3897155A (en) Atomic fluorescence spectrometer
CN104458603A (zh) 一种新型幽门螺杆菌检测方法、装置及其应用
Vincent et al. Development of a low-cost NDIR system for ppm detection of carbon dioxide in exhaled breath analysis
CN109752344A (zh) 一种便携式非甲烷总烃浓度检测仪及检测方法
CN110618108A (zh) 一种呼出气体中内源性丙酮的检测系统及方法
CN100504357C (zh) 基于机械调制测量气体浓度的方法及装置
CN112255192B (zh) 一种基于光谱反演的多组分痕量呼吸气体协同测量方法
RU31497U1 (ru) Капнограф медицинский
US3901820A (en) Pressure modulated gas measuring method and apparatus
CN114487190A (zh) 一种基于光pid传感器的医用人体呼出voc气体检测装置

Legal Events

Date Code Title Description
ND1K Extending utility model patent duration
QB1K Licence on use of utility model

Effective date: 20080516