TW570769B - Method and device for measuring pulse signals for simultaneously obtaining pulse pressure and blood flow rate - Google Patents

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Description

570769 _案號 91108622_年月 曰 修正___ 五、發明說明(1) 【技術領域】 本發明係有關一種可同時取得脈壓及血流量之脈波訊 息量測方法及其裝置,尤指一種應用兩個依血流方向前後 排列之壓力感測器同步量測血管之壓力及其變化波形等, 進而計算出動態順應性、血流量及血流動能之量測方法及 其裝置。 【先前之技術】
目前各種脈波量測方法,均係以量測脈壓及其波形的 變化來作為健康狀況判斷的一個訊息,或是將脈壓轉為頻 譜加以分析,而除了脈壓之量測外,也有以都卜勒超音波 來量測血流量;以紅外線感測紅金球移動速度來量測血流 速度等方法,不過這些方法都只能分別取得單一訊息,而 非同步取得多個訊息。而單一的脈壓、血流量或流速的信 號均不足以呈現所有的心臟、血管狀態,因為相同的脈壓 下可能會因個人血管管徑的不同、血管順應性的不同等, 而有不同的血流量,何況身體健康情形與血流動能息息相 關,這種種的變化都不是單一的脈壓、血流量或流速的訊 息所能呈現的。
本發明人基於多年的研究得知不僅要量取血管内的壓 力,還要同時獲得血管流量的訊息,才能將兩者相乘以獲 得血管内的血流能量,而在技術上,可由兩點的壓力差計 算取得jk流量。 如果假設血流為層流,血管為線性的彈性管,依馮元 福院士所推導的彈性血管灰流量公式為
第4頁 570769 案號 91108622 月 曰 修正 五、發明說明(2) 20σ£μ
其中, β為血流量 — ha “y為血管順應性 其中P為脈壓值,Δβ為金管管徑變化值 £為兩壓力量測點之距離 #為血管黏滯係數 %為血管之管徑 P(0)、P(i)為兩壓力量測點之脈壓值 因此,如欲以前述公式取得血流量,則必需取得血管 順應性α、血液黏滯係數μ、血管之管徑%、兩壓力量測 點量取之脈壓值p(Q)、βί)及兩壓.力量測點之距離i,這些 數值都不是目前各種量測方法中量測單一的訊息所能提供 的。 尤其,兩個量測點的距離z;應該是愈短愈能取得愈準 確的血流量,不過愈接近的兩點之壓力差愈難以量測,以 中醫脈診的觀點來看,這兩個量測點的距離需在一個指尖 的範圍内為佳。依本發明人的研究顯示,在指尖範圍内定 義兩個量測點的距離i約為2〜3腿,而脈壓在手腕部橈 動脈通過的波速約為3 . 5〜4 . 5 m / s e c,因此脈波通過 兩個量測點的時間約為0 . 5 mS,請參考第1圖。而一般 醫療診斷儀器的擷取頻率約為2 0 0〜4 0 0 Hz,其取樣 時間約為2 5〜5 0 mS,顯然,目前所使用的醫療儀器是
570769 _案號 911Q8622_年月日___ 五、發明說明(3) 無法顯現兩量測點脈壓值之差值變化的。 而且接踵而來的問題是,距離如此接近的脈壓差極小 ,再加上量測上的誤差百分比不小,當將類比脈壓訊號轉 換成1 2 b i t的數位訊號時所產生的數位差,同樣會造成 無法分辨兩量測點之脈壓值及差值變化的問題。 另外一個影響血流量計算的重大參數為血管順應性α ,前述之血流量公式是為理想之彈性血管,其順應性α假 設為常數,但有關頸動脈的研究顯示,實際的順應性α為 一非線性值,而且在舒張壓與收縮壓時亦有所不同,因此 量取動態順應性α是一必需克服的問題。 血管順應性α的定義為該點管徑位移變化與脈壓之比 值。換言之,也就是該點管徑位移一壓力曲線之斜率。由 此觀之,似乎只需要在量測點設置一個壓力感測器及一個 位移感測器即可,但事實上並不是如此單純:首先若要取 得該點的壓力變化,該點的壓力感測器需固定按壓血管於 一定的深度;如果要量取相對壓力下血管的膨脹收縮位移 ,需要感測壓力的大小而移動位移感測器。不過由於壓力 感測器與位移驅動器是一體的,當壓力感測器移動時,也 同時喪失該點的壓力變化,導致無法計算動態順應性。 綜上,距離如此接近的兩個量測點之脈壓值p(Q).汽幻 ,顯然無法以現行之量測方式直接量測取得,而且血管的 順應性α也無法以目前的量測方式取得。是以,如何取得 兩個相鄰量測點之脈壓值尸⑼、P(i),進而求出血管順應性 α及血流量β便為本發明之首要課題。 【目的及功效】
570769 __案號 91108622_年月日_ifi_ 五、發明說明(4) 本發明之首要目的,係順著血液之流向間隔一距離排 列設置一上游壓力感測器及一下游壓力感測器來對人體血 管同一部位進行量測,其係以該上游壓力感測器來量測取 得上游壓力感測器處之脈壓P⑼及其變化波形,再以延遲 檢測電路量測上、下游壓力感測器間脈波通過的延遲時間 ,並將上游壓力感測器所取得之脈壓資料,經時間差延遲 計算求得下游壓力感測器處之脈壓及其變化波形,而 可達到同步取得兩相鄰量測點之脈壓MQ)、之目的。 本發明之次一目的,係由控制器以閉迴路控制方式驅 動一致動器帶動該下游壓力感測器上、下移動,以使該下 游壓力微感測器實際之感測壓力值趨近於零,並以位移感 測器量測該下游壓力感測器上、下移動之距離以獲得血管 管徑之位移變化量,而可進一步計算出血管之動態順應性 〇 本發明之再一目的,係以一熱顯像裝置來量測顯示血 管位置,以作為壓力感測裝置量測位置之自動化定位,而 可量測出血管管徑及人體溫度,再由黏度檢測儀來檢測血 液之黏滯係數,即可配合所取得血管之動態順應性經計算 取得血流量,進而計算出jk液在血管裏流動的能量。 本發明之又一目的,係藉由求得手腕部溫度、血管脈 壓、動態順應性、血管管徑、血流量及血流動能等相關動 態資料,配合臨床之診斷,粹取各項生理參數,並經數值 統計、分析,建立脈診臨床診斷資料庫,作為中西醫臨床 診療之參考。 【實施例之詳細說明】
II _圓_1
Ilil 疆__圓 ill _画__ 570769 _案號 91108622_年月日__ 五、發明說明(5) 請參閱第2圖及第3圖,圖中所示者為本發明之可同 時取得脈壓及血流量之脈波訊息量測方法及其裝置所選用 之第一實施例,本實施例係以侵入式量測方式架構而成, 其包括: 一插管1 ,該插管1具有一穿刺部1 1以供穿過人體 皮膚組織進入血管中,該插管1内具有依血流方向間隔排 列之二流道1 2 、1 3 ,此二流道1 2、1 3之間隔距離 約2〜3腿,各流道1 2、1 3分別由該穿刺部1 1穿透 出而具有一開口 1 2 1 、1 3 1 ,該插管1相對於穿刺部 1 1之一端設有一座體1 5 ,該座體1 5對應該插管1中 之二流道1 2 、1 3分別設有一壓力感測器1 6 、1 7 , 以供量測各流道1 2 、1 3中之壓力及其壓力變化波形。 一取樣管1 4,該取樣管1 4之一端係供插入人體血 管中,而該取樣管1 4相對於插入人體之一端設有一黏度 檢測儀1 8 ,以供對血液取樣以測定血液之黏滯係數μ。 而該黏度檢測儀1 8可為以紅血球沈積法或滴定法等不同 形式所製成之血液黏滯係數檢測儀器。 一位移感測器1 9 ,其係設於一針體1 9 1之尖端處 ,於本實施例中,該位移感測器1 9係為光感應式之感測 器,而該針體1 9 1係插設在對應該插管1中位在下游處 之流道1 3的開口 1 3 1處之皮膚組織中,以由該位移感 測器1 9感測該插管1中位在下游處之流道1 3開口 1 3 1處之血管管徑位移變量Δα。 一血管管徑量測裝置,於本實施例中,係以一熱顯像 裝置2作為i管管徑量測裝置,該熱顯像裝置2係設置具
570769 案號 91108622 曰 修正 五、發明說明(6) 有一熱顯像晶片組及一影像處理單元,該熱顯像晶片組係 可貼覆於受測血管處之皮膚組織表面,以偵測血管之位置 及管徑α。大小,並可同步量測受測者之體溫T。 一數據處理裝置(圖中未示),其係與前述之壓力感 測器1 6 、1 7 、黏度檢測儀1 8 、位移感測器1 9及熱 顯像裝置2連結,以將量測所得之各項訊號及數據,進行 計算處理,得出脈壓、順應性、血流量及血流動能等數據 ,再根據臨床醫學擷取特徵值,提供醫學診斷上的參考。 本實施例在實際使用時,係先以熱顯像裝置2貼覆於 受測血管處之皮膚組織表面,如第3圖所示,來彳貞測血管 之位置及管徑大小。再移開熱顯像裝置2 ,而將插管1與 位移感測器1 9之針體1 9 1插入血管與皮膚組織中,如 第3圖所示,來進行量測的工作。 請參閱第4圖,本發明之控制流程係先感測出兩個流 道1 2、1 3之脈壓哪)及ρ及流道1 2之脈壓變化波形 :再由數據處理裝置f之延遲檢測電路取得延遲時間τ , 再以資料擷取所得之數位脈壓ΛΡ)為基準,延遲此一時間 差r ,計算出壓力感測器1 7處之脈壓八:/:)及其脈壓變化 波形。 隨即由數據處理裝置將黏度檢測儀1 8所測得之黏滯 係數μ、位移感測器1 9測得之血管管徑位移變量Αα、血 管管徑a及兩個流道1 2、1 3之脈壓叩)、ρ及延遲計算 所取得之尸⑹等數據資料共同運算,即可同步求得血管順 應性α、血流量S與血流動能等數據,再將所取得之各數
第9頁 570769 案號 91108622 修正 五、發明說明 據與資料 供醫學診 再請 非侵入式 順應性及 一腕 1該基座 脈朝上之 置部3 1 氣而將腕 -血 裝置 4作 固定 一影像處 腕部 橈動脈處 座3 考第 於腕 能產 約在 上游 感測 離約 一壓 〇上 6圖 部之 生動 10 端之 器5 2〜 該上 (7) 庫中根據臨床 斷上的參考。 參閱第5圖, 之量測方式來 金流量之量測 部固定裝置, 3 0具有一容 姿式,將手腕 兩侧具有可充 部夹置固定, 管管徑量測裝 為血管管徑量 裝置3之基座 理單元,該熱 上方,偵測橈 力感測裝置5 ,其對應橈動 ,該座體5 1 橈動脈,該驅 力之驅動元件 腿左右,該座 上游壓力感測 3,該上、下 3腿。 、下游壓力感 醫學所擷取之各種特徵值比對,提 其係本發 架構,本 裝置,其 該腕部固 置部3 1 部擱置於 氣之囊袋 且使腕部 置,於本 測裝置, 3 0上, 顯像晶片 動脈之位 ’其係設 脈之關部 係受 焉區 動元件5 ,其推動 體5 1沿 器5 2與 游壓力感 測器5 2 明之第 實施例 包括: 定裝置 ,以供 該容置 3 2, 橈動脈 實施例 該熱顯 其具有 組係受 置及管 置於腕 位具有 動元件 5可為 座體5 二實施例,其係以 之可同時取得血管 3具有一基座3 0 使用者 部3 1 俾藉由 處不受 中,係以一熱顯像 以腕部橈動 中,而該容 囊袋3 2充 壓迫。 像裝置4係設置於 一熱顯像晶片組及 驅動而貼覆於腕部 徑大小。 部固定裝置3之基 一座體5 1 ,請參 動而能下壓 動器或其它 之行程長度 5 5驅 壓電致 1移動 血流方向間隔設有一位在 一位在下游端 測器5 2 、5 之下游壓力 3之間隔距 之結構分別具有
第10頁 570769 案號 91108622 年 月 曰 修正 五、發明說明 中空之殼 分別設有 器5 3 2 緣分別罩 各罩體5 、5 3 2 2 4、5 3前端分 5 2 6、 時不易變 6受壓時 由上、下 力,而該 體電路系 游壓力感 中,該致 未示), 金片通電 器5 3上 合金及相 他微動致 ,以感測 一數 號及數據 血流動態 (8) 體 5 2 1、5 一上游壓力微 ,而該上、下 設有一彈性材 2 3、5 3 間分別形成有一容室 3 4中分別填 別具有一凸出 3 1 ’各該殼 感測器5 2 2 游壓力微感測 質製成之罩體 内與上、下游 5 2 4 油,且 1内 與一下游壓力微感測 2外 ,而 2 2 室5 形之硬 ,分別 游壓力 上、下 統相連 測器5 動器係 形狀記 時產生 、下位 關機構 動器。 血管管 據處理 ,進行 ,血流 ,且各 質材料 壓迫各 微感測 游壓力結,且 3上、 由形狀 憶合金 形狀的 移。當 所組成 另於致 徑之位 裝置, 計算處 動能等 充有矽 於殼體 該受壓 構成, 容室5 器5 2 微感測 該座體 下位移 記憶合 片係與 變4匕而 然,該 外,亦 動器5 移值。 其係將理,得 數據, 部5 2 俾於各 2 4、 2、5 器5 2 5 1中 之致動 金及相 電源連 產生推 致動器 可使用 4後裝 器 5 2 2、 5 2 3、5 壓力微感測 、5 3 4, 各罩體5 2 、5 3 1 外 6、5 3 6 受壓部5 2 5 3 4内之 3 2感測出 並設有一用 器5 4 ,於 關機構所組 接,俾於形 力推動下游 5 4除了由 微壓電致動 置一位移感 3 3 器5 各容 3、 之受 係為 6卜 石夕油 受壓 壓部 受壓 5 3 ,以 之壓 以驅動下 本實施例 成(圖中 狀記憶合 壓力感測 形狀記憶 器,或其 測器5 6 硬體電路量測所得之各項訊 出脈壓、順應性、血流量及 再根據臨床醫學擷取特徵值
I 111 圖画画
第11頁 570769 曰 案號 91108fi?9 五、發明說明(9) ,提供中西醫診斷的參展。 本貫施例在量測相鄰兩 座體5 1下移,使上、下游 腕部之橈動脈上,如第7圖 5 2、5 3於下壓後保持不 6受脈壓頂推向上,俾使受 壓力傳遞至上、下游壓力微 麥閱第8圖,本發明之控制 1下移,使上、下游壓力感 遲檢測電路取得延遲時間, "⑼為基準,延遲此一時間 壓戶(£) 〇 修正 個脈壓時,係由驅動元件推動 壓力感測器5 2 、5 3壓迫在 所示,該上、下游壓力感測器 動’使其受壓部5 2 6 、5 3 壓部5 2 6、5 3 6所承受之 感測器5 2 2 、5 3 2 。再請 流程係於驅動元件推動座體5 測器5 2、5 3壓迫在腕部之 再以資料擷取所得之數位脈壓 計算出後微壓力感測器之脈 請參閱 、下游壓力 經由一控制 3隨著波形 3 2所感測 器5 4驅動 5 6偵知, 計算而取得 計算其變率 本實施 // ,而若不 以水之黏滯 再者, ’當駆動 5 2、5 致動器5 上、下移 值為趨近 力感測器 管管徑之 壓力感測 取得動態 以滴定法 滴定法來 五倍數值 顯像裝置 第8圖 感測器 器驅動 變化而 之壓力 下游壓 即為血 之後微 ,即可 例中係 方便以 係數的 由於熱 元件推 3壓迫 4,f 動,使 於零的 5 3之 位移變 15 3 順應性 來測定 測定血 作為血 之熱顯 動座體 在腕部 動該下 該下游 微接觸 位移量 化Δα, 2處之 a 〇 受測者 液之黏 液之黏 像晶片 5 1下移,使上 之橈動脈後,會 游壓力感測器5 壓力微感測器5 狀態,而該致動 會被位移感測器 將&與經過延遲 脈壓估算值p⑷ 之血液黏滯係數 滞係數時,亦可 滯係數。 組能在1 cmx 1
Ε·Η 第頁 570769 _案號 91108622_年月日____ 五、發明說明(10) cm内具有1 2 8 X 1 2 8的熱感陣點,及感測到4〇mK的 溫差,因此可藉由血管流動與周圍組織間之溫度差,呈現 血管輪廓之影像,再藉由影像處理技術估測出血管位置及 管徑%,以供切脈定位之用。而量測血管管徑的同時,熱 _ 顯、像晶片組亦可同步測人體體溫Τ。 實際使用本發明時,受測者先抽血以滴定法求出血液 · 黏滯係數//,受測者的手腕再以橈動脈朝上之姿式擱置於 腕部固定裝置3之容置部3 1中,而由兩側之囊袋3 2充 氣而將腕部夾置固定,如第9圖所示,且使腕部橈動脈Β 處不受壓迫,再驅動熱顯像裝置4使熱顯像晶片置於腕部 φ 橈動脈Β上方,偵測橈動脈Β與周圍組織間之溫差,以量 測取得橈動脈Β的位置及橈動脈之管徑%,並同時測得人體 之體溫Τ ;而於熱顯像裝置4退開後,由壓力感測裝置5 之驅動元件5 5驅動座體5 1下壓於腕部橈動脈處,令 上、下游壓力感測器5 2、5 3壓抵於腕部橈動脈Β之關 部位Β 2 ,如第9圖所示,而上、下游壓力感測器5 2 、 5 3下壓後先保持不動,輸出量測脈壓訊號β(〇)及ρ,經由 延遲檢測電路檢測出延遲時間r ;隨即以控制下游壓力微 感測器5 3 2的實際感測壓力為趨近於零(微接觸的壓力 )之狀態,而驅動下游壓力感測器5 3上、下移動,以由 _ 位移感測器5 6量測取得下游壓力感測器5 3上、下移動 量為管徑的位移量;以上游壓力微感測器5 2 2的脈壓 ?(〇)為基準,作時間差r的延遲,計算出下游壓力感測器 5 3處之脈壓ρ(ζ),得到血管位移一脈壓曲線,微分處理
第13頁 570769 _案號 91108622_年月 曰 修正_ 五、發明說明(11) 後,可獲得血管動態順應性α。最後依據血流公式計算血 流量及血流動能,提供進一步的特徵分析,做為中西醫臨 床診斷之爹考。 而在量測時,驅動元件驅動座體5 1下壓之行程深度 可配合中醫脈診中浮、中、沈三種力道來分別進行。 當然,為配合中醫脈診在寸、關、尺部位的切脈,除 了前述對應橈動脈關部位Β 2所設之感測裝置外,亦可分 別對應橈動脈之寸部位Β 1及尺部位Β 3 ,如第9圖中所 標示者,各增設一感測裝置,各感測裝置中分別設有一感 測體,内置一壓力微感測器,以感測寸及尺部位Β 1 、Β 3之脈壓,各壓力微感測器分別由一驅動元件驅動而能分 別下壓腕部橈動脈之寸及尺部位Β 1 、Β 3 ,而能配合前 述對應橈動脈關部位Β 2所設之感測裝置中的上、下游壓 力感測器,而同時由三個感測裝置中共四個壓力微感測器 同時感測橈動脈之寸、關、尺三個部位之脈壓及脈壓變化 波形,以取得各詳細之脈波變化資料來增進脈診判斷之精 確性。 再請參閱第1 0圖,其係本發明之另一實施例,於本 實施例中,該位移感測器5 6 Α係另外由一第二致動器5 7所驅動。而其量測之方法係將上、下游壓力感測器5 2、5 3下壓後先保持不動,以輸出量測脈壓訊號f⑼及 八幻,經由延遲檢測電路檢測出延遲時間r ,再將延遲時 間r輸入數據處理裝置;隨即由致動器5 4帶動下游壓力 感測器5 3離開人體血管,再由第二致動器5 7帶動該位 移感測器5 6 A移動至該下游壓力感測器5 3之量測處,
第14頁 570769 案號 91108622 _Μ 曰 修正 五、發明說明(12) 以量測該下游壓力感測器量測處之血管管徑變化量Αα,同 時由上游壓力感測器5 2同步量測出脈壓訊號Ρ(ο),再由數 據處理裝置將脈壓訊號p(Cl)延遲時間τ後求得下游壓力感 測器5 3處之脈壓巧幻,以由脈壓2°(幻及也管管徑變化量 Αβ計算求得血管順應性α ,以及各項相關之資訊,且可達 到與前述實施例相同之功效。 以上所述實施例之揭示係用以說明本發明,並非用以 限制本發明,故舉凡數值之變更或等效元件之置換仍應隸 屬本發明之範®壽。 由以上詳細說明,可使熟知本項技藝者明暸本發明的 確可達成前述目的,實已符合專利法之規定,爰提出專利 申請0
第15頁 570769 案號 91108622 Λ_ 曰 修正 圖式簡單說明 第1圖係脈波 第2圖係本發 第3圖係本發 第4圖係本發 第5圖係本發 第6圖係本發 第7圖係本發 第8圖係本發 第9圖係本發 第1 0圖係本 第1 1圖係本 【圖號說明】 (本發明 插管1 流道1 2、1 取樣管1 4 壓力感測器1 位移感測器1 熱顯像裝置2 基座3 0 囊袋3 2 壓力感測裝置 上游壓力感測 上游壓力微感 殼體5 2 1 、 7 器5 2 測器5 2 2 5 3 1 通過兩個相鄰量測點的位差示意圖 明第一實施例之裝置的配置示意圖 明第一實施例侵入式量測之使用狀態示意圖 明第一實施例之控制流程圖 明第二實施例之裝置的示意圖 明第二實施例之壓力感測裝置之結構示意圖 明第二實施例之使用狀態示意圖之一 明第二實施例之控制流程圖 明第二實施例之使用狀態示意圖之二 發明第三實施例之結構示意圖 發明第三實施例之使用狀態示意圖 部分 穿刺部1 1 開口 1 2 1、1 3 1 座體1 5 黏度檢測儀1 8 針體1 9 1 腕部固定裝置3 容置部3 1 熱顯像裝置4 座體5 1 下游壓力感測器5 3 下游壓力微感測器5 3 2 罩體 523 、533
第16頁 570769 _ 案號 91108622_年月日_修正 圖式簡單說明 容室524、534 受壓部526、536 致動器5 4 驅動元件5 5 位移感測器5 6

Claims (1)

  1. 570769 案號 9Π08622 曰 修正 六、申請專利範圍 1 · 一種兩 血液之 下游壓 主要係 器處之 上、下 游壓力 求得下 2 ·依申請 壓量測 約為2 3 ·依申請 壓量測 侵入性 力及其 4 ·依申請 壓量測 式的方 5 ·依申請 壓量測 管處皮 種脈位 6 ·依申請 壓量測 個相鄰之 流向間隔 力感測器 以該上游 脈壓及其 游壓力感 感測器所 游壓力感 專利範圍 方法,其 〜3 mm 〇 專利範圍 方法,其 的方式插 變化波形 專利範圍 方法,其 式下壓於 專利範圍 方法,其 膚組織之 而定。 專利範圍 方法,其 來對人 壓力感 變化波 測器間 取得之 測器處 第1項 中該上 體血管同 測器來量 形,再以 脈波通過 脈壓資料 之脈壓及 所述之兩 、下游壓 量測點之脈壓量測方法,其係以順著 一距離排列之一上游壓力感測器及一 一部位進行量測;其 測取得上游麼力感測 延遲檢測電路量測 的延遲時間,並將上 ,經時間差延遲計算 其變化波形。 個相鄰之量測點之脈 力感測器之間隔距離 第1項所述之兩個相鄰之量測點之脈 中該上、下游壓力感測器係量測,以 入血管中之插管,其内部之血液的壓 〇 第1項所述之兩個相鄰之量測點之脈 中該上、下游壓力感測器係以非侵入 人體血管處之皮膚組織來進行感測。 第4項所述之兩個相鄰之量測點之脈 中該上、下游壓力感測器下壓人體血 深度係配合中醫脈診中浮、中、沈三 第4項所述之兩個相鄰之量測點之脈 中談上、下游壓力感測器係下壓於人
    |11 Λ>,· _11 第18頁 570769 案號 91108622 Λ_ 曰 修正 六、申請專利範圍 體腕部橈 7 .依申請專 壓量測方 力感測器 測取得之 位移變化 8 ·依申請專 壓量測方 一致動器 下游壓力 之位移感 動之距離 9 · 一種可同 其包括: 以順著 測器及一 量測;其 壓力感測 路量測上 並將上游 遲計算求 動脈部 利範圍 法,其 測處J&L 上、下 量,加 利範圍 法,其 帶動該 感測器 測器則 以獲得 時取得 位。 第1項 中更包 管管徑 游壓力 以計算 第7項 中該下 下游壓 實際之 用以量 血管管 脈壓及 所述之 括以一 之位移 感測器 而取得 所述之 游壓力 力感測 感測壓 測該下 徑之位 i流量 兩個相 位移感 變化量 處之脈 血管順 兩個相 感測器 器上、 力值趨 游壓力 移變化 之脈波 鄰之量 測器量 ,俾藉 壓與血 應性。 鄰之量 係以控 下移動 近於零 感測器 量。 訊息量 測點之脈 測下游壓 以將所量 管管徑之 測點之脈 制器驅動 ,以使該 ,而前述 上、下移 測方法, 之位 以一 移變 以― 血液之流向 下游壓力感 主要係以該 器處之脈壓 、下游壓力 壓力感測器 得下游壓力 位移感測器 化量; 血管管徑量 間隔一距離排列之一上游壓力感 測器來對人體血管同一部位進行 上游壓力感測器來量測取得上游 及其變化波形,再以延遲檢測電 感測器間脈波通過的延遲時間, 所取得之脈壓資料,經時間差延 感測器處之脈壓及其變化波形; 量測下游壓力感測器處金管管徑 測裝置來量測下游壓力感測器處
    第19頁 570769 修正 案號 91108622 六、申請專利範圍 血管管徑; 以滴定法測定血液之黏滯係數; 將以前述方法取得之上、下游壓力感測器處之脈 壓、距離差以及下游壓力感測器處血管管徑及其管徑 位移變化量和血液黏滯係數等訊息,加以計算而可同 步取得血管順應性及血流量。 1 0 .依申請專利範圍第9項所述之可同時取得脈壓及血 流量之脈波訊息量測方法,其中該上、下游壓力感測 器之間隔距離約為2〜3腿。 1 1 .依申請專利範圍第9項所述之可同時取得脈壓及血 流量之脈波訊息量測方法,其中該上、下游壓力感測 器係量測,以侵入性的方式插入血管中之插管,其内 部之血液壓力-取得其脈壓及其變化波形。 1 2 .依申請專利範圍第1 1項所述之可同時取得脈壓及 血流量之脈波訊息量測方法,其中黏滯係數之測定係 由前述之插管中對血液取樣進行測定。 1 3 .依申請專利範圍第9項所述之可同時取得脈壓及血 流量之脈波訊息量測方法,其中該上、下游壓力感測 器係以非侵入.式的方式下壓於人體血管處之皮膚組 織。 1 4 .依申請專利範圍第1 3項所述之可同時取得脈壓及 血流量之脈波訊息量測方法,其中該上、下游壓力感 測器下壓於人體血管處之皮膚組織之深度係配合中醫 脈診中浮、中、沈三種脈位而定。
    第20頁 570769 _案號911Q8622_年月日__ 六、申請專利範圍 1 5 .依申請專利範圍第1 3項所述之可同時取得脈壓及 血流量之脈波訊息量測方法,其中該上、下游壓力感 測器係下壓於人體腕部橈動脈部位。 1 6 .依申請專利範圍第1 3項所述之可同時取得脈壓及 血流量之脈波訊息量測方法,其中該下游壓力感測器 係以控制器驅動一致動器帶動該下游壓力感測器上、 下移動,以使該下游壓力感測器實際之感測壓力值趨 近於零,而前述之位移感測器則用以量測該下游壓力 感測器上、下移動之距離以獲得血管管徑之位移變化 量 ° 1 7 · —種兩個相鄰之量測點之脈壓量測裝置,其包括一 用來固定於人體,且使血管不受壓迫之固定裝置,該 固定裝置係供一壓力感測裝置設置,該壓力感測裝置 對應於血管至少設有一座體,該座體係受一驅動元件 驅動而能下壓人體之血管,且該座體中間隔設有一上 游壓力感測器與一下游壓力感測器,該上、下游壓力 感測器係與一硬體電路相連結,而該座體中並設有一 用以驅動下游壓力感測器移動以下壓接觸或離開人體 血管之致動器。 1 8 .依申請專利範圍第1 7項所述之兩個相鄰之量測點 之脈壓量測裝置,其中該上、下游壓力感測器之間隔 距離約2〜3腿。 1 9 .依申請專利範圍第1 7項所述之兩個相鄰之量測點 之脈壓量測裝置,其中該上、下游壓力感測器分別具
    第21頁 570769 案號 91108622 曰 修正 申請專利範圍 有一中空之殼體,各該殼體内分別設有一上游壓力微 感測器及一下游壓力微感測器,而該上、下游壓力微 感測器外緣分別罩設有一彈性材質製成之罩體,而各 罩體内與壓力微感應器間形成有一容室,各容室中分 別填充有流體,且各罩體前端分別具有一凸出於殼體 外之受壓部,俾於各受壓部受壓時分別壓迫各容室内 之流體,以由該上、下游壓力微感測器分別感測出受 壓之壓力。 .依申請專利範圍第1 9項所述之兩個相鄰之量測點 之脈壓量測裝置,其中各該容室中所填充之流體係為 石夕油。 .依申請專利範圍第1 7項所述之兩個相鄰之量測點 之脈壓量測裝置,其中該致動器係由形狀記憶合金及 驅動機構構成,形狀記憶合金通電時產生形狀的變化 而產生推力,而以外力或溫度恢復形狀變化。 .依申請專利範圍第1 7項所述之兩個相鄰之量測點 之脈壓量測裝置,其中該固定裝置係供用來固定於人 體之腕部,該固定裝置具有一基座,該基座具有一開 口 ,而開口兩侧具有可充氣之囊袋,俾藉由囊袋充氣 而將腕部夾置固定。 .依申請專利範圍第1 7項所述之兩個相鄰之量測點 之脈壓量測裝置,其中更包括用來偵測該下游壓力感 測器上、下移動距離之一位移感測器。 2 4 .申請專利範圍第2 3項述之兩個相鄰之量測點之脈 六 2 0 2 2 2 2
    第22頁 570769 修正 案號 9Π08622 六、申請專利範圍 壓量測裝置,其中更包括有一數據處理裝置,其係以 訊號處理電路將量測所得之各項訊號及數據換算處 理,得出脈壓、順應性等數據。 2 5 .依申請專利範圍第1 7項述之兩個相鄰之量測點之 脈壓量測裝置,其中該壓力感測裝置之座體係對應於 人體腕部橈動脈之關部位設置,以感測橈動脈之關部 位的脈壓及脈壓變化波形。 2 6 .依申請專利範圍第21 5項所述之兩個相鄰之量測點 之脈壓量測裝置,其中該壓力感測裝置對應人腕部動 脈之寸及尺部位再分別設有一座體,各座體中分別設 有一壓力感測器,各座體分別由一驅動元件驅動而能 分別下壓腕部橈動脈之寸及尺部位,而能由該二壓力 微感測器分別感測橈動脈寸及尺部位之脈壓及脈壓變 化波形。 2 7 ·依申請專利範圍第1 7項述之兩個相鄰之量測點之 脈壓量測裝置,其中更包括有一第二致動器,該第二 致動器係供帶動一位移感測器,以於致動器帶動下游 壓力感測器離開人體血管時,由第二致動器帶動該位 移感測器移動至該下游壓力感測器之量測處,以量測 該下游壓力感測器之量測處之血管管徑變化量。 2 8 . —種兩個相鄰之量測點之脈壓量測裝置,其包括: 一插管,該插管具有一穿刺部以供穿過人體皮膚組織 進入血管中,該插管内具有依血流方向間隔排列之二 流道,各流道分別由該穿刺部穿透出而具有一開口,
    第23頁
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