UA35393A - Спосіб вимірювання кров'яного тиску - Google Patents

Спосіб вимірювання кров'яного тиску Download PDF

Info

Publication number
UA35393A
UA35393A UA99105444A UA99105444A UA35393A UA 35393 A UA35393 A UA 35393A UA 99105444 A UA99105444 A UA 99105444A UA 99105444 A UA99105444 A UA 99105444A UA 35393 A UA35393 A UA 35393A
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
pressure
signal
cuff
blood pressure
level
Prior art date
Application number
UA99105444A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Олег Миколайович Зудов
Олег Николаевич Зудов
Олег Борисович Шарпан
Original Assignee
Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут"
Национальный Технический Университет Украины "Киевский Политехнический Институт"
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 Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут", Национальный Технический Университет Украины "Киевский Политехнический Институт" filed Critical Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут"
Priority to UA99105444A priority Critical patent/UA35393A/uk
Publication of UA35393A publication Critical patent/UA35393A/uk

Links

Abstract

Даний спосіб відноситься до галузі медичної діагностичної електроніки і може використовуватись для вимірювання і моніторингу артеріального тиску в системах діагностичної апаратури і самостійних пристроях.

Description

Даний спосіб відноситься до галузі медичної діагностичної електроніки і може використовуватись для вимірювання і моніторинга артеріального тиску в системах діагностичної апаратури і самостійних пристроях.
Відомий інвазійний (прямий) спосіб вимірювання тиску крові, який грунтується на введені катетера в кровоносну судину і безпосередньому вимірюванні тиску в ній. Цей спосіб є найбільш об'єктивний і точний, але пов'язаний із значним дискомфортом для пацієнта і небезпекою занесення інфекції (11.
Відомий спосіб вимірювання тиску крові, який грунтується на реєстрації тонів Короткова під час декомпресії дистальніше місця оклюзії коли параметри тиску крові реєструють в моменти появи і зникання акустичних сигналів (тонів). Даний спосіб е відносно простий в реалізації, завдяки чому знайшов широке розповсюдження в медичній практиці. Але цей спосіб має підвищену чутливість до акустичних шумів, а також не може застосовуватись при деяких фізіологічних особливостях серцево-судинної системи (21.
Відомі осцилометричні способи вимірювання тиску крові, які грунтуються на аналізі пульсових сигналів (тахоосцилограми, реограми тощо) під час декомпресії і визначенні параметрів кров'яного тиску за критеріями, обгрунтованими біофізичними моделями процесів в судинах, які підлягають оклюзії ІЗІ або за емпірично знайденими амплітудно-пульсовими критеріями (41.
Найбільш близьким до способу, який заявляється, є спосіб вимірювання кров'яного тиску, що включає оклюзію біологічного органу за допомогою компресійної манжети з наступною декомпресією цієї манжети, реєстрацію дистальніше манжети пульсового сигналу органу, що підлягає оклюзії, - основного сигналу, реєстрацію пульсового сигналу іншого органу того ж біологічного об'єкту - опорного сигналу, визначення рівня тиску в манжеті в моменти часу, коли цей тиск дорівнює систолічному і діастолічному тиску крові (51.
Недоліком прототипу є низька завадостійкість по відношенню до електричних наводок, шумів і артефактів (механічні рухи, дихання, нестабільність серцевої діяльності тощо) і, отже, низька достовірність діагностичної інформації. Це пояснюється тим, що в даному випадку використовуються амплітудні критерії визначення параметрів тиску (систолічного і діастолічного) і тим, що аналізуються абсолютні значення амплітуд пульсових сигналів.
В основу винаходу покладено задачу розробити такий спосіб вимірювання кров'яного тиску, в якому введення порівняння шляхом кореляційної обробки сигналу органу, який не підлягає оклюзії (тобто сигналу, не спотвореного зовнішнім впливом), із сигналом органу, на якому розташована компресійна манжета, дозволило б підвищити завадостійкість вимірювань.
Це досягається тим, що в способі вимірювання кров'яного тиску, який включає оклюзію біологічного органу за допомогою компресійної манжети з наступною декомпресією цієї манжети, реєстрацію дистальніше манжети пульсового сигналу органу, що підлягає оклюзії, - основного сигналу, реєстрацію пульсового сигналу іншого органу того ж біологічного об'єкту - опорного сигналу, визначення рівня тиску в манжеті в моменти часу, коли цей тиск дорівнює систолічному і діастолічному тиску крові, новим є те, що основний та опорний сигнали піддають кореляційній обробці, а вказані моменти часу визначають за параметрами сигналу, одержаного в результаті кореляційної обробки.
В способі за п. 2 задача винаходу досягається тим, що рівень систолічного тиску визначають в момент початку зростання рівня сигналу, який отримують після кореляційної обробки, а рівень діастолічного тиску визначають в момент, коли рівень цього сигналу перестає зростати.
Отже, в запропонованому способі сигнали, що реєструються, підлягають кореляційній обробці, що, як відомо, має суттєві переваги з точки зору завадостійкості по відношенню до випадкових (некорельованих із корисним сигналом) завад Іб. Крім того, в цьому випадку вимірювання майже нечутливі до артефактів фізіологічного походження, бо сигнали реєструються одночасно з органів одного біологічного об'єкту (наприклад, з пальців однієї кінцівки).
На фігурі 1 надана структурна схема прикладу пристрою, який реалізує даний спосіб. На фігурі 2 надається приклад пульсових сигналів, які реєструють перший (основний) датчик пульсу 51() і другий (опорний) -52(О, а також сигнал, який виробляє блок обробки сигналів - Б(Ї), і сигнал з датчика тиску Р(|).
Пристрій для вимірювання кров'яного тиску (фіг. 1) містить компресійну манжету 1, до якої пневматичне під'єднані компресор 2 та датчик тиску 3. Сама компресійна манжета 1 під час вимірювань охоплює біологічний орган, на якому дистальніше (нижче манжети) встановлений перший датчик пульсу "4, вихід якого з'єднаний з першим входом блока 5 обробки сигналів. Пристрій містить також блок 6 керування, керуючі виходи якого з'єднані з керуючими входами компресора 2 1 блока 7 реєстрації параметрів тиску. Виходи блоку 5 обробки сигналів та датчика тиску З з'єднані відповідно з першим та другим входами блока 7 реєстрації параметрів тиску. Вихід другого датчика пульсу 8, що розміщений на іншому органі того ж самого біологічного об'єкта, з'єднаний з другим входом блока 5 обробки сигналів.
Запропонований спосіб реалізується наступним чином. Компресійна манжета 1 встановлюється на орган біологічного об'єкту, тиск якого вимірюється. На цей самий орган дистальніше (нижче манжети) встановлюється перший датчик пульсу 4, а на будь-який інший орган того ж біооб'єкту встановлюється другий датчик пульсу в. На фігурі 1 наданий приклад пристрою з використанням пальцевої манжети, тому перший (основний) датчик пульсу розташований на тому ж пальці, що і манжета, а другий (опорний) датчик пульсу розташований на іншому пальці цієї ж кінцівки. Але можуть бути реалізоані інші методики вимірювань, коли манжета встановлюється на іншому органі (плечі, стегні), тоді другий датчик встановлюється на іншому одноіїменному органі. Компресор 2, отримавши сигнал про початок вимірювань від блока 6 керування, нагнітає повітря у манжету 1 і починає декомпресію. Блок 7 реєстрації параметрів тиску також отримує цей сигнал і починає контролювати тиск в манжеті 1 за допомогою датчика тиску 3. Блок 5 обробки сигналів в цей час неперервно реєструє сигнали пульсу з датчиків 4 і 8 і піддає їх кореляційній обробці, завдяки чому визначає моменти часу, а які тиск в манжеті 1 дорівнює систолічному і діастолічному кров'яному тиску. В ці моменти часу блок 5 обробки сигналів виробляє сигнал, який отримує блок 7 реєстрації параметрів тиску, який фіксує значення тиску з датчика тиску 3.
Коли тиск в манжеті 1 зменшується до значення, нижчого за систолічний тиск (Рсіс) в сигналі, що реєструє основний датчик пульсу 4. з'являються пульсації, які з подальшим зменшенням тиску в манжеті стають дедалі більш схожими на пульсації сигналу з опорного датчика 8. В момент часу, коли тиск в манжеті досягає значення діастолічного тиску (Рдіас), я схожість стає максимальною.
На фігурі 2 надається приклад пульсових сигналів, які реєструють перший (основний) датчик пульсу 51(|) і другий (опорний) - 52(О), а також сигнал, який виробляє блок 5 обробки сигналів - Б(О), і сигнал з датчика тиску Р().
Порівняння сигналів звичайно здійснюють за допомогою їх кореляційної обробки. Сигнал Б() в прикладі на фіг. 2 є нормованою взаємною кореляційною функцією, тобто мірою схожості сигналів 51 (0) і 52(), яку отримують в результаті їх порівняння за допомогою блока 5 обробки сигналів, який являє собою корелятор будь-якої відомої структури І6Ї. Саме цей блок на основі сигналу Б() визначає момент часу ії і 2 (фіг. 2), в які тиск в манжеті дорівнює систолічному і діастолічному тиску крові Якщо ж в будь-якому сигналі (51() чи 52(0) під час вимірювання з'являється завада, то це не призводить до суттєвих змін в характері сигналу Б(), тому що випадковий сигнал, завади не є корельованим із корисним пульсовим сигналом.
Оскільки в моменти часу і і 5 відбуваються суттєві зміни в гідродинамічній системі, якою є кровоносна судина під манжетою (відповідно, початок пульсацій кровотоку і повне відтворення його внаслідок усунення схлопування судинних стінок), то в ці моменти будь-які параметри кореляційного зв'язку пульсових сигналів будуть різко змінюватись. Такими параметрами можуть бути амплітудні (як у наведеному на фіг. 2 прикладі), часові, фазові, спектральні параметри, параметри лінійного зв'язку тощо, Отже, визначити вказані характерні моменти часу можливо як моменти різких змін параметрів будь-якого сигналу; отриманого в результаті кореляційної обробки сигналів пульсу 51 і 52.
Таким чином, запропонований спосіб дозволяє вимірювати кров'яний тиск із більшою достовірністю в порівнянні з існуючими завдяки тому, що він нечутливий до випадкових завад і артефактів. 1. Мереїег у. Сх. Медіса! іпвіпитепіайоп. Арріїсайноп апа аевідп. допп У/іІєу 5 бопв, іпс., МУ, 1998,692 р. 2. Йонаш В. Клиническая кардиология. Прага, Гос. изд. мед. лит. ЧССР. 1966, 922 с.
З. Руденко М. Ю., Алексеев В. Б., Мацюк С. А. Биофизические явления в системе кровообращения при косвенном измерений артериального давления и анализ приборов для его измерения. Медицинская техника, 1986, Мо 5, с.26-35. 4. Лазарашвили Л.Т. Помехоустойчивость осциллометрических автоматических свигмомано-метров.
Медицинская техника, 1993, Мо 3, с. 19-28. 5. Такаги К., Нагасака Т., Узда К., Вакита С. Новьій метод непрямого определения кровяного давления у людей. Сб. Современная злектроника в физиологии и медицине. Киев, 1967, с 47-49. б. Радиозлектроннье системь!: основьі построения и теория. Справочник под ред. Ширмана Я.Д. Москва.
ЗАО "МАКВИС", 1998,860 с. 7 Блок реєстрації пераметоів тиску ово палі 4 | ; 5 . . 7 с рі - т, -0-О "й Датчик тиску 5-7
Блох керування ан я --- ТОЮ шатчики пульс іі ж нина мчанхи "
Фіг. 1
(че ан щі ' що 5:з - о.5 рана '
ЩЕ Н щх /0-65БЗЗ3- -А- у ко .
Я о
Фіг. 2

Claims (2)

1. Спосіб вимірювання кров'яного тиску, що включає оклюзію біологічного органу за допомогою компресійної манжети з наступною декомпресією цієї манжети, реєстрацію дистальніше манжети пульсового сигналу органу, що підлягає оклюзії, - основного сигналу, реєстрацію пульсового сигналу іншого органу того ж біологічного об'єкту - опорного сигналу, визначення рівня тиску в манжеті в моменти часу, коли цей тиск дорівнює систолічному і діастолічному тиску крові, який відрізняється тим, що основний та опорний сигнали піддають кореляційній обробці, а вказані моменти часу визначають за параметрами сигналу, одержаного в результаті кореляційної обробки.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що рівень систолічного тиску визначають в момент початку зростання рівня сигналу, який отримують після кореляційної обробки, а рівень діастолічного тиску визначають в момент, коли рівень цього сигналу перестає зростати.
UA99105444A 1999-10-05 1999-10-05 Спосіб вимірювання кров'яного тиску UA35393A (uk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA99105444A UA35393A (uk) 1999-10-05 1999-10-05 Спосіб вимірювання кров'яного тиску

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA99105444A UA35393A (uk) 1999-10-05 1999-10-05 Спосіб вимірювання кров'яного тиску

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA35393A true UA35393A (uk) 2001-03-15

Family

ID=74204905

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA99105444A UA35393A (uk) 1999-10-05 1999-10-05 Спосіб вимірювання кров'яного тиску

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA35393A (uk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7137955B2 (en) Methods and systems for distal recording of phonocardiographic signals
US6355000B1 (en) Superior-and-inferior-limb blood-pressure index measuring apparatus
JP3671059B2 (ja) 加圧帯を使用しない非破壊式血圧測定装置
US4880013A (en) Method and apparatus for determining blood pressure and cardiovascular condition
KR100877753B1 (ko) 혈역학 파라미터 측정 장치 및 방법
US6843772B2 (en) Inferior-and-superior-limb blood-pressure-index measuring apparatus
WO2019206813A1 (en) Methods to estimate the blood pressure and the arterial stiffness based on photoplethysmographic (ppg) signals
US20040158162A1 (en) Cuff volumetric pulse wave obtaining apparatus, cuff volumetric pulse wave analyzing apparatus, pressure pulse wave obtaining apparatus, and pressure pulse wave analyzing apparatus
US7029449B2 (en) Arteriosclerosis inspecting apparatus
US6893400B2 (en) Angiopathy diagnosing apparatus
WO1999013769A1 (en) Method and arrangement for blood pressure measurement
US4974597A (en) Apparatus for identifying artifact in automatic blood pressure measurements
US6440079B1 (en) Superior-and-inferior-limb blood-pressure index measuring apparatus
Hoeksel et al. Detection of dicrotic notch in arterial pressure signals
JP2012531944A (ja) 信号通過時間を用いた心血管症状の監視
US6565515B2 (en) Pulse-wave-propagation-velocity-relating-information obtaining apparatus and blood-pressure-index measuring apparatus
WO2008007361A2 (en) Wearable, ambulatory, continuous, non-invasive blood pressure measuring method and system
JP3023505B2 (ja) 血圧監視装置
Koohi et al. Dynamic threshold algorithm to evaluate trustworthiness of the estimated blood pressure in oscillometry
UA35393A (uk) Спосіб вимірювання кров'яного тиску
RU2107456C1 (ru) Способ измерения давления в глубокой вене плеча и измерительная система для его реализации
JP5006509B2 (ja) 脈波伝搬速度測定装置において脈波伝搬速度を測定する脈波伝搬速度測定方法
JP4606836B2 (ja) 血管硬化度算出装置および血管硬化度算出プログラム
WO1999039634A1 (en) Method and device for arterial blood pressure measurement
UA57462A (uk) Спосіб вимірювання кров'яного тиску