WO2021068138A1 - 一种麻醉通气设备及其信息显示系统及信息显示方法 - Google Patents
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- WO2021068138A1 WO2021068138A1 PCT/CN2019/110208 CN2019110208W WO2021068138A1 WO 2021068138 A1 WO2021068138 A1 WO 2021068138A1 CN 2019110208 W CN2019110208 W CN 2019110208W WO 2021068138 A1 WO2021068138 A1 WO 2021068138A1
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- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M16/00—Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
Definitions
- the function of the anesthesia machine is to perform inhalation anesthesia and ventilation support for the patient during the operation to adjust the patient's level of consciousness and pain, while maintaining the patient's airway patency.
- an embodiment provides an information display method for an anesthesia ventilation device.
- the ventilation modes for the anesthesia ventilation device to provide ventilation support to a patient include a machine-controlled ventilation mode and a manual ventilation mode, and the method includes:
- Figure 3 is a schematic diagram of the structure of the anesthesia ventilation device when the patient exhales through the manual ventilation mode
- the ventilation modes of anesthesia ventilation equipment to provide patients with ventilation support include machine-controlled ventilation mode and manual ventilation mode. Different surgical stages have different requirements for respiratory assistance. Therefore, it is necessary to set the anesthesia ventilation equipment in an appropriate ventilation mode, for example, When the user (such as medical staff) needs to manually ventilate the patient by squeezing the airbag, it is necessary to ensure that the anesthesia ventilation device has been switched to the manual ventilation mode to ensure that the manual ventilation module and the breathing circuit are connected, so that the user can manually squeeze the airbag. The airflow can reach the patient. Therefore, when the user performs manual ventilation on the patient, it is necessary to confirm whether the anesthesia ventilation device is set in the manual ventilation mode. For example, some signs can be used to indicate the ventilation mode currently set by the anesthesia ventilation device.
- the gas source is used to provide gas.
- the gas can usually be oxygen, nitrous oxide (laughing gas) and air.
- the gas source uses a compressed gas cylinder (or a central gas supply source) to supply gas, and the gas supply types include oxygen O2, laughing gas N2O, air, and the like.
- the gas source may also include conventional components such as pressure gauges, pressure regulators, flow meters, pressure reducing valves, and N2O-O2 proportional control and protection devices, which are not described in detail here.
- the memory 170 is used to store data or programs.
- the memory 170 may store an initial image frame or an image frame generated by the storage processor 180 that is not displayed immediately.
- the image frame may be a 2D or 3D image, or the memory 170 may store Graphical user interface, one or more default image display settings, programming instructions for the processor 180.
- the memory 170 may be a tangible and non-transitory computer-readable medium, such as flash memory, RAM, ROM, EEPROM, and so on.
- the processor 180 Based on the instruction, the processor 180 outputs a control command to the switch 10 (as shown in Figure 1a) to make the The control switch automatically completes state switching under the control of the processor.
- the instruction of the machine-controlled ventilation mode will also be sent to the device information obtaining unit 184a, so that the device information obtaining unit 184a can learn the current ventilation mode.
- the switch 10 when the switch 10 (as shown in Fig. 1a) is a manual switch, the switch 10 can be a switch with two contacts, and the position of the two contacts (for example, in Fig. 1a) The positions 12 and 13) respectively represent the machine-controlled ventilation mode and the manual ventilation mode.
- a preset graphic representing the machine-controlled ventilation mode may also be displayed.
- the memory 170 pre-stores the image frames corresponding to the manual ventilation mode and the machine-controlled ventilation mode. After determining which mode the ventilation mode is in, the processor 180 retrieves the corresponding image frames in the memory 170 and outputs the corresponding preset graphics on the display interface 200.
- the breathing parameter acquisition unit 184b receives the inspiratory flow collected by the inspiratory flow sensor 161a and the expiratory flow collected by the expiratory flow sensor 161b, respectively.
- the tidal volume of the patient may be obtained according to the data collected by the flow sensor, and step 1400 may specifically include the following steps:
- Step 1411 receiving the inspiratory flow rate and the expiratory flow rate, is substantially the same as step 1401.
- the computing unit 182 calculates the integral of the inspiratory flow to the inspiratory time during one breathing cycle of the patient to obtain the flow of inhaled gas, that is, the tidal volume, and calculates the expiratory flow versus expiratory time in one breathing cycle of the patient Integrate to get the flow of exhaled gas. And can further get the minute air volume.
- Step 1512 Generate image frames that need to be inserted according to the degree of change in the shape of the preset graphic 200 and the number of inserted image frames. For example, a number of intermediate frames are automatically generated in a manner of equal proportions or equal distance changes.
- the preset graph 200 is shown in FIG. 13, in addition to simulating the shape of the airbag pressed by the user in the manual ventilation mode, it also simulates the shape of the patient’s lungs.
- the simulated airbag and the simulated patient’s There is also a trachea connecting the two lungs.
- Figure 14 on the basis of Figure 13, the palm of the airbag is also simulated.
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Abstract
Description
图1a和图1b为麻醉通气设备展示工作状态展示界面的两种示意图;
Claims (26)
- 一种麻醉通气设备的信息显示方法,其特征在于,所述麻醉通气设备向患者提供通气支持的通气模式包括机控通气模式和手动通气模式,所述方法包括:获取麻醉通气设备向患者提供通气支持的通气模式信息;将获取到的通气模式信息输出至显示界面进行显示,在显示界面上采用预设图形区别不同的工作模式。
- 如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括将患者的呼吸信息输出至显示界面进行显示。
- 如权利要求2所述的方法,其特征在于,通过预设图形的特征变化呈现所述患者的呼吸信息。
- 一种麻醉通气设备的信息显示方法,所述麻醉通气设备向患者提供通气支持的通气模式包括机控通气模式和手动通气模式,其特征在于,所述方法包括:获取麻醉通气设备向患者提供通气支持的通气模式信息;当麻醉通气设备切换至手动通气模式或退出机控通气模式时,在显示界面上显示预设图形。
- 如权利要求4所述的方法,其特征在于,还包括:获取患者的呼吸信息;根据患者的呼吸信息改变预设图形的形态。
- 如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据患者的呼吸信息改变预设图形的形态包括:根据患者的呼吸信息得到患者的呼吸状态,患者的呼吸状态包括吸气相和呼气相;当检测到患者处于吸气相时,控制显示界面上显示预设图形的形态向预设的第一方向变化;当检测到患者处于呼气相时,控制显示界面上显示预设图形的形态向预设的第二方向变化,所述第二方向和第一方向相反。
- 如权利要求5或6所述的方法,其特征在于,所述根据患者的呼吸信息改变预设图形的形态还包括:根据患者的呼吸信息得到潮气量;根据潮气量确定所述预设图形形态的变化程度,所述预设图形形态的变化是指从吸气相/呼气相开始时预设图形对应的初始形态到吸气相/呼气相结束时预设图形对应的结束形态之间图形形态的差别,所述预设图形形态的变化程度和潮气量正相关。
- 如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述根据患者的呼吸信息改变预设图形的形态还包括:根据患者的呼吸信息确定患者的吸气时间和/或呼气时间;根据吸气时间确定从预设图形对应的吸气相初始形态变化到吸气相结束形态所需的时间,根据呼气时间确定从预设图形对应的呼气相初始形态变化到呼气相结束形态所需的时间。
- 如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据患者的呼吸信息改变预设图形的形态包括:获取带有方向标识的第一图形元素添加到所述预设图形上;根据患者的呼吸信息得到气流速度,所述气流速度包括速度方向和速度值,所述速度方向包括吸气和呼气;根据速度方向确定所述第一图形元素的方向,根据速度值确定所述第一图形元素的特性变化。
- 如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述特性变化包括移动速度、闪烁速度、体积变化、密度变化、粗细变化或浓淡变化。
- 如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据患者的呼吸信息改变预设图形的形态包括:根据患者的呼吸信息得到气体泄漏量;当气体泄漏量大于第一阈值时,获取用于表示气体泄漏的第二图形元素添加到所述预设图形上;当气体泄漏量大于第二阈值时,获取用于表示气管脱落的第三图形元素添加到所述预设图形上,所述第二阈值大于第一阈值。
- 如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述获取患者的呼吸信息包括:接收通过设置在呼吸回路中的流量传感器采集吸气流量和呼气流量;根据吸气流量和呼气流量生成用于展示流量随时间变化的流量波形;根据流量波形计算呼吸信息,所述呼吸信息包括潮气量、呼吸率、吸气流速、呼气流速、分钟气量和泄漏量中的至少一个。
- 如权利要求1至12中任一项所述的方法,其特征在于,所述预设图形模拟呼吸辅助装置的外形和/或肺的外形。
- 一种信息显示系统,用于显示麻醉通气设备的当前通气模式,其特征在于所述信息显示系统包括:设备信息获取单元,获取麻醉通气设备向患者提供通气支持的通气模式信息;展示单元,将获取到的通气模式信息输出至显示界面进行显示,在显示界面上采用预设图形区别不同的工作模式。
- 一种信息显示系统,用于显示麻醉通气设备的当前工作模式,其特征在于所述信息显示系统包括:设备信息获取单元,用于获取麻醉通气设备向患者提供通气支持的通气模式信息;呼吸参数获取单元,用于获取患者的呼吸信息;展示单元,用于当麻醉通气设备切换至手动通气模式或退出机控通气模式时,在显示器的显示界面上显示预设图形。
- 如权利要求15所述的信息显示系统,其特征在于,所述展示单元还用于根据患者的呼吸信息改变预设图形的形态。
- 如权利要求16所述的信息显示系统,其特征在于,所述根据患者的呼吸信息改变预设图形的形态包括:根据患者的呼吸信息得到患者的呼吸状态,患者的呼吸状态包括吸气相和呼气相;当检测到患者处于吸气相时,控制显示界面上显示预设图形的形态向预设的第一方向变化;当检测到患者处于呼气相时,控制显示界面上显示预设图形的形态向预设的第二方向变化,所述第二方向和第一方向相反。
- 如权利要求16所述的信息显示系统,其特征在于,所述根据患者的呼吸信息改变预设图形的形态包括:根据患者的呼吸信息得到潮气量;根据潮气量确定所述预设图形形态的变化程度,所述预设图形形态的变化是指从吸气相/呼气相开始时预设图形对应的初始形态到吸气相/呼气相结束时预设图形对应的结束形态之间图形形态的差别,所述预设图形形态的变化程度和潮气量正相关。
- 如权利要求16所述的信息显示系统,其特征在于,所述根据患者的呼吸信息改变预设图形的形态包括:获取带有方向标识的第一图形元素添加到所述预设图形上;根据患者的呼吸信息得到气流速度,所述气流速度包括速度方向和速度值,所述速度方向包括吸气和呼气;根据速度方向确定所述图形元素的方向,根据速度值确定所述图形元素的特性变化。
- 如权利要求16所述的信息显示系统,其特征在于,所述根据患者的呼吸信息改变预设图形的形态包括:根据患者的呼吸信息得到气体泄漏量;当气体泄漏量大于第一阈值时,获取用于表示气体泄漏的第二图形元素添加到所述预设图形上;当气体泄漏量大于第二阈值时,获取用于表示气管脱落的第三图形元素添加到所述预设图形上,所述第二阈值大于第一阈值。
- 如权利要求16所述的信息显示系统,其特征在于,所述获取患者的呼吸信息包括:接收通过设置在呼吸回路中的流量传感器采集吸气流量和呼气流量;根据吸气流量和呼气流量生成用于展示流量随时间变化的流量波形;根据流量波形计算呼吸信息,所述呼吸信息包括潮气量、呼吸率、吸气流速、呼气流速、分钟气量和泄漏量中的至少一个。
- 如权利要求14-21中任一项所述的信息显示系统,其特征在于,所述预设图形模拟呼吸辅助装置的外形和/或肺的外形。
- 一种麻醉通气设备,其特征在于,包括:气源接口,连接外部气源;呼吸回路,将气源接口和患者的呼吸系统连通,以将气源提供的气体输送给患者,接收患者呼出的气体;麻醉输出装置,用于将存储的麻药与输入的气体混合后输出到呼吸回路中;呼吸辅助装置,通过呼吸回路向患者提供通气支持,控制将气源提供的气体、患者呼出的气体和麻醉输出装置输出的混合有麻药的气体输送给患者,所述呼吸辅助装置包括机控通气模块和手动通气模块;传感器,其设置在呼吸回路中,用于检测呼吸回路中的气流信息;处理器,所述处理器包括控制单元、运算单元和如权利要求14-22中任一项所述的信息显示系统,所述控制单元根据设定的通气模式,将机控通气模块或手动通气模块接入呼吸回路;所述运算单元根据传感器输出的气流信息进行计算,得到患者的呼吸信息;显示器,在显示界面上显示预设图形。
- 如权利要求23所述的麻醉通气设备,其特征在于,所述传感器是流量传感器或压力传感器,分别用于检测呼吸回路中的流量信息或压力信息,所述运算单元用于根据传感器输出的流量信息或压力信息计算出患者的呼吸信息。
- 一种麻醉通气设备,其特征在于,包括:存储器,用于存储程序;处理器,用于通过执行所述存储器存储的程序以实现如权利要求1-13中任一项所述的方法。
- 一种计算机可读存储介质,其特征在于,包括程序,所述程序能够被处理器执行以实现如权利要求1-13中任一项所述的方法。
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