[发明专利]升高PaCO2的方法、采集装置、监护系统及医疗用途有效
| 申请号: | 201010602681.0 | 申请日: | 2010-12-23 |
| 公开(公告)号: | CN102038496A | 公开(公告)日: | 2011-05-04 |
| 发明(设计)人: | 高庆春;黄如训 | 申请(专利权)人: | 高庆春;黄如训 |
| 主分类号: | A61B5/026 | 分类号: | A61B5/026;A61M16/00;A61B5/08 |
| 代理公司: | 深圳市君胜知识产权代理事务所 44268 | 代理人: | 杨宏 |
| 地址: | 510220 广东省广州*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 升高 paco sub 方法 采集 装置 监护 系统 医疗 用途 | ||
1.一种脑血管储备功能监护系统,其特征在于,包括:
自体CO2吸入升高PaCO2装置,用于升高被检者的PaCO2;
呼出气体采集装置,用于采集被检者的ETCO2信号;
信号采集装置,用于对脑血流信号和ETCO2信号进行同步采样,并将脑血流信号和ETCO2信号转换成对应的数字信号;
信号处理装置,用于对同步获取的脑血流信号和ETCO2信号进行处理,得到系列CVR指数;
显示装置,用于显示CVR指数;
其中,呼出气体采集装置、信号采集装置、通讯接口模块、信号处理装置、显示装置依次连接。
2.根据权利要求1所述的脑血管储备功能监护系统,其特征在于,信号采集装置包括:至少一个用于采集脑血流信号的经颅多普勒模块;至少一个用于采集ETCO2信号的CO2气体分析模块;
每个经颅多普勒模块和CO2气体分析模块各包括至少一个信号采集通路和采样保持通路;
每个信号采集通路的输出端连接一个采样保持电路,采样保持电路在一个与时钟脉冲同步的采样控制信号的控制下,对各信号采集通路输出的信号进行同步采样,采样控制信号由控制模块产生;
采样保持电路的输出端与多通道A/D转换器的输入端连接,A/D转换器用于将采样输出的模拟信号进行A/D转换和输出数据,并产生告知A/D转换已完成的A/D转换结束信号;A/D转换器的输出端与控制模块连接;
控制模块与通讯接口模块连接,控制模块利用主时钟脉冲产生A/D转换开始信号以及A/D读取控制信号,A/D转换开始信号用于控制A/D转换器开始进行A/D转换,当A/D转换完成且控制模块收到A/D转换完成信号后,控制模块发出A/D读取控制信号控制A/D转换器输出数据。
3.根据权利要求1所述的脑血管储备功能监护系统,其特征在于,自体CO2吸入升高PaCO2装置由无创通气面罩和连接于面罩顶端的呼吸机回路通气管组成。
4.根据权利要求3所述的脑血管储备功能监护系统,其特征在于,采用紧闭面罩代替无创通气面罩。
5.一种ETCO2信号采集装置,其特征在于,包括:
自体CO2吸入升高PaCO2装置,用于升高被检者的PaCO2;
设置在自体CO2吸入升高PaCO2装置上的呼出气体采集装置,用于采集被检者的ETCO2信号。
6.根据权利要求5所述的ETCO2信号采集装置,其特征在于,自体CO2吸入升高PaCO2装置由无创通气面罩和连接于面罩顶端的呼吸机回路通气管组成。
7.根据权利要求5所述的ETCO2信号采集装置,其特征在于,采用紧闭面罩代替无创通气面罩。
8.根据权利要求6所述的ETCO2信号采集装置,其特征在于,呼出气体采集装置包括CO2气体采集管及一CO2气体分析模块,CO2气体采集管的一端设置在无创通气面罩内,CO2气体采集管的另一端与所述CO2气体分析模块连接,通过CO2气体采集管连续采集被检者的呼出气体,导入到CO2气体分析模块,获得ETCO2信号。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于高庆春;黄如训,未经高庆春;黄如训许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
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