一种基于近红外光谱技术的颈静脉血氧无创监测方法及装置

文档序号:31656533发布日期:2022-09-27 22:22阅读:42来源:国知局
一种基于近红外光谱技术的颈静脉血氧无创监测方法及装置

1.本发明涉及颈静脉血氧无创监测技术领域,具体为一种基于近红外光谱技术的颈静脉血氧无创监测方法及装置。


背景技术:

2.血氧饱和度是衡量人体氧气供给是否充足的重要生理参数,临床上常常需要检测人体的血氧饱和度,尤其在手术过程中,能否可靠检测病人是否缺氧,关系到病人的生命安全,近红外光谱技术是一种高效快速的现代分析技术,综合运用有计算机技术、光谱技术和化学计量学等多个学科的最新研究成果,以其独特的优势在多个领域广泛推广近红外光谱检测使用一束光照到表面时,部分入射光被表面反射,其余的光进入物体中,进入的部分光有一部分被吸收,另一部分被反射会表面,只有少部分光透过表面,被物体吸收的光有一部分转变成另一部分形式的射线,通过查询检测进行确定。
3.血氧检测是指对血液中的氧含量进行检测,血氧检测可以有多种方式进行,一般通过动脉血来检测血氧较为准确,通过动脉血来进行检测血氧时有两个指标来反映血氧的含量,分为动脉血氧饱和度和动脉血氧分压,通过对这两个指标的检测来判断机体的氧含量是否正常,从而判断是否出现缺氧的情况。
4.近红外光谱技术的颈静脉血氧无创监测使用的线路连接较多,由于使用人员的不同,备用的线路长度不一,使用较长的插线时,会出现插线下垂的问题,影响使用人员的手部移动,颈静脉监测器的的佩戴结构使用十分不便,不利于使用人员将颈静脉监测器佩戴到监测处,且监测装置的各个结构都需要分开存放,取用携带时,十分不便,占用面积较大。


技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种基于近红外光谱技术的颈静脉血氧无创监测方法及装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于近红外光谱技术的颈静脉血氧无创监测方法及装置,包括操控台和桌面立式支撑结构,所述操控台的顶端设有显示面板,所述操控台的后端连接有数据线,所述数据线的另一端插接有监测箱,所述监测箱的后端设有桌面整理结构,所述桌面整理结构包括配重块,所述配重块的左端固定连接有桌面理线盒,所述桌面理线盒的顶端卡合有盖板,所述配重块的前端固定连接有伸缩连杆,且伸缩连杆的另一端与监测箱固定连接,所述桌面理线盒的内部固定连接有磁板,所述桌面理线盒的内壁开设有卡槽,所述卡槽的内部设有插线,所述插线的外侧套接有磁环,所述插线的一端与监测箱连接,所述插线的另一端固定连接有插头,所述插头的上方设有夹带结构,所述夹带结构包括弯折带,所述夹带结构的前端设有颈静脉监测器。
7.优选的,所述弯折带与颈静脉监测器固定连接,所述弯折带的另一端固定连接有夹环,所述夹环的末端固定连接有软头。
8.优选的,所述颈静脉监测器的底端左侧内部设有内线,所述内线的另一端固定连接有连接插块,所述连接插块的外侧固定连接有弹性架。
9.优选的,所述弹性架位于连接插块的两侧呈对称设置,且弹性架与连接插块的连接处开设有凹槽。
10.优选的,所述操控台的底端设有便携式结构,所述便携式结构包括便携箱,所述便携箱的右端固定连接有提柄,所述便携箱的前端卡合有箱板。
11.优选的,所述箱板的左侧外部卡合有限位架,所述限位架的后端转动连接有转轴,所述转轴的外侧绕接有扭簧,且扭簧的一端与便携箱固定连接,所述限位架的前端固定连接有拉板,所述箱板的前端左侧固定连接有拉扣。
12.优选的,所述桌面立式支撑结构包括底板,所述底板的顶端后侧转动连接有支架,且支架与颈静脉监测器固定连接,所述支架的外侧套接有滑块,所述滑块的前端固定连接有立杆,且立杆与底板转动连接。
13.优选的,所述底板的外侧固定连接有辅助支撑板,所述底板的顶端中部位置固定连接有弹簧,且弹簧的另一端与支架固定连接。
14.与现有技术相比,本发明的有益效果是:1、本发明中,通过设置的桌面理线盒、磁板和磁环,未被拉出使用的插线放入到桌面理线盒内部,磁环定位到磁板上收纳部分插线,不会影响使用人员的手部移动,解决插线下垂,阻挡使用人员手部移动的问题;2、本发明中,通过设置的弯折带、夹环、连接插块和弹性架,直接将颈静脉监测器推入到监测区域,夹环快速定位,操作简单、方便,解决颈静脉监测器佩戴不便的问题;3、本发明中,通过设置的便携箱、箱板、限位架和扭簧,监测装置的各个结构直接存放进入到便携箱的内部,取用携带方便,减少占用面积,解决监测装置各个结构需要分开存放,占用面积较大的问题;4、本发明中,通过设置的底板、支架、弹簧和立杆,放置在桌面的使用方法,可以不需要佩戴操作,直接贴合监测,使用十分方便,解决颈静脉监测器佩戴不便的问题。
附图说明
15.图1为本发明的整体结构示意图;图2为本发明桌面理线盒的安装结构示意图;图3为本发明图1的a处结构示意图;图4为本发明图1的b处结构示意图;图5为本发明限位架的安装结构示意图;图6为本发明桌面立式支撑结构的结构示意图。
16.图中:1-操控台、2-显示面板、3-数据线、4-监测箱、5-桌面整理结构、501-配重块、502-桌面理线盒、503-盖板、504-伸缩连杆、505-磁板、506-卡槽、507-插线、508-磁环、509-插头、6-夹带结构、601-弯折带、602-夹环、603-软头、604-内线、605-连接插块、606-弹性架、7-便携式结构、701-便携箱、702-提柄、703-箱板、704-限位架、705-转轴、706-扭簧、707-拉板、708-拉扣、8-颈静脉监测器、9-桌面立式支撑结构、901-底板、902-辅助支撑板、903-立杆、904-滑块、905-支架、906-弹簧。
具体实施方式
17.实施例1:请参阅图1-5,本发明提供一种技术方案:一种基于近红外光谱技术的颈静脉血氧无创监测方法及装置,包括操控台1和桌面立式支撑结构9,操控台1的顶端设有显示面板2,操控台1的后端连接有数据线3,数据线3的另一端插接有监测箱4,监测箱4的后端设有桌面整理结构5,桌面整理结构5包括配重块501,有利于配重块501增加桌面收纳盒502的配重,对桌面收纳盒502进行定位,防止出现监测箱4失重,配重块501的左端固定连接有桌面理线盒502,桌面理线盒502的顶端卡合有盖板503,配重块501的前端固定连接有伸缩连杆504,且伸缩连杆504的另一端与监测箱4固定连接,配重块501通过伸缩连杆504连接监测箱4,控制监测箱4移动到合适的位置,使用更加方便,桌面理线盒502的内部固定连接有磁板505,桌面理线盒502的内壁开设有卡槽506,卡槽506的内部设有插线507,插线507的外侧套接有磁环508,插线507的一端与监测箱4连接,插线507通过外侧套接的磁环508定位吸附到桌面理线盒502的内部磁板505上,进行吸附定位,收纳较长的插线507,插线507的另一端固定连接有插头509,插头509的上方设有夹带结构6,夹带结构6包括弯折带601,夹带结构6的前端设有颈静脉监测器8。
18.弯折带601与颈静脉监测器8固定连接,弯折带601的另一端固定连接有夹环602,夹环602的末端固定连接有软头603,便于弯折带601连接夹环602,控制夹环602打开,定位在脖子上更加方便,软头603可以防止擦伤脖子皮肤;颈静脉监测器8的底端左侧内部设有内线604,内线604的另一端固定连接有连接插块605,连接插块605的外侧固定连接有弹性架606,便于将连接插块605通过弹性架606快速定位到颈静脉监测器8的内部,进行连接收纳,打开时,可以更加方便的连接插头509进行使用;弹性架606位于连接插块605的两侧呈对称设置,且弹性架606与连接插块605的连接处开设有凹槽,便于对称设置的连接插块605收纳进入到凹槽内部,对连接插块605进行打开或者闭合的操作;操控台1的底端设有便携式结构7,便携式结构7包括便携箱701,便携箱701的右端固定连接有提柄702,便携箱701的前端卡合有箱板703,便于拉动提柄702,对便携箱701进行移动,使用箱板703进行封闭操作;箱板703的左侧外部卡合有限位架704,限位架704的后端转动连接有转轴705,转轴705的外侧绕接有扭簧706,且扭簧706的一端与便携箱701固定连接,限位架704的前端固定连接有拉板707,箱板703的前端左侧固定连接有拉扣708,便于限位架704对箱板703进行定位,封闭开口,扭簧706连接转轴705,在箱板703脱离限位架704后,控制限位架704复位,等待下一次的定位。
19.工作流程:本装置用电器为外接电源,使用人员拉动提柄702,将便携箱701和操控台1拿到使用桌面,拉动便携箱701前端的拉板707,拉板707带动限位架704通过转轴705转动打开,拿住拉扣708,将箱板703转动打开,露出内部的监测箱4、桌面整理结构5和颈静脉监测器8,将组件取出便携箱701,放置在桌面上,依次将数据项3连接操控台1和监测箱4,将插线507带有插头509的一端插入到颈静脉监测器8底端左侧的连接插块605中,如果插头509连接不便时,使用人员将连接插块605从颈静脉监测器8的内部拔出,连接插块605外侧的弹性架606挤压进入到连接插块605外侧的凹槽中,顺利拔出,插接方便,使用人员直接将颈静脉监测器8拿到脖子部位,向脖子推入,夹环602通过弯折带601的弯折打开,快速方便的固定在脖子四周,使用时,插线507从桌面理线盒502的卡槽506内部取出,插线507外侧的
磁环508从桌面理线盒502内部的磁板505拉出,将使用长度的插线507拉出,不使用的插线507通过磁环508定位在磁板505外部,避免全部的插线507露出,插线507出现下垂的问题,从而防止出现插线507多余的长度会对手部的移动产生较大的影响,拉动配重块501前端伸缩连杆504前端的监测箱4,控制监测箱4移动到合适的操控位置,颈静脉监测器8通过近红外光谱技术对血氧监测,数据进入到监测箱4进行分析,最后显示在显示面板2中,通过不同的按键操控,控制进行不同的监测,监测完成后,将各个组件分开,放入到便携箱701的内部,拿住箱板703前端的拉扣708转动闭合到便携箱701的前端开口,箱板703左侧的插板进入到限位架704内部,扭簧706控制限位架704复位,对箱板703进行定位,收纳组件,拉动提柄702将操控台1放回原处,监测装置整体操作流程简单,对血氧监测十分精准。
20.实施例2:请参阅图6,本发明提供一种技术方案:桌面立式支撑结构9包括底板901,底板901的顶端后侧转动连接有支架905,且支架905与颈静脉监测器8固定连接,支架905的外侧套接有滑块904,滑块904的前端固定连接有立杆903,且立杆903与底板901转动连接,便于立杆903通过滑块904在立杆903的外侧移动,移动到立杆903外侧不同的定位孔中,从而改变立杆903的支撑角度;底板901的外侧固定连接有辅助支撑板902,底板901的顶端中部位置固定连接有弹簧906,且弹簧906的另一端与支架905固定连接,便于底板901通过外侧的辅助支撑板902进行稳定的支撑,不会误碰歪倒,弹簧906可以拉动立杆903进行定位。
21.工作流程:实施例2中,与实施例1相同的部分不再赘述,不同之处是使用人员将颈静脉监测器8下方的桌面立式支撑结构9的底板901放置到桌面,辅助支撑板902可以稳定底板901进行支撑,根据使用的需求,拉动颈静脉监测器8底端的支架905转动,控制立杆903上的滑块904定位到不同的定位孔内部,配合弹簧906拉动支架905定位到成不同的角度,更加贴合使用人员的使用。
22.本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,由于文字表达的有限性,而客观上存在无限的具体结构,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进、润饰或变化,也可以将上述技术特征以适当的方式进行组合;这些改进润饰、变化或组合,或未经改进将发明的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均应视为本发明的保护范围。
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