一种透射式无创血糖检测方法及系统与流程

文档序号:33376487发布日期:2023-03-08 04:12阅读:91来源:国知局
一种透射式无创血糖检测方法及系统与流程

1.本发明涉及血糖检测技术领域,具体涉及一种透射式无创血糖检测方法及系统。


背景技术:

2.糖尿病人的血糖值在一天内会出现较大波动,在治疗期间为了检测到血糖值,每天至少需要进行七次标准血糖检测,传统的血糖检查是通过静脉抽血和微血管血进行血糖测定,该方法耗时长,成本高,虽然有一些便携式的血糖检测仪但是该仪器仍然需要指尖采血,使用不便。
3.近年来无创血糖检测技术的兴起使得无创血糖检测方法逐渐被人们熟知,无创血糖检测方法大多是通过测量光穿过人体时的反射、漫反射和透射光的不同而推导出血糖值,但是无创血糖检测时,会有各种干扰,测得的数据差距很大,因此,对测得的数据转换处理十分重要。
4.同时,由于血糖需要每天都要检测,血糖检测的数据管理也很重要,目前,糖尿病人自测血糖时,大都是自己记录,数据多了会造成信息混乱,影响医生的判断。


技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种透射式无创血糖检测方法及系统,解决上述提到的问题。
6.本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
7.一种透射式无创血糖检测方法,所述血糖检测方法包括以下步骤:
8.步骤1:打开检测设备,将设备调试好准备监测;
9.步骤2:待测者用水洗净双手之后,用酒精棉片在右手中指检测部位处消毒,然后让手指处于自然晾干的状态;
10.步骤3:把手指放入设备配套的指套内,指套内设有弹簧夹可以固定手指,当手指位置固定好之后,按下开始检测按钮;
11.步骤4:设备会连续采集十次光度数据,对采集的数据进行处理;
12.步骤5:将测得的光度数据输入计算模型,通过计算模型得出血糖值,并将最终结果在移动设备上显示。
13.通过上述技术方案,采用透射式光谱法,采用模块化的思想完成设备调试、模数转换、数据处理、数据存储和数据输出等功能,从而实现对待测者的血糖无创检测。
14.作为本发明方案的进一步描述,所述步骤4中数据处理的方法为:采集结束后去除波动最大的最大最小值,然后将剩下的数据叠加取平均值。
15.作为本发明方案的进一步描述,所述检测设备能结合移动设备完成对血糖的无创监测,所述步骤1中设备调试的具体步骤为:
16.步骤11:在移动设备上点击检测设备的使用app进入登录界面,登录进入app主页;
17.步骤12:如果是新用户,点击注册按钮,填写个人信息后完成注册,再回到登录界
面,登录进入app主页;
18.步骤13:进入app主页后检查移动设备与检测设备是否已连接,若无连接,通过蓝牙连接让移动设备与检测设备成功交互;
19.步骤14:点击app中的检测按钮,开始采集数据,采集完成后会在app页面显示;
20.步骤15:点击app中上传按钮,检测设备中的处理过的数据就会传到移动设备中;
21.步骤16:点击app中查看按钮,就可以查看用户每次测量的数据信息。
22.通过上述技术方案,本发明在移动设备上建立客户端,通过低功率蓝牙连接检测设备,实现检测设备和移动设备的通讯,方便查询和管理测试的数据,不会造成数据混乱和错误。
23.作为本发明方案的进一步描述,所述检测设备的整个硬件的工作流程如下:
24.步骤41:主控制器驱动传感器交替发出红光及红外光,心脏内外的血流会引起指尖血管血流的变化;
25.步骤42:指尖血管血流的变化会使传输的光电信号发生波动,该脉冲光信号被传输到数据转换模块,然后进行数模转换将光强信号转换为数字信号;
26.步骤43:再通过主控制器将转换后的数字信号输入到数据处理模块,进行数据处理,将光度数据转换为血糖值;
27.步骤44:再通过无线通讯模块将处理过的数据发送至移动设备。
28.作为本发明方案的进一步描述,所述数据处理的步骤如下:
29.步骤431:光度数据通过光电二极管转化为电流量信号;
30.步骤432:电流信号经过一级放大电流-电压转换电路后转化为电压信号;
31.步骤433:一级放大之后的电压信号通过dac转换后进入到二级差分放大电路进一步萃取含有脉动信号的交流成分;
32.步骤444:二级放大之后的数据根据数据处理模块内的相关算法计算出血糖值。
33.通过上述技术方案,脉冲光信号被传输到数据转换模块,然后进行数模转换将光强信号转换为数字信号,去除波动最大的最大最小值,然后将剩下的数据叠加取平均值,再将数字信号进行数据处理,将光度数据转换为血糖值,提高血糖检测的准确率。
34.一种透射式无创血糖检测系统,所述系统包括:主控制器、光源发生器、信号采集模块、数据转换模块、数据处理模块和通讯模块。
35.作为本发明方案的进一步描述,所述主控制器:与光源发生器、信号采集模块、数据转换模块、数据处理模块和通讯模块连接,用于控制整个系统正常运行;
36.光源发生器:与主控制器连接,用于发射不同波长的光源;
37.信号采集模块:与主控制器连接,用于采集穿透指尖的透射光;
38.数据转换模块:与主控制器连接,用于将采集到的光强信号转换为电压信号;
39.数据处理模块:与主控制器连接,用于根据将转换过的电压信号计算出血糖值;
40.通讯模块:与主控制器连接,用于将处理过的数据发送给移动设备进行查看。
41.作为本发明方案的进一步描述,,所述移动设备中可查看信息包括:日期、时间、光度、类别,即测量是在早中晚哪个阶段进行的和血糖值。
42.有益效果:1、本发明采用透射式光谱法,采用模块化的思想完成设备调试、模数转换、数据处理、数据存储和数据输出等功能,从而实现对待测者的血糖无创检测。
43.2、本方法还通过在移动设备上建立客户端,通过低功率蓝牙连接检测设备,实现检测设备和移动设备的通讯,方便查询和管理测试的数据,不会造成数据混乱和错误。
44.3、本文设计的无创血糖检测系统将脉冲光信号被传输到数据转换模块,然后进行数模转换将光强信号转换为数字信号,去除波动最大的最大最小值,然后将剩下的数据叠加取平均值,再将数字信号进行数据处理,将光度数据转换为血糖值,提高血糖检测的准确率。
附图说明
45.下面结合附图对本发明做进一步的说明。
46.图1为本发明提供的一种透射式无创血糖检测方法部分流程示意图。
具体实施方式
47.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
48.请参阅图1所示,本发明为一种透射式无创血糖检测方法,所述血糖检测方法包括以下步骤:
49.步骤1:打开检测设备,将设备调试好准备监测;
50.步骤2:待测者用水洗净双手之后,用酒精棉片在右手中指检测部位处消毒,然后让手指处于自然晾干的状态;
51.步骤3:把手指放入设备配套的指套内,指套内设有弹簧夹可以固定手指,当手指位置固定好之后,按下开始检测按钮;
52.步骤4:设备会连续采集十次光度数据,对采集的数据进行处理;
53.步骤5:将测得的光度数据输入计算模型,通过计算模型得出血糖值,并将最终结果在移动设备上显示。
54.作为本发明方案的进一步描述,所述步骤4中数据处理的方法为:采集结束后去除波动最大的最大最小值,然后将剩下的数据叠加取平均值。
55.作为本发明方案的进一步描述,所述检测设备能结合移动设备完成对血糖的无创监测,所述步骤1中设备调试的具体步骤为:
56.步骤11:在移动设备上点击检测设备的使用app进入登录界面,登录进入app主页;
57.步骤12:如果是新用户,点击注册按钮,填写个人信息后完成注册,再回到登录界面,登录进入app主页;
58.步骤13:进入app主页后检查移动设备与检测设备是否已连接,若无连接,通过蓝牙连接让移动设备与检测设备成功交互;
59.步骤14:点击app中的检测按钮,开始采集数据,采集完成后会在app页面显示;
60.步骤15:点击app中上传按钮,检测设备中的处理过的数据就会传到移动设备中;
61.步骤16:点击app中查看按钮,就可以查看用户每次测量的数据信息。
62.作为本发明方案的进一步描述,所述检测设备的整个硬件的工作流程如下:
63.步骤41:主控制器驱动传感器交替发出红光及红外光,心脏内外的血流会引起指尖血管血流的变化;
64.步骤42:指尖血管血流的变化会使传输的光电信号发生波动,该脉冲光信号被传输到数据转换模块,然后进行数模转换将光强信号转换为数字信号;
65.步骤43:再通过主控制器将转换后的数字信号输入到数据处理模块,进行数据处理,将光度数据转换为血糖值;
66.步骤44:再通过无线通讯模块将处理过的数据发送至移动设备。
67.作为本发明方案的进一步描述,所述数据处理的步骤如下:
68.步骤431:光度数据通过光电二极管转化为电流量信号;
69.步骤432:电流信号经过一级放大电流-电压转换电路后转化为电压信号;
70.步骤433:一级放大之后的电压信号通过dac转换后进入到二级差分放大电路进一步萃取含有脉动信号的交流成分;
71.步骤444:二级放大之后的数据根据数据处理模块内的相关算法计算出血糖值。
72.一种透射式无创血糖检测系统,所述系统包括:主控制器、光源发生器、信号采集模块、数据转换模块、数据处理模块和通讯模块。
73.作为本发明方案的进一步描述,所述主控制器:与光源发生器、信号采集模块、数据转换模块、数据处理模块和通讯模块连接,用于控制整个系统正常运行;
74.光源发生器:与主控制器连接,用于发射不同波长的光源;
75.信号采集模块:与主控制器连接,用于采集穿透指尖的透射光;
76.数据转换模块:与主控制器连接,用于将采集到的光强信号转换为电压信号;
77.数据处理模块:与主控制器连接,用于根据将转换过的电压信号计算出血糖值;
78.通讯模块:与主控制器连接,用于将处理过的数据发送给移动设备进行查看。
79.作为本发明方案的进一步描述,,所述移动设备中可查看信息包括:日期、时间、光度、类别,即测量是在早中晚哪个阶段进行的和血糖值。
80.以上对本发明的一个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。
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