Оптический способ определения оксигенации крови и устройство для его осуществления
Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для неинвазивного определения содержания кислорода в крови оптическим методом на отражение. Способ предусматривает определение оксигенации крови облучением ткани оптическим излучением двух длин волн красного и инфракрасного диапазонов и регистрацию диффузно рассеянного излучения на фиксированных расстояниях от точки ввода зондирующего излучения. Диффузно рассеянное излучение регистрируют в точках, расположенных по одному от точки ввода зондирующего излучения и лежащих вместе с ней на одном отрезке прямой, при этом расстояние от точки ввода до ближайшей точки регистрации должно быть не менее 10 транспортных длин свободного пробега светового излучения в ткани, а интервал между точками регистрации не более 0,1 указанного расстояния. Предлагается также устройство для реализации способа. 2 с и 1 з. п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для неинвазивного определения содержания кислорода в крови оптическим методом на отражение.
Насыщение крови кислородом является важным клиническим параметром, определяющим состояние пациента, что особенно важно в процессе проведения хирургических операций, поскольку позволяет указать на необходимость введения больному физиологических растворов или повышения содержания кислорода во вдыхаемом воздухе. Известны способы и устройства для определения содержания кислорода в крови неинвазивным путем оптическим методом на просвет. Они обычно содержат источники оптического излучения на двух длинах волн (как правило, красного и ближнего инфракрасного диапазонов спектра), которые расположены вне ткани и обеспечивают проникновение излучения в ткань. Кроме того, имеются приемник излучения, расположенный вне ткани и обеспечивающий прием рассеянного тканью излучения, а также блоки питания, управления и обработки принятых сигналов. Излучающая площадка источников и приемная площадка приемника направлены навстречу друг другу, а между ними расположен исследуемый участок ткани. Принцип действия данного типа устройств состоит в том, что оптическое излучение, проходя через ткань с кровеносными сосудами, испытывает поглощение, величина которого зависит от длины волны излучения, концентрации эритроцитов крови и степени насыщения крови кислородом. Однако устройства такого типа позволяют провести диагностику оксигенации лишь артериальной крови, так как обработка сигналов производится по пульсовой волне, и только лишь в тех местах организма человека, которые можно просветить оптическим излучением указанных диапазонов. В то же время для широкого ряда медицинских приложений необходимо знать и общую оксигенацию венозной и артериальной крови, например, для слежения за процессом потребления кислорода тканью. Известны оптические способы определения оксигенации крови, включающие облучение ткани оптическим излучением двух длин волн красного инфракрасного диапазонов и регистрацию диффузно рассеянного излучения на фиксированных расстояниях от точки ввода зондирующего излучения. Известно также устройство для определения оксигенации крови оптическим методом на отражение, включающее датчик с установленными на его рабочей поверхности излучателями и фотоприемниками, подключенными через регистрирующие каскады и аналого-цифровой преобразователь к микропроцессорному блоку. Принцип действия данного устройства состоит в том, что приемники размещаются на таком расстоянии от излучателей, чтобы оптический путь красного света, принимаемого одним приемником, и оптический путь инфракрасного света, принимаемого вторым приемником, были равны. Однако указанное техническое решение наряду с определенными преимуществами имеет существенный недостаток, который сводится к тому, что оно не позволяет исключить нормировку регистрируемого сигнала на интенсивность падающего излучения, что приводит к дополнительным ошибкам в определении оксигенации крови. Техническим результатом изобретения является создание оксиметра, позволяющего осуществить измерение общей оксигенации венозной и артериальной крови, усредненной по некоторой области ткани, на основе метода отражения оптического излучения. Технический результат обеспечивается тем, что в оптическом способе определения оксигенации крови, включающем облучение ткани зондирующим излучением двух длин волн красного и/или инфракрасного диапазонов и регистрацию диффузно рассеянного тканью излучения на фиксированных расстояниях от точки ввода зондирующего излучения, диффузно рассеянное тканью излучение регистрируют в точках, расположенных по одну сторону от точки ввода зондирующего и лежащих вместе с ней на одном отрезке прямой. При этом расстояние от точки ввода до ближайшей точки регистрации должно быть не менее 10 транспортных длин свободного пробега зондирующего излучения в ткани, а интервал между точками регистрации не более 0,1 указанного расстояния. Технический результат достигается в случае, когда облучение проводят на длинах волн в диапазонах 0,65-0,69 мкм и 0,84-0,97 мкм, в том числе в случае, когда облучение проводят на длинах волн 0,66 мкм и 0,87 мкм, соответствующих красному и инфракрасному диапазонам. Устройство для реализации способа включает датчик с установленными на его рабочей поверхности излучателями и фотоприемниками, подключенными через регистрирующие каскады и аналого-цифровой преобразователь к микропроцессорному блоку. Регистрирующий каскад каждого фотоприемника образован установленными последовательно полосовым фильтром, к выходу которого параллельно подключены первые и вторые устройства выборки-хранения красного и инфракрасного каналов, соответственно, фильтры высоких частот и управляемые усилители, образующие последовательные цепочки, выходы которых подключены к аналого-цифровому преобразователю, микропроцессор снабжен параллельным портом, выходы которого соединены с управляющими входами усилителей, при этом синхронизация поочередной работы излучателей и устройств выборки-хранения осуществляется от формирователя, вход которого подключен к тактовому генератору, а выходы к управляющим входам блоков питания излучателей, причем фотоприемники размещены по одну сторону от излучателей и лежат с ними на одной прямой, при этом расстояние между излучателями и ближайшим фотоприемником превышает, по крайней мере, на порядок расстояние между светочувствительными площадками фотоприемников. На фиг. 1 представлена схема измерений с двумя фотоприемниками, используемая при реализации способа; на фиг. 2 блок-схема устройства. Метод определения оксигенации основан на зависимости принятой интенсивности света, диффузно отраженного объемом ткани, от расстояния вдоль поверхности ткани между положениями источника и приемника зондирующего излучения. На фиг. 1 представлена принципиальная схема измерений. Участок ткани 1 облучается ограниченным световым пучком 2 от излучателя 3. Излучение диффузно распространяется в ткани и выходит обратно через облучаемую поверхность 4, где принимается двумя фотоприемниками 5 и 6, расположенными на фиксированных расстояниях







































Формула изобретения
1. Оптический способ определения оксигенации крови, включающий облучение ткани зондирующим излучением двух длин волн красного и/или инфракрасного диапазонов и регистрацию диффузно рассеянного тканью излучения на фиксированных расстояниях от точки ввода зондирующего излучения, отличающийся тем, что диффузно рассеянное тканью излучение регистрируют в точках, расположенных по одну сторону от точки ввода зондирующего излучения и лежащих вместе с ней на одном отрезке прямой, при этом расстояние от точки ввода до ближайшей точки регистрации должно быть не менее 10 транспортных длин свободного пробега зондирующего излучения в ткани, а интервал между точками регистрации не более 0,1 указанного расстояния. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что облучение проводят на длинах волн в диапазонах 0,65 0,69 мкм и 0,84 0,97 мкм, соответствующих красному и инфракрасному диапазонам. 3. Устройство для определения оксигенации крови, включающее датчик с установленными на его рабочей поверхности излучателями и фотоприемниками, подключенными через регистрирующие каскады и аналого-цифровой преобразователь к микропроцессорному блоку, отличающееся тем, что регистрирующий каскад каждого фотоприемника образован установленными последовательно полосовым фильтром, к выходу которого параллельно подключены первые и вторые устройства выборки-хранения красного и инфракрасного каналов соответственно, фильтры высоких частот и управляемые усилители, образующие последовательные цепочки, выходы которых подключены к аналого-цифровому преобразователю, микропроцессор снабжен параллельным портом, выходы которого соединены с управляющими входами усилителей, при этом синхронизация поочередной работы излучателей и устройств выборки-хранения осуществляется от формирователя, вход которого подключен к тактовому генератору, а выходы к управляющим входам блоков питания излучателей, причем фотоприемники размещены по одну сторону от излучателей и лежат с ними на одной прямой, при этом расстояние между излучателями и ближайшим фотоприемником превышает по крайней мере на порядок расстояние между светочувствительными площадками фотоприемников.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2