TWI669095B - 生理訊號量測裝置 - Google Patents
生理訊號量測裝置 Download PDFInfo
- Publication number
- TWI669095B TWI669095B TW107123985A TW107123985A TWI669095B TW I669095 B TWI669095 B TW I669095B TW 107123985 A TW107123985 A TW 107123985A TW 107123985 A TW107123985 A TW 107123985A TW I669095 B TWI669095 B TW I669095B
- Authority
- TW
- Taiwan
- Prior art keywords
- fixing member
- protruding portion
- physiological signal
- sensor
- measuring device
- Prior art date
Links
- 238000013186 photoplethysmography Methods 0.000 claims description 15
- 239000006260 foam Substances 0.000 claims description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 15
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 7
- 239000008280 blood Substances 0.000 description 6
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 description 6
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 6
- 208000017667 Chronic Disease Diseases 0.000 description 5
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 4
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 4
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 4
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 3
- 230000017531 blood circulation Effects 0.000 description 3
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 3
- 230000004087 circulation Effects 0.000 description 3
- 238000011161 development Methods 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 3
- 210000000709 aorta Anatomy 0.000 description 2
- 230000036770 blood supply Effects 0.000 description 2
- 230000008602 contraction Effects 0.000 description 2
- 230000034994 death Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000006870 function Effects 0.000 description 2
- 230000036541 health Effects 0.000 description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 2
- 230000001575 pathological effect Effects 0.000 description 2
- 230000035790 physiological processes and functions Effects 0.000 description 2
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 2
- 230000033764 rhythmic process Effects 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 208000035473 Communicable disease Diseases 0.000 description 1
- WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N Glucose Natural products OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N 0.000 description 1
- 102000001554 Hemoglobins Human genes 0.000 description 1
- 108010054147 Hemoglobins Proteins 0.000 description 1
- 206010028980 Neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 208000037273 Pathologic Processes Diseases 0.000 description 1
- 208000006011 Stroke Diseases 0.000 description 1
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 1
- 210000000577 adipose tissue Anatomy 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 210000001367 artery Anatomy 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000036772 blood pressure Effects 0.000 description 1
- 210000004204 blood vessel Anatomy 0.000 description 1
- 201000011510 cancer Diseases 0.000 description 1
- 230000009084 cardiovascular function Effects 0.000 description 1
- 210000000748 cardiovascular system Anatomy 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 206010012601 diabetes mellitus Diseases 0.000 description 1
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 1
- 239000008103 glucose Substances 0.000 description 1
- 208000019622 heart disease Diseases 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 230000008376 long-term health Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000004089 microcirculation Effects 0.000 description 1
- 210000005036 nerve Anatomy 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 230000009054 pathological process Effects 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 238000007781 pre-processing Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 238000012827 research and development Methods 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 230000002889 sympathetic effect Effects 0.000 description 1
- 230000002792 vascular Effects 0.000 description 1
- 210000000707 wrist Anatomy 0.000 description 1
Landscapes
- Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
- Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
Abstract
本發明提出一種生理訊號量測裝置。上述裝置包括:環狀結構,環狀結構的內表面包括第一凸出部及相對第一凸出部而設置的第二凸出部,其中第一凸出部及第二凸出部的至少其中之一設置感測器以量測生理訊號;第一固定件,設置於內表面上並鄰近第一凸出部;以及第二固定件,設置於內表面上並鄰近第一凸出部。第一固定件與第二固定件位於第一凸出部的兩側。生理訊號量測裝置藉由第一固定件、第二固定件及第二凸出部固定在待測物上。
Description
本發明是有關於一種生理訊號量測裝置,且特別是有關於一種能夠獲得更精準的量測結果的生理訊號量測裝置。
受到近幾年來醫療、衛生及生活形態的影響,慢性病(如心臟疾病、中風、癌症及糖尿病)已取代急性傳染病成為已開發或開發中國家的主要疾病。慢性病除了損害個人健康外,也會對家庭經濟及國家醫療支出造成沉重負擔。因此慢性病的防治與治療成為世界各國所著重的課題。目前醫院具備多種慢性病偵測方式,但醫療成本還是逐年高漲,如果能夠落實每天居家定時檢測,或許才能發揮早期偵測的效用。目前國內外各大廠積投入與研發居家診斷儀器,但面臨硬體操作不方便且量測不夠精確、軟體分析缺乏可有效應用於疾病分析之指標、量測結果缺乏臨床驗證等瓶頸,都尚未有顯著的成果出現。
循環疾病是現今醫學所面對的最大挑戰,由我國十大死因可知,身體局部組織之循環不良造成的各種疾病,合計約有67%之死亡原因,是與循環供血不良有關,由此可見此一威脅之嚴重性,且此一現象是目前全球先進國家共通之特性。若我們對全身血液供應狀態,能做出精確的評估,就可能反映身體組織運作狀況,進而對各種病症提供早期預防或治療的資訊,進而確保世人長期健康。
人體心室週期性的收縮和舒張導致主動脈的收縮和舒張,使血流壓力以波的形式從主動脈根部開始沿著整個動脈系統傳播,這種波稱為脈搏波。脈搏波所呈現出的形態、強度、速率和節律等方面的綜合信息,可反映出人體心血管系統中許多生理病理的血流特徵。
現今穿戴式科技之生理量測投入者眾,相關生理參數包括心跳、血壓、體脂肪、運動量等,投入廠商包括谷歌(Google)、三星、蘋果(Apple)等。然而目前穿戴式科技的發展並不足以反映人體真實的生理與病理狀態。主要是因為診斷功能不足,例如i-Watch 依附在手腕上,不僅厚度與重量造成負擔,價格昂貴,且目前診斷偵測部分只涵蓋心律監測、運動圖像化報告、血糖偵測等,目前未通過食品藥品監督管理局( Food and Drug Administration,FDA)認證,臨床應用價值受限。此外在量測精度、電池續航力等,仍有相當改善空間。
血液脈動容積變化(Photoplethysmography ,PPG)(或稱為光體積描記法)信號是利用紅外光感測元件照射體表,運用血液吸收光線能量的原理,紀錄光線的變化而感應出來的信號。當心臟搏動週期,使得血管內單位面積的血流量成週期性的變化,血液體積若產生變動時,光感測元件將會隨著血液體積的變化而感應出電壓,吸收最多光線的時期剛好是心臟收縮的時期,光被血液中的血紅素吸收,所以 PPG 信號的振幅會隨血液進出組織成正比的變化。PPG信號取得簡單,在適當的信號前端處理之後,信號使用價值很高,由過去的文獻指出,可以利用PPG信號瞭解交感神經之變化以及輔助心血管功能診斷。與其他儀器相比PPG具有設備輕便、操作簡易、非侵入性、親和性高及成本低廉等優勢,且由於偵測範圍涵蓋血管床與小動脈,在診斷上兼具評估主要循環與微循環的好處,以致許多學者投入研究。
綜觀目前全球學界與業界的發展,已有多家廠商或學者,整合單晶片電路與PPG量測開發相關硬體,試圖提供臨床應用。電路方面,可結合運算單晶片如MSP430,或如蘋果開發iwatch穿戴式裝置;感測器方面,則有多家採用指套方式(如Philip),或採用手環等其他穿戴式型式。
現有的關於PPG的相關硬體設置,都面臨了以下共通問題。再現性差:重複量測時,量取波形之再現性差,影響波形計算所得指標之可信度。不舒適:配合固定裝置,易造成受測者局部不舒適,妨礙正常生理運作,而影響生理狀態監控之可信度。固定效果差:易引發人體與感測器之間的移動假影(motion artifact),造成量得訊號之不穩定。生理應用指標缺乏:波形計算所得之指標,缺乏於生理應用之相關進展,嚴重侷限PPG量測之生理或病理廣泛臨床應用,大多僅能進行血氧飽和度評估,無法貢獻於慢性疾病之偵測。因此,如何提供一種能夠獲得更精準的量測結果的生理訊號量測裝置,是本領域技術人員應致力的目標。
本發明提供一種生理訊號量測裝置,能夠獲得更精準的量測結果。
本發明提出一種生理訊號量測裝置,用於固定在待測物上並量測待測物的生理訊號。上述裝置包括:環狀結構,環狀結構的內表面包括第一凸出部及相對第一凸出部而設置的第二凸出部,其中第一凸出部及第二凸出部的至少其中之一設置感測器以量測生理訊號;第一固定件,設置於內表面上並鄰近第一凸出部;以及第二固定件,設置於內表面上並鄰近第一凸出部。第一固定件與第二固定件位於第一凸出部的兩側。生理訊號量測裝置藉由第一固定件、第二固定件及第二凸出部固定在待測物上。
在本發明的一實施例中,上述第一凸出部設置第一感測器且第二凸出部設置第二感測器,第一感測器及第二感測器的其中之一具有光發射器,第一感測器及第二感測器的其中另一具有光接收器。
在本發明的一實施例中,上述第一凸出部設置第一感測器且第二凸出部設置第二感測器,第一感測器及第二感測器的其中之一具有光發射器及光接收器。
在本發明的一實施例中,上述感測器為光體積描記法(Photoplethysmography,PPG)感測器。
在本發明的一實施例中,當待測物藉由第一固定件、第二固定件及第二凸出部來固定時,第一固定件及第二固定件朝向環狀結構的方向被壓縮。
在本發明的一實施例中,上述第一固定件及第二固定件包括泡棉結構。
在本發明的一實施例中,上述第一固定件及第二固定件包括氣囊結構。
在本發明的一實施例中,上述第一固定件及第二固定件包括彈簧結構。
在本發明的一實施例中,對應第一固定件的第一表面與對應第二凸出部的第二表面的夾角在30度到60度之間。
在本發明的一實施例中,上述待測物為手指。
基於上述,本發明的生理訊號量測裝置透過一個環狀結構及第一固定件、第二固定件、第二凸出部來固定手指,使得感測器量測出來的生理訊號更為精確。除此之外,第一固定件及第二固定件的可壓縮結構也能增加手指固定時的舒適度。
為讓本發明的上述特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉實施例,並配合所附圖式作詳細說明如下。
圖1根據本發明一實施例的生理訊號量測裝置俯視圖。
請同時參照圖1,本發明的生理訊號量測裝置100是用於固定在待測物(例如,手指)上並量測待測物的生理訊號。生理訊號量測裝置100包括環狀結構110、第一固定件141及第二固定件142。環狀結構110的內表面120包括第一凸出部131及相對第一凸出部131而設置的第二凸出部132。第一凸出部131設置第一感測器151。第二凸出部132設置第二感測器152。第一固定件141設置於內表面120上並鄰近第一凸出部151。第二固定件142設置於內表面120上並鄰近第一凸出部151。第一固定件141與第二固定件142位於第一凸出部131的兩側。生理訊號量測裝置100藉由第一固定件141、第二固定件142及第二凸出部132固定在待測物上,使得待測物能固定在環狀結構110中。
當待測物藉由第一固定件141、第二固定件142及第二凸出部132來固定時,第一固定件141及第二固定件142朝向環狀結構110的方向被壓縮。如此一來,就可在量測時固定待測物而獲得更精確的量測結果。值得注意的是,第一固定件141、第二固定件142可包括泡棉結構、氣囊結構、彈簧結構等具有伸縮特性的結構,以提供環狀結構110與待測物更好的固定效果。
此外,在一實施例中,第一固定件141的第一表面161與第二凸出部132的第二表面162的夾角可在30度到60度之間,以提供環狀結構110與待測物更好的固定效果。
在一實施例中,第一感測器151及第二感測器152為PPG感測器。第一感測器151及第二感測器152的其中之一具有光發射器,第一感測器151及第二感測器152的其中另一具有光接收器。透過光發射器及光接收器可進行穿透式的光學量測以獲得待測物的生理訊號。
在另一實施例中,也可只在第一凸出部131設置第一感測器151,或是只在第二凸出部132設置第二感測器152。透過單一感測器上的光發射器及光接收器,可進行反射式的光學量測以獲得待測物的生理訊號。
雖然以上說明了由感測器來感測光學訊號,但本發明並不以此為限。感測器也能用來感測力學訊號、電學訊號或其他生理訊號。
在一實施例中,還可將電路設置於第一凸出部131及第二凸出部132的內部空間中,以進行訊號前處理、初步運算、數據傳輸等功能。
在一實施例中,可設置一傳輸線(未繪示於圖中)在環狀結構110上,使得測得的生理訊號透過傳輸線傳輸到個人電腦、筆記型電腦、智慧型手機、伺服器或其他類似電子裝置。
在另一實施例中,還可設置一通訊模組(例如,藍芽晶片、Wifi晶片等) 在環狀結構110中,使得測得的生理訊號透過無線傳輸方式傳輸到個人電腦、筆記型電腦、智慧型手機、伺服器或其他類似電子裝置。
圖2A為根據本發明一實施例的生理訊號量測裝置的擷取波形的示意圖。圖2B為根據現有生理訊號量測裝置的擷取波形的示意圖。
請參照圖2A及圖2B,圖2A顯示了採用本發明的生理訊號量測裝置100所擷取的波形,其波形特徵相較於圖2B根據現有生理訊號量測裝置所擷取的波形較能明顯保留呈現。
圖3為根據本發明一實施例的生理訊號量測裝置的脈波訊號頻譜。圖4為根據本發明一實施例的生理訊號量測裝置的諧波參數變異度與現有生理訊號量測裝置的的諧波參數變異度的比較表。
請參照圖3,可將同筆脈波訊號1到60秒的時域波形進行快速傅立葉轉換(Fast Fourier Transform,FFT),以比較1到5諧波比例1分鐘內差異百分比。以第二諧波(假設心跳速率1.2Hz)為例,其計算方式如下列方程式,再計算其變異度(standard deviation/mean)來評估訊號穩定度。
請參照圖4,採用本發明的生理訊號量測裝置100的諧波參數變異度較小,代表了波形參數的穩定度較高。
透過本發明的生理訊號量測裝置,在生理訊號量測時,手指的移動假影可被減少。同時,有助於生理訊號擷取的穩定性提升。例如,在光學訊號方面,可減少照射位置、光徑長度與行經角度的變化。在力學訊號方面,可減少待測物與力學感測器的相對移動並提升接觸與受力條件的穩定性。在電學訊號方面,可減少量測電極與體表接觸的條件改變。
綜上所述,本發明的生理訊號量測裝置透過一個環狀結構及第一固定件、第二固定件、第二凸出部來固定手指,使得感測器量測出來的生理訊號更為精確,並能增加訊號的穩定度。除此之外,第一固定件及第二固定件的可壓縮結構也能增加手指固定時的舒適度。
雖然本發明已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發明的精神和範圍內,當可作些許的更動與潤飾,故本發明的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。
100‧‧‧生理訊號量測裝置
110‧‧‧環狀結構
120‧‧‧內表面
131‧‧‧第一凸出部
132‧‧‧第二凸出部
141‧‧‧第一固定件
142‧‧‧第二固定件
151‧‧‧第一感測器
152‧‧‧第二感測器
161‧‧‧第一表面
162‧‧‧第二表面
圖1根據本發明一實施例的生理訊號量測裝置俯視圖。 圖2A為根據本發明一實施例的生理訊號量測裝置的擷取波形的示意圖。 圖2B為根據現有生理訊號量測裝置的擷取波形的示意圖。 圖3為根據本發明一實施例的生理訊號量測裝置的脈波訊號頻譜。 圖4為根據本發明一實施例的生理訊號量測裝置的諧波參數變異度與現有生理訊號量測裝置的的諧波參數變異度的比較表。
Claims (9)
- 一種生理訊號量測裝置,用於固定在一待測物上並量測該待測物的一生理訊號,該生理訊號量測裝置包括:一環狀結構,該環狀結構的一內表面包括一第一凸出部及相對該第一凸出部而設置的一第二凸出部,其中該第一凸出部及該第二凸出部的至少其中之一設置一感測器以量測該生理訊號;一第一固定件,設置於該內表面上並鄰近該第一凸出部;以及一第二固定件,設置於該內表面上並鄰近該第一凸出部,其中該第一固定件與該第二固定件位於該第一凸出部的兩側,其中該生理訊號量測裝置藉由該第一固定件、該第二固定件及該第二凸出部固定在該待測物上,其中當待測物藉由該第一固定件、該第二固定件及該第二凸出部來固定時,該第一固定件及該第二固定件朝向該環狀結構的方向被壓縮。
- 如申請專利範圍第1項所述的生理訊號量測裝置,其中該第一凸出部設置一第一感測器且該第二凸出部設置一第二感測器,該第一感測器及該第二感測器的其中之一具有一光發射器,該第一感測器及該第二感測器的其中另一具有一光接收器。
- 如申請專利範圍第1項所述的生理訊號量測裝置,其中該第一凸出部設置一第一感測器且該第二凸出部設置一第二感測器,該第一感測器及該第二感測器的其中之一具有一光發射器及一光接收器。
- 如申請專利範圍第1項所述的生理訊號量測裝置,其中感測器為一光體積描記法(Photoplethysmography,PPG)感測器。
- 如申請專利範圍第1項所述的生理訊號量測裝置,其中該第一固定件及該第二固定件包括泡棉結構。
- 如申請專利範圍第1項所述的生理訊號量測裝置,其中該第一固定件及該第二固定件包括氣囊結構。
- 如申請專利範圍第1項所述的生理訊號量測裝置,其中該第一固定件及該第二固定件包括彈簧結構。
- 如申請專利範圍第1項所述的生理訊號量測裝置,其中對應該第一固定件的一第一表面與對應該第二凸出部的一第二表面的夾角在30度到60度之間。
- 如申請專利範圍第1項所述的生理訊號量測裝置,其中該待測物為一手指。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| TW107123985A TWI669095B (zh) | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 生理訊號量測裝置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| TW107123985A TWI669095B (zh) | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 生理訊號量測裝置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TWI669095B true TWI669095B (zh) | 2019-08-21 |
| TW202005602A TW202005602A (zh) | 2020-02-01 |
Family
ID=68316586
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| TW107123985A TWI669095B (zh) | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 生理訊號量測裝置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| TW (1) | TWI669095B (zh) |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN105744885A (zh) * | 2013-11-08 | 2016-07-06 | 柯尼卡美能达株式会社 | 生物体信息测定装置 |
-
2018
- 2018-07-11 TW TW107123985A patent/TWI669095B/zh active
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN105744885A (zh) * | 2013-11-08 | 2016-07-06 | 柯尼卡美能达株式会社 | 生物体信息测定装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| TW202005602A (zh) | 2020-02-01 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Le et al. | Continuous non-invasive blood pressure monitoring: a methodological review on measurement techniques | |
| Elgendi et al. | The use of photoplethysmography for assessing hypertension | |
| Charlton et al. | Wearable photoplethysmography for cardiovascular monitoring | |
| Castaneda et al. | A review on wearable photoplethysmography sensors and their potential future applications in health care | |
| Foo et al. | Pulse transit time as an indirect marker for variations in cardiovascular related reactivity | |
| CN108186000B (zh) | 基于心冲击信号与光电信号的实时血压监测系统及方法 | |
| US20140051941A1 (en) | Obtaining physiological measurements using a portable device | |
| Henry et al. | Cuffless Blood Pressure in clinical practice: challenges, opportunities and current limits. | |
| US20230225623A1 (en) | Methods And Systems For Non-Invasive Cuff-Less Blood Pressure Monitoring | |
| CN102688024A (zh) | 一种血压无创测量方法 | |
| Seeberg et al. | A novel method for continuous, noninvasive, cuff-less measurement of blood pressure: evaluation in patients with nonalcoholic fatty liver disease | |
| CN115251866A (zh) | 一种采用毫米波雷达的连续血压检测方法、检测系统及可穿戴装置 | |
| JP2016190025A (ja) | 個人の心理的ストレスを判定するシステム及び方法 | |
| Phan et al. | Noninvasive, wearable multi biosensors for continuous, long-term monitoring of blood pressure via internet of things applications | |
| CN116392091A (zh) | 基于单通道指端ppg的连续动脉血压波形检测系统及设备 | |
| Girčys et al. | Wearable system for real-time monitoring of hemodynamic parameters: Implementation and evaluation | |
| Liu et al. | Blood pressure monitoring techniques in the natural state of multi-scenes: A review | |
| TWI702936B (zh) | 基於穴道電阻與血壓波的脈象分析方法、預測模型建立方法及其系統 | |
| US20250359772A1 (en) | Cardiac Function Assessment System | |
| TWM554775U (zh) | 無線式體位偵測血壓連續量測系統 | |
| RU2601697C2 (ru) | Устройство и способ измерения величины артериального давления человека | |
| CN111603151B (zh) | 一种基于时频联合分析的无创血液成分检测方法及系统 | |
| CN112218575A (zh) | 用于确定应激和/或疼痛水平的装置 | |
| Revathi et al. | IoT based pulse oximeter for remote health assessment: design, challenges and futuristic scope | |
| TWI669095B (zh) | 生理訊號量測裝置 |