光學方法是植物和動物生物傳感的最常見方法之一。例如,遠程 衛(wèi)星設備通常使用反射質(zhì)量來確定 植被和脈搏血氧儀使用脈搏體積描記儀 (PPG) 傳感器收集生命體征數(shù)據(jù) 在醫(yī)生就診期間。事實上,正如這些應用示例所示,光學傳感是相當通用的。光 無論是相干的還是非相干的,在物質(zhì)通過時與物質(zhì)相互作用,并被吸收、反射, 分散、分散或以其他方式改變。科學家可以檢查光脈沖的大小和形狀, 它們的光譜含量和偏振,以得出有關介質(zhì)中分析物的信息,即光 脈搏已經(jīng)遍歷。
監(jiān)測實時血流
體積描記圖是一種體積測量。當血液流動時,心血管脈搏波從心臟傳播, 在體內(nèi)繁殖,周期性地擴張皮下組織中的動脈和小動脈。PPG 使用光來詢問組織片,通過組織接收到的光對應于 血容量的變化。
根據(jù)光源和光電探測器的相對位置,有兩種配置 PPG:透射吸收和反射。在透射式配置中,光源和傳感器打開 組織正對側(cè)。在反射安排中,它們可以在同一側(cè)。反射 配置利用了身體組織的光散射效應。
在今天的診所和醫(yī)院,PPG通常使用指夾進行。但是,只要有容易 進入富含血管的組織,可以在許多其他身體部位獲得有效的PPG信號。 使用反射式配置時尤其如此。前額、外耳道、周圍區(qū)域 二頭肌或小腿肌肉,甚至手腕周圍的區(qū)域都是這種身體位置的一些例子。
通過組織進行光學測量
可見光到近紅外(NIR)光可以穿透身體組織的深度。由于光被血液吸收, 黑色素,脂肪和水,滲透有限。在該范圍內(nèi),光主要是散射的,因此, 迅速擴散。光組織相互作用取決于不同的組織成分和波長 使用的光。鑒于這些變化,PPG信號可以傳達許多信息。
反向散射光通過脈動動脈血容量進行調(diào)節(jié),同時從其他組織吸收 組件保持不變。從簡化的角度來看,這些導致光電探測器中的交流組件 輸出與主體的體積描記信號同步且成比例,直流信號 光源和光路中組織持續(xù)吸收的函數(shù)。有關 PPG光電探測器接收的反向散射光示例,數(shù)字化光電探測器輸出使用 三種不同的光源:紅色、綠色和紅外線。信號經(jīng)過處理以消除低頻 噪音。
圖1.PPG的光電探測器接收到的反向散射光。
身體吸收不同波長的光的程度不同。例如,許多PPG設備包括一個或 更多綠色 LED。綠光很容易被我們的身體吸收,因此專注于綠光可以減輕任何 反射環(huán)境光的污染。但由于吸收力強,滲透深度 也有限,因此僅適用于血液灌注充足的地區(qū)。
血紅蛋白也強烈吸收綠光,因此這種光很難深入滲透到組織中。醫(yī)療 用于脈搏血氧飽和度的PPG使用近紅外光源。紅光深入人體, 提供豐富的生理信號源。
緩解PPG信號偽影
PPG信號通常不僅包含通過組織的反向散射光,還包含由 環(huán)境光和與組織的連接不良。各種因素會影響PPG信號的質(zhì)量, 包括受試者的皮膚結(jié)構(gòu)、皮膚色素,甚至皮膚溫度。減輕某些影響 這些偽像在節(jié)省功耗的同時,先進的PPG集成電路(如MAX30112)包括: 專門的信號處理和采樣方案。
對于可穿戴設備設計人員來說,最大的挑戰(zhàn)之一是解決環(huán)境光的污染問題。 環(huán)境光不斷變化,室內(nèi)燈通常具有跟蹤電力線的閃爍 頻率(即 50Hz 或 60Hz,取決于位置),可能會掩蓋 AC 分量中攜帶的信息 PPG 信號。
間歇性地與組織和光電探測器接觸不良會導致運動偽影。這樣的文物,在 轉(zhuǎn),可能會使測量一些緩慢的生理變化變得困難,特別是在可穿戴設備中 受試者的運動不能受到限制。
PPG的另一個問題是可檢測的信號幅度受皮膚黑色素濃度的影響 或皮膚色素。根據(jù)設計,黑色素會衰減入射光波長。它存在于表皮層中, 在沒有血液供應的地方,因此PPG裝置的目標始終是表皮下。克服微弱信號 由于深色色素沉著,設計師可以選擇使用更強的光源,或者選擇不同的光頻, 像NIR,黑色素的吸收性較低。
PPG的見解是心血管健康的窗口
在消除偽影并通過信號處理放大PPG波形后,高級算法 可用于提取和解釋其特征。典型PPG波形見圖2。峰峰區(qū)間, 或兩個連續(xù)收縮期峰值之間的距離,代表一個完整的心臟周期。
圖2.典型的PPG波形。
收縮期振幅(x)表示動脈血流引起的血容量變化,并且與動脈血流有關 每搏輸出量,這可能提示血管收縮或血管舒張;它還可以反映冷敏感性, 對麻醉劑的反應,失血,體溫過低等。脈寬和脈面積也與全身相關 血管阻力,可以反映患者的藥物相互作用或血液粘度。
主動脈僵硬的指標是隆起指數(shù),即舒張期峰值與舒張期峰值之間的比率 收縮壓峰值(Y.X)。收縮期和舒張期峰值之間的時間延遲隨著受試者年齡的增長而縮短,并且, 給定受試者的身高,提供大動脈僵硬的指標。這兩個指標都可以提供信息 受試者的心血管健康。
我們還可以比較來自多個波長的光源的PPG信號。例如,我們可以比較光 用紅色和紅外LED通過同一組織吸收,以確定組織的氧氣水平 飽和。脫氧血紅蛋白比氧合血紅蛋白更能吸收紅光, 而氧合血紅蛋白可以更好地 吸收紅外線。因此,血液氧合與反射的紅光和紅外光的比例成正比。
PPG在以下測量參數(shù)方面取得了成功,或已被提議用于測量參數(shù):
心率和心率變化
呼吸頻率
血氧飽和度
身體補水
靜脈反流病(靜脈曲張)的嚴重程度
靜脈功能
冷敏感性
血壓
心輸出量
PPG 是心率測量的實用替代方案
PPG易于使用且無創(chuàng),已被用于測量各種生理條件。隨著進步 專用PPG電路,光電容積脈搏波便攜,低功耗,實現(xiàn)相對簡單。在 比較PPG與心電圖(ECG)進行長期心率變異性(HRV)測量的臨床研究, PPG已被證明是心電圖的實用替代方案。即便如此,請注意,如果 光電探測器無法與組織保持良好的接觸(由于運動偽影被誤解)。
審核編輯:郭婷
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