心血管检测仪
多普勒血流探测仪原理

多普勒血流探测仪原理
多普勒血流探测仪是一种常用的诊断设备,它是通过利用多普勒效应来检测血流速度和方向的。
多普勒效应是指声波在与运动物体相遇时发生的频率改变,即当声波与血液流动相遇时,声波的频率会随着血流速度而改变,从而可以测定血流的运动状态。
多普勒血流探测仪包括一个声波探头和一个计算器。
声波探头是用来发出声波和接收回波的,通常放置在患者的皮肤表面。
当声波与流动的血液相遇时,声波会反弹回到探头上,计算器会根据反弹时间和频率差来计算出血流速度和方向。
多普勒血流探测仪可以为医生提供以下指导意义:
1. 用于测定心脏功能:多普勒血流探测仪可以测量血流速度和方向,因此可以用于检测心脏的收缩和舒张功能。
医生可以根据血流速度和方向的变化来诊断心脏病。
2. 用于检查血管病变:多普勒血流探测仪可以检测血管内血流的速度和方向,因此可以用于检查血管的狭窄和堵塞等病变。
医生可以根据血流速度和方向的变化来确定血管病变的情况。
3. 用于妊娠期监测:多普勒血流探测仪可以测量胎儿的动脉和静脉血流速度,检测胎儿宫内生长延迟和宫内窘迫等情况,同时还能检查胎盘血流情况,判断胎盘功能及患有胎儿畸形的概率。
总之,多普勒血流探测仪是一种非常实用的医学设备,可以提供精确的血流速度和方向,对心血管疾病、血管病变和妊娠期监测等方面都有很大的指导意义。
综合起来,多普勒血流探测仪已经成为医疗行业中的重要工具,对保障病人健康和生命安全具有重要意义。
心脏检测仪使用方法

心脏检测仪使用方法心脏检测仪是一种医疗设备,用于监测和记录患者的心脏活动。
它可以帮助医生了解患者的心脏功能,诊断心脏病变,并制定相应的治疗方案。
以下是心脏检测仪的使用方法。
1. 患者准备:患者需要衣着舒适,将上身裸露以方便进行心电图测试。
有些检测仪需要将电极粘贴到患者的胸部和四肢上,因此患者皮肤的清洁和干燥非常重要,以确保电极的接触良好。
2. 准备设备:确保心脏检测仪已经连接好,并且电源充足。
还要检查传感器和电极是否完好无损,以及需要使用的记录媒介(如纸张或计算机程序)是否准备就绪。
3. 安装电极:根据设备使用说明,将电极安装到患者的胸部和四肢上。
通常情况下,有6个电极被粘贴在胸部前侧,还有四个电极被放置在患者的四肢上。
确保电极与皮肤接触良好,并可以准确地记录心电图数据。
4. 程序设置:根据需要设置相关的程序。
心脏检测仪通常具有多种模式,可以根据不同的测试目的选择不同的模式。
例如,一些模式可以检测心律失常,而其他模式可以检测心肌缺血。
5. 测试过程:启动心脏检测仪,并确保患者在测试期间保持安静。
测试过程中,患者要遵守医生的指示,以确保测试的准确性和有效性。
医生可能会要求患者保持安静、不要说话或移动,以便更好地记录心脏数据。
6. 心电图记录:心脏检测仪将通过电极记录心脏的电活动,并将数据转化为可供医生分析的图形。
这些图形通常被称为心电图。
在测试过程中,患者可能需要采取不同的体位,以便更好地记录心脏数据。
7. 数据分析:通过分析心电图数据,医生可以判断患者心脏的功能和病理状态。
医生会根据心电图的各项指标,如心率、ST段变化、QRS波等,判断患者是否有心脏问题。
心脏检测仪通常配备有相关的软件,可以帮助医生对数据进行分析和诊断。
8. 结果报告:心脏检测仪将根据数据分析生成报告,医生会根据报告来判断患者的心脏健康状况,并制定相应的治疗方案。
报告通常包括心率、心脏节律、ST 段、P波、QRS波等指标的评估结果。
医疗行业中常见的检测仪器及其原理解析

医疗行业中常见的检测仪器及其原理解析在医疗行业中,检测仪器起着至关重要的作用,它们能够帮助医生准确诊断疾病、评估病情以及监测治疗效果。
本文将介绍医疗行业中常见的几种检测仪器及其原理解析,详细阐述它们的功能和原理,以便读者对它们有更深入的了解。
一、血液分析仪血液分析仪是一种用于分析和诊断血液疾病的仪器,它通过采集血样并进行一系列化学、生化或免疫学测试来评估患者的健康状况。
其中,最常见的就是血常规分析。
血常规分析仪通过测定血液中的红细胞计数、白细胞计数、血红蛋白浓度、血小板计数等指标,可以初步判断患者是否贫血、感染或患有某种血液疾病。
其原理是利用电子技术、光电技术等手段,测量血液中各种成分的浓度和数量。
二、超声检查仪超声检查仪是一种非侵入性的检测仪器,利用超声波来观察和评估人体内部器官的结构和功能。
它广泛应用于妇科、肝脏、胆囊、肾脏等脏器的检查和诊断。
超声检查仪的原理是利用超声波的回声信号来生成图像。
当超声波经过人体组织时,会与组织中的不同结构发生反射或散射,仪器接收到这些回声信号后,通过计算机进行处理并生成图像。
通过观察图像,医生可以判断器官的大小、形状、血流情况等,帮助诊断疾病。
三、心电图仪心电图仪是常用的心血管检测仪器之一,用于检查人体心脏的电活动,评估心脏功能和诊断心脏疾病。
它通过测量心脏产生的电信号,将其转化为波形图,以提供给医生进行分析和诊断。
心电图仪的工作原理基于心脏的电生理过程。
人体心脏产生的电信号经过电极引导到仪器上,仪器将信号放大并绘制成波形图。
波形图上的P波、QRS波群、T波等代表心脏电活动的特征,医生通过对这些特征的分析,可以判断心脏的节律、传导情况以及是否存在异常。
四、血糖仪血糖仪是用于测量人体血液中葡萄糖浓度的仪器,它对于糖尿病患者的日常血糖监测至关重要。
血糖仪通过血液中的葡萄糖氧化反应,测量葡萄糖与试剂之间产生的电流或颜色变化,从而得出血糖浓度值。
血糖仪的原理是利用葡萄糖氧化酶对葡萄糖进行氧化反应产生的氢过氧化物与电极上的测量电流之间的关系,通过测量电流的大小来计算血糖浓度。
心电监护仪参数

心电监护仪参数心电监护仪是一种常用的医疗设备,用于监测患者的心电图,并提供相关参数,帮助医生判断患者的心脏健康状况。
本文将从心电监护仪的工作原理、常见参数以及临床应用三个方面介绍心电监护仪参数。
心电监护仪的工作原理是基于心电传感技术。
当人体心脏发生收缩和舒张时,心脏肌肉会产生微弱的电信号。
心电监护仪通过电极将这些信号捕捉并转化为可视化的心电图。
心电图通常由多个导联组成,常见的导联包括三导联、五导联和十二导联等。
每个导联都能提供不同的观测角度,以便全面评估患者的心脏功能。
心电监护仪提供的参数有很多,其中最常见的是心率。
心率指的是心脏每分钟跳动的次数,正常成年人的心率一般在60-100次/分钟之间。
高于100次/分钟称为心动过速,低于60次/分钟称为心动过缓。
通过监测心率,可以帮助医生判断患者的心脏健康状况,及时发现并处理异常情况。
除了心率外,心电监护仪还可以提供心律的参数。
心律是指心脏跳动的节律,主要有正常窦性心律、心动过速、心动过缓和心律不齐等。
正常窦性心律是指心脏的节律规律,心动过速是指心率过快,心动过缓是指心率过慢,心律不齐是指心脏跳动的节奏不规律。
通过监测心律参数,可以判断患者的心脏节律是否正常,及时采取干预措施。
此外,心电监护仪还可以提供心脏电轴的参数。
心脏电轴是指心脏电信号在胸腔中传播的方向。
通过测量心脏电轴,可以评估心脏的解剖结构和功能状态,判断是否存在心脏肥厚、房室传导阻滞等病理情况。
心电监护仪参数的临床应用广泛。
在急诊科和监护室中,心电监护仪是必备的设备,用于监护病情和指导治疗。
在心脏病科、心血管内科、心外科等专科中,心电监护仪可以帮助医生对心脏病患者进行定性和定量评估,制定个体化治疗方案。
在心脏康复和运动医学领域,心电监护仪则可以用于评估运动时心脏的负荷能力,指导运动康复训练。
在使用心电监护仪时,同时需注意一些事项。
首先,正确接入电极是保证心电信号质量的关键。
电极应粘贴在干净、干燥的皮肤表面,并保持良好的贴合。
心血管功能检测仪

心血管功能检测仪
技术参数
1、产品通过中国CFDA认证。
2、一机多能,可检测多项功能参数,检测结果与有创对比P小于0.001,并提供相关文献证明;
3、测量参数:
3.1 Aortic SP:主动脉收缩压
3.2 Aortic DP:主动脉舒张压
3.3 Aortic MP:主动脉平均压
3.4 Aortic PP:主动脉脉压差
3.5 AP:主动脉增溢压
3.5 AIx:主动脉增益指数
3.6 HR:心率
3.7 Brachial SP:肱动脉收缩压
3.8 Brachial DP:肱动脉舒张压
3.9 cfPWV:颈股动脉脉搏波传导速度
4、PWA(主动脉脉搏波波形图),可以同时主动脉增溢压AP和主动脉增强指数AIx
5、测量方法:无创血压测量法,即脉压传感器(平面张力法)和袖带(示波法)
6、测量精度:±1mmHg
7、测量范围:
7.1 无创血压及脉搏波分析(PWA):收缩压:50-260mmHg,舒张压:
40-200mmHg
7.2 脉搏波传导速度(PWV):2-25m/s
8、电源:100-240V AC,50-60Hz
9、综合评估心脑血管发病风险,指导临床医生干预治疗。
10、多次检测后,自动生成跟踪检测报告,有助于治疗效果的跟进。
11、数据检索方便快捷。
通过输入ID号,快速查找到患者全部检测数据。
12、主机与计算机系统分体设计,方便保养和维护。
13、强大内存数据库(固态硬盘60G),可以为医院储存大量病人数据报告。
14、19英寸液晶显示屏,显示清晰,方便医院工作人员操作。
医学检测仪器分类

医学检测仪器分类医学检测仪器是现代医学中必不可少的一种工具,它们使用先进的技术和方法来帮助医生诊断疾病、评估患者健康状况以及监测和治疗疾病。
根据其功能和应用领域的不同,医学检测仪器可以被分类为以下几类。
一、影像学检测仪器影像学检测仪器主要用于观察和分析人体内部的器官和组织结构,以帮助医生做出准确的诊断。
常见的影像学检测仪器包括X光机、CT扫描仪、MRI仪器和超声波设备等。
这些仪器利用不同的物理原理来探测人体的内部结构,并生成可供医生分析和诊断的影像。
二、实验室诊断仪器实验室诊断仪器用于检测和分析人体液体和组织样本中的生化参数、药物含量、微生物存在等信息。
常见的实验室诊断仪器包括血液生化分析仪、尿液分析仪、血细胞分析仪和细菌培养仪等。
这些仪器能够快速准确地测量各种生化指标,为医生提供必要的数据支持。
三、心电图仪器心电图仪器用于记录和分析心脏的电活动,以评估心脏功能和诊断相关心脏病症。
心电图仪通常采用贴片式电极或导线与患者的身体接触,记录下心脏产生的电信号,并通过数据分析软件生成心电图。
这项技术在心电图检查、心律失常和冠心病等心脏疾病的检测中起到了重要作用。
四、呼吸检测仪器呼吸检测仪器主要用于评估患者的呼吸功能和诊断相关呼吸系统疾病。
最常见的呼吸检测仪器是肺功能测试仪,它通过测量患者吸入和呼出的气体量和流速来评估肺功能的健康状况。
此外,还有用于睡眠呼吸监测的多导睡眠监测仪等,可用于检测和诊断睡眠呼吸障碍。
五、心血管检测仪器心血管检测仪器用于评估患者的心血管系统功能和过程,并帮助医生确诊和治疗心血管疾病。
最常见的心血管检测仪器包括心率监测仪、血压测量仪和血液循环动力学监测仪等。
这些仪器通过测量心脏电活动、血液压力和血液流速等参数,为医生提供心血管系统相关信息。
六、神经系统检测仪器神经系统检测仪器用于评估患者的神经系统功能和疾病进程,并帮助医生做出相关的治疗和康复方案。
常见的神经系统检测仪器包括脑电图仪、脑磁图仪和神经电刺激仪等。
一种心血管内科检测仪[发明专利]
![一种心血管内科检测仪[发明专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/728e58ce0875f46527d3240c844769eae009a36f.png)
专利名称:一种心血管内科检测仪专利类型:发明专利
发明人:赵晓宁
申请号:CN202111405532.X 申请日:20211124
公开号:CN113974599A
公开日:
20220128
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明适用于医疗器械技术领域,提供了一种心血管内科检测仪,包括放置平台,所述放置平台包括检测座,所述检测座上设置有传感器;所述检测座两侧底部分别固定安装有第一支撑腿和第二支撑腿;夹持部,两个夹持部分别与检测座的两侧连接;所述斜面座固定安装在壳体上;壳体,所述壳体上分别开设有第一支撑槽和第一定位槽,伸入第一支撑槽内的第一支撑腿通过第一锁定件进行固定,伸入第一定位槽内的第二支撑腿通过第二锁定件进行固定。
本发明实提供的心血管检测仪可以根据需要自行调整检测座的高度,并使检测座固定。
本发明能够解决目前的心血管检测仪不能快速的根据检查者手臂将检测仪器与手臂之间固定与解锁的问题。
申请人:赵晓宁
地址:473000 河南省南阳市工农路312号
国籍:CN
代理机构:北京鑫知翼知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人:孙长江
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心血管彩色多普勒超声波诊断仪主要技术参数及要求

心血管彩色多普勒超声波诊断仪主要技术参数及要求一、设备名称:心血管彩色多普勒超声波诊断仪。
二、数量:1台三、设备用途及说明:进口产品,适用于成人心脏、小儿及新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研工作,支持经食管超声心动图成像,覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中等介入超声等检查全面功能,可支持四维超声心动图系统,投标产品需为各厂家的最高型号和最新版本。
四、技术要求1、设备的主要性能及功能:1.1 全数字化声束形成器,系统平台需具备超高速数据采集能力,并具备全原始射频数据采集、存储、分析能力;1.2 数字化二次谐波成像及数字化二维灰阶成像;1.3 彩色多普勒、频谱多普勒、彩色多普勒能量分析系统;1.4 智能技术以提高图像整体空间分辨率和对比分辨率,以满足不同组织对图像不同要求;1.5 域聚焦,一次性成像,无需调节焦点位置和数目,图像区域无聚焦点或聚焦带;1.6 自动优化调节功能;1.7 实时扫描中的图像参数调节,包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等的调节,也同样能应用于已经冻结或存储后的图像;1.8 具有内置冠脉血流显像软件,能有效去除心腔彩色噪音,显示冠脉血流信号;1.9 高性能实时双同步、三同步功能,随时可切换;1.10 自动角度纠正功能,以适应不同角度血管检测;1.11 频谱自动分析系统:包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络,自动计算各血流动力学参数,参数可根据客户需要灵活选择;1.12 心脏频谱自动测量:可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名,同时进行自动测量并将结果导入到报告系统;1.13 组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图;1.14 主机在线组织同步化显像,并具有心肌同步化牛眼图;1.15 支持实时三平面成像;1.16 超声造影成像单元:1.16.1支持左心室造影;1.16.2支持血管/腹部造影成像;1.16.3支持经胸二维及四维探头;1.16.4支持经食道探头;1.16.5支持负荷超声成像下的心肌灌注造影;1.17 具有负荷超声成像单元:1.17.1内置专业负荷超声模块,包括运动负荷、药物负荷;1.17.2自动转换所需切面、所需测量和检查阶段;自动保存频率和增益等成像条件应用于下一检查阶段;1.17.3支持二维、多平面和四维成像模式;1.17.4支持造影成像;1.17.5负荷超声模块内置在线长轴心肌应变分析;1.17.6支持室壁运动评分;1.17.7内置在同步化治疗评估模板;1.18 ≥22 英寸液晶高分辨彩色显示器;1.19 ≥12 英寸多点触控彩色触摸控制屏;1.20 触摸屏具有图像管理功能,可显示,快速预览剪切板图像;1.21 操作平台:电动控制,可在上下/左右/前后范围内灵活调节;1.22 设备所配软硬件为到货时最新最高端版本(设备出厂时间不超过90天);2、探头规格及数量:2.1 频率:所有探头均为宽频、多点变频探头,在屏幕上显示基波频率、基波与谐波成像频率,基波不少于3组;2.2 激活探头接口≥4 个;2.3 纯净波单晶体探头技术:心脏及腹部探头;2.4 探头数量:共 5 把;经胸成人心脏探头(1把);成人腹部凸阵探头(1把);血管小器官线阵探头(1把);腔内微凸阵探头(1把);经食道心脏探头(1把)。
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ZXG—E型自动心血管功能测试诊断仪以及规格规格:1台/件第一章随着人们生活环境和经济条件的改善,以及文化素质的提高,其生活方式,保健需求以及疾病种类,治疗措施等等发生了明显的变化。
但在目前,我国的心脑血管疾病仍呈逐年上升趋势。
其发病率和死亡率均居各种疾病之首,是人类死亡的主要原因之一。
因此,认识、预防及早期发现这些疾病是十分必要的。
长期以来,人们设计出各种各样的心血管功能检查方法,大致可分二类:一为创伤性(侵入法),如导管检查技术。
另一类为无创伤性检查,如:X线、心电图、心电向量图、阻抗图、超声心动图及挠动脉脉搏波图等。
总结为:有创伤性检查其费用昂贵,设备及技术要求高,病人检查时痛苦且易受感染。
无创伤性检查相对费用低,设备及技术要求一般,病人无痛苦无感染。
因此,在某些方面来说,无创伤检查法易被接受,更具生命力和广阔前景。
本仪器即为无创伤检查法的一种。
方法是用一个灵敏度极高的但过载能力又极强的脉搏传感器,无创伤检测被测者的挠动脉脉搏波,再用多CPU中央处理单元自动进行采样、分析、计算。
按预先设计好的临床医学模型进行处理,最终按心血管专家模型,给出检查报告及专家诊断信息。
具有检测快速,计算准确,使用方便等特点。
通过数十年共同努力,本仪器的检查方法及理论已得到医学界临床的广泛验证,有极高的相关性与符合率。
因此,它已成千上万台地应用于国内各级医院、医学科研院所的心内科、外科、麻醉科、中医科、烧伤科、老年科、妇科、肿瘤科、急诊科、ICU、CCU病房及药物应用疗效观察等部门。
第二章仪器安装说明2.1 安装条件:环境温度:+5℃~ +40℃相对湿度:≤80%电源:220V±22V,50Hz±1Hz2.2 安装方法a)检查部件:在拆封时,按“装箱单” ,逐一检查部件是否齐全,观察在运输中有没有损坏,机内部件有无响声,松动、脱落。
b)联通脉搏传感器与主机。
使传感器的5芯电缆插头插于插座上并卡紧。
c)将交流220V的电源线的一头插于主机后墙板上,另一头插于接有地线的三芯电源线上。
以上连接极简便。
由于各插接口均为不同形状,绝不会插错,只要牢固接上,就正确通过。
2.3通电检查a)通电前,再次检查所有装配件、紧固件、插头、座等有无松动。
待一切无误后,准备通电。
b)开启主机显示器的电源开关。
液晶显示屏显示仪器型号、名称。
c)按“复位”键,液晶显示屏显示仪器型号、名称。
第三章技术指标3.1结构本仪器有四部分组成:a)主机b)液晶显示屏c)传感器d)微型热敏打印机e)配件3.2基本参数a)装配后的仪器尺寸:385×104×242m m (L×H×W)b)仪器重量:约3㎏(不带纸)c)主机功耗:≤200VA+10%3.3工作条件a)环境温度:+5℃~+40℃b)相对湿度:≤80%c)大气压力:86.0kPa~106.0kPad)电源电压:200V±22V 50Hz±1Hz3.4性能参数3.4.1显示屏用MTG—24128X型a)视域132×76m m(实际显示范围:119.98×63.98m m)b)分辨率 240(H)×128(W) LCDc)工作电压:VDD=5VVEE=-12VVFD=450Vrmsf FL =30KHz3.4.2脉搏传感器a)准确度误差≤2%/F·S·5Vb)输出灵敏度≥3mV/F·S·Vc)桥路电阻 120Ω±10Ωd)动态范围 0Hz~50Hze)工作电压 5VDC3.4.3打印参数a)打印方式热敏方式b)分辨率 0.2m mc)有效打印宽度 57.3m m(最大)d)工作电压 16V~21V(DC)e)功耗标准文稿≤50W表格或图形≤100W第四章工作原理4.1 设计原理人体血液循环系统是一个充满血液的虎克弹性体管道系统,在这个弹性管道系统中,可分为心脏、动脉、毛细血管、静脉和神经体液调节五个腔室,这些腔室相互连接沟通形成网络,血液在此网络中由心脏加压搏出,经动脉至毛细血管,然后由静脉回到心脏,从而形成在机体整体调节下以心脏为中心的周流不息的的循环,籍以完成机体生命活动的需要。
其中,心脏搏出的血量和由静脉回心的血量是完全均等平衡的。
心脏收缩加力推动血液循环,血液经全身循环后回到心脏,力能亦已消耗怡尽,而经心脏再次收缩加力,重新循环。
这就是修正了的Frank弹性腔分室网络理论。
根据这一理论,可以明确的发现,人体的血液循环过程反映了血流动力学和血液流变学两种物理学的变化。
而这些变化的主要共性基础则是力能的转换,这里的力包括了心脏力学、血管力学和血液流体力学三个部分。
此三者在循环过程中互相影响、互相依存不可分割,从而集中形成了脉搏波动。
若以图示和数学公式予以表达,则可归纳为:4.1.1弹性腔分室网络示意图C:心脏A:动脉M:毛细血管V:静脉N:神经体液调节b:血流量4.1.2基本数学模式a)Cb(心搏出量)=Ab+Nab=Mb+NVb=Vbb)Cb=×K(换算系数)c)TPR=N(全血粘度)×TVR(总血管阻力)d)PAWP=LAP=LVDEP=×K(换算系数)根据上述公式和图一所示,将血液循环过程的力学变化信息予以采集,即可推导出有关血液动力学和血液流变学的状况。
由于血液是一种非触变性牛顿液,其分子间摩擦力,亦即粘度的大小与血液流动的切应力和切变率呈反变关系。
因此,从力学信息中亦同样可以反映出血液粘度这一流变学指标。
4.2工作原理本仪器其设计原理既是以人体循环系统按弹性腔模型建立的理论为基础,则本仪器专门设计了采集脉搏波波动信息的特种力敏传感器。
其工作原理是以桡动脉为主要检测信息,实际上是摄取人体动脉血管的脉动信息,它不仅收集到的是血管壁经向伸缩的信息,更为本质的是它反映了动脉血管壁,容积和压强的变化。
每搏脉图应该认为是一次心动周期,它反映了从心房收缩,左室增压、喷血,血管运动,左室舒张到充盈,直到主动脉排空等一系列血流动力学变化过程,脉搏传感器所检测的信号,实际是脉搏所产生的两种运动:即主动脉内的血液压力波,以血液为介质向远心端传播;另一即为主动脉的阻尼弹性振动波,向远心端逐渐衰减到零。
如图二中的b-e-f-g-L波为动脉内血液压力波呈压力曲线。
c-d-M-N波为动脉壁弹性振动波,呈阻尼曲线,脉搏波图实际上是这两波的合成。
正确的脉图应能描绘这种合成波,且各特点应明晰。
各特征点的临床物理如下:a波心房收缩波b点主动脉瓣开放点c点主动脉最高压力点e点左心室停止射血点e1点左心室舒张开始点e2主动脉瓣关闭点f点二尖瓣开放点g波主动脉弹性回缩波L点主动脉静压排空开始点L—a’ 段:主动脉搏压排空段。
有了上述各特征点后,多CPU处理系统即可按专家模式设定好的一系列计算公式来进行定量分析、处理、计算,可得出诸如心搏出量,心输出量,总血容量,左室有效泵力,左心喷血阻抗,总周阻力,主动脉排空系数,肺动脉压,血压粘度,血管顺度,心肌血液灌注量,心肌氧耗量,微循环半更新率等35项参数及60余项专家诊断信息。
4.1稳定图形数据的计算方法由于人体组织厚度、绑带对脉搏传感器压力大小、测试点偏移以及外部状态等因素的影响,常可使脉搏波形振幅发生差异从而影响数据的正确性,为避免这种影响,根据图形振幅大小与脉压相一致的原理,可将图形换算成脉压一振幅系数,这样,不管图形大小如何,均可合图形数据稳定、准确、其换算方法为:EK=脉压×K(纠正常数/振幅高度bc(mm)(脉压—振幅系数)。
确保本仪器所检测参数的准确性与有创检测基本相同,通过数十年的临床使用证明,两者的正相关性最低为0.74,而最高则达0.8996,从而表明本仪器的设计原理、检测方法等在临床应用中已得到确认。
第五章使用说明5.1 准备工作5.1.1 将所有该连接的联线按安装说明联接好,由于各接触件外形均不一样,故只要将接插件接上,则永远正确。
在操作中,你不必担心按错键而损坏仪器任何失误均不会造成对仪器的损坏。
5.1.2请被测者稳定情绪,稍事休息后,准备测试。
5.1.3请按图将脉搏传感器白色触点一面对准桡动脉搏动最强处。
并用绑带固定好传感器。
5.2基本操作步骤现介绍如下:5.2.1信息按“信息”键即输入人体参数例:被测者“身高(H)”=178cm,“体重(W)”=60㎏,“SP”=120mmHg,”DP”=80mmHg(请注意正确使用参数“单位”,则依次按如下键):“178”、“↓”、“60”、“↓”、“120”、“↓”、“80”、“↓”5.2.2检测按“检测”键即进入检测界面;a)按规范用绑带在桡动脉处固定好传感器;b)适当调整传感器位置使波形尽可能最大。
5.2.3 采样按“采样”键冻结波形。
5.2.4分析a)按“分析”键,仪器自动分析波形,并显示第一屏参数;b)按“↑”、“↓”键翻看所有35项参数及诊断建议。
5.2.5打印按“打印”键,微型热敏打印机自动打出检测报告。