非接触测量心跳要点

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心超ef测量方法 -回复

心超ef测量方法 -回复

心超ef测量方法-回复什么是心超ef测量方法?心超ef测量方法是一种非侵入性的医学检查方法,常用于评估心脏的结构和功能。

通过超声波技术,可以获取关于心脏大小、形状、壁厚度、心肌收缩与舒张功能等方面的信息。

心超ef测量方法可以帮助医生确定心脏是否正常工作,并诊断各种心脏疾病。

心超ef测量方法的步骤:1. 患者准备:在进行心超ef测量之前,患者需要脱去上半身的衣物,并躺在病床上。

通常会要求患者保持放松状态,避免剧烈运动和紧张。

2. 贴电极:为了获取心脏的电信号,医生会在患者胸部贴上几个电极。

这些电极会与电心图机连接,记录下心脏的电活动。

3. 使用超声波探头:医生将一支涂有凝胶的超声波探头轻轻放在患者胸部的不同位置。

这个探头会发射超声波,并接收返回的信号。

超声波会经过心脏组织,然后返回探头,探头会将这些信号转化为图像。

4. 收集心脏图像:医生会在屏幕上观察并记录从超声波探头获得的心脏图像。

这些图像可以显示出心脏的各个部分,如心房、心室、心瓣膜等。

医生会注意心脏的大小、位置、运动情况等指标。

5. 测量心脏尺寸和功能:通过分析心脏图像,医生可以测量心脏的尺寸和功能。

这些测量结果可以帮助确定心脏是否正常工作。

比如,测量左心室的尺寸和壁厚可以评估心肌的健康状况,测量心脏的收缩和舒张功能则可以评估心脏的泵血能力。

6. 分析数据并做出诊断:医生会根据测量结果和分析数据,综合患者的病史和症状,做出对心脏的诊断。

心超ef测量可以帮助识别和评估各种心脏疾病,如心肌病、心脏瓣膜病变、心肌梗死等。

心超ef测量方法的优势:1. 非侵入性:相比其他心脏检查方法,心超ef测量不需要穿刺或内镜等侵入性操作,对患者来说更加安全和舒适。

2. 易于操作:心超ef测量方法使用超声波技术,操作简单,不需要特殊的培训。

医生可以在诊所或医院设置进行心超ef测量。

3. 多功能性:心超ef测量可以评估心脏的结构和功能,对于心脏疾病的早期诊断和监测非常有帮助。

心率的测量方法和注意事项

心率的测量方法和注意事项

心率的测量方法和注意事项嘿,朋友们!咱今天就来讲讲心率的测量方法和那些得注意的事儿。

你说这心率啊,就像是身体里的一个小鼓手,“咚咚咚”地敲着节奏呢!那怎么才能知道这个小鼓手敲得有多快多稳呢?先说测量方法哈。

最常见的就是用那种专门的心率监测设备啦,就像给小鼓手配了个节拍器。

你把它往手腕啊或者胸口一放,嘿,立马就能知道心跳的速度啦!还有啊,现在好多智能手表、手环也能测心率呢,多方便呀,抬手就看得到。

要不,咱也可以自己手动测一下呀。

找个安静的地儿,坐好了或者躺好了,用手指轻轻搭在手腕的动脉上,感受那一下下的跳动,然后心里默数,数上一分钟,也能大概知道个情况啦。

这就好比咱自己当起了小鼓手的记数员呢!不过啊,这里面可有不少要注意的地方呢。

你想啊,要是你刚跑完步,气喘吁吁的就去测心率,那能准吗?就像小鼓手刚疯狂敲了一通,还没缓过劲来呢!所以啊,测之前得先安静一会儿,让小鼓手也休息休息。

还有哦,测量的时候姿势也得注意呀。

你要是歪七扭八地坐着,那能测好吗?就跟小鼓手在歪歪扭扭的舞台上表演似的,能发挥好吗?而且啊,测一次可不一定就完全准确哦。

就像你听一首歌,只听一遍能完全了解它的节奏吗?得多测几次,综合看看才行呢。

咱再打个比方,这心率就跟天气似的,有时候阳光明媚,有时候可能就来点小风雨。

要是你今天测了觉得有点快或者有点慢,别着急上火呀,说不定明天就又正常啦。

就好像天气,今天下雨明天可能就天晴啦。

咱可得重视这个心率呀,它就像是身体的一个信号灯。

要是它不正常了,那可能就是身体在给咱发信号呢,咱得赶紧重视起来呀。

总之呢,测量心率不难,但得注意方法和细节。

咱要像关心好朋友一样关心自己的心率,时不时地看看这个小鼓手敲得咋样。

这样咱才能更好地了解自己的身体,让自己健健康康的呀!大家可都得记住咯!。

安静心率的测量方法

安静心率的测量方法

安静心率的测量方法一、安静心率的测量方法安静心率是指在静止的状态下心跳的速度,常常用来作为人体健康状况的观察方法,常见的测量方法有三种:1. 颈动脉搏法:人仰卧,双手放在同一水平,放在胸腹部之间,用中指和食指放在脖子的正中间,触摸得到颈动脉的搏动。

按此搏动的频率,用辅助表来计算安静心率的数据。

2. 心电图检查:此方法需借助医学上的设备,通过腹部贴极片连接心电图机,得到心率读数,计算安静心率的数据。

此方法的准确度较高,但是要求环境无干扰。

3. 心电感应指数:此方法使用心电感应指数仪器,可以随时随地测量安静心率。

将指数仪双手放置在两侧的手腕上,记录下心率的数据,即可计算出安静心率。

此方法便捷,可以多次测量,但准确度较低。

以上就是安静心率的三种测量方法,针对不同的场合,需要了解这三种方法的优缺点,做出最适宜的选择。

二、安静心率的影响因素1. 年龄:随着年龄的增长,安静心率会有所减慢,一般来讲,在20岁左右安静心率为70次/分,在60岁左右安静心率为60次/分。

2. 生活方式:运动和休息,安静心率均会受到影响,运动量越多,安静心率越快,反之,安静心率越慢。

3. 心理状态:情绪越平静,安静心率越慢,过度的焦虑紧张,安静心率会增快。

4. 生物钟:人体有生物钟可以调节安静心率,早上的安静心率会比晚上的安静心率高一些,这也是为什么我们很难在早上睡懒觉的原因之一。

三、安静心率的注意事项1. 使用测量仪器应该确保干净,使用安静心率仪前应认真清洁仪器,以免滋生细菌。

2.准备好相关的物品:如水杯,纸巾,表等,以便测量时作为辅助。

3.保持正常的生活方式:如保持规律的睡眠,午休,多做运动,避免太累和过分的紧张和焦虑状态。

4.注意保护心血管:服用相应的心血管药物,以保护心血管,尤其是安静心率过快的人,更需要注意以上护理。

非接触式心率监测算法研究与设计

非接触式心率监测算法研究与设计

非接触式心率监测算法研究与设计随着人们对健康管理的关注增加,心率监测成为了一个日益重要的领域。

传统的心率监测方法通常需要使用心电图仪等设备接触患者的皮肤来进行测量,但这往往不太方便,尤其是在日常生活中。

因此,非接触式心率监测算法的研究与设计变得十分关键。

在研究和设计非接触式心率监测算法时,首先需要了解心脏的生理原理和心跳信号的特点。

心率是指心脏每分钟跳动的次数,通常用心跳信号的频率来表示。

心跳信号是由心脏的收缩和舒张过程产生的,它在体表上可以通过光散射、光吸收和皮肤表面的运动来检测。

目前,有许多非接触式心率监测算法被提出和应用。

其中最常见的方法是使用光电传感器技术。

这种技术基于血液对光的吸收和散射特性,通过测量反射到皮肤表面的光的强度来获取心跳信号。

该方法简单易操作,准确性较高,因此被广泛应用于医疗设备和智能手环等健康监测设备中。

除了光电传感器技术,还有一些其他的非接触式心率监测算法。

例如,基于摄像头的方法可以通过监测人脸的微小颜色变化来提取心跳信号。

这种方法基于人体血液在心脏收缩和舒张过程中的变化而产生的微小血流量的波动。

虽然该方法相对简单,但它对设备和环境的要求较高,需要处理光照、运动和噪声等干扰因素。

在进行非接触式心率监测算法的研究和设计时,还需要考虑到数据采集、信号处理和结果分析等方面。

数据采集是获取心跳信号的第一步,采集到的数据应具有足够的质量和时间分辨率。

信号处理是为了提取和去除干扰信号,从而得到准确的心跳信号。

常用的信号处理方法包括滤波、峰值检测和频谱分析等。

结果分析是将心率数据转化为可供分析和理解的数据形式,例如图表或统计量。

值得注意的是,在进行非接触式心率监测算法研究和设计时,必须注重算法的准确性和实用性。

准确性是指算法测量结果与实际心率之间的一致性。

实用性考虑了算法的易操作性、实时性和可靠性。

在实际应用中,算法的准确性和实用性是平衡的。

另外,还需要关注算法的应用场景和数据隐私保护。

心电图心率测定方法及注意事项

心电图心率测定方法及注意事项

心电图心率测定方法及注意事项心电图(Electrocardiogram, ECG)是一种测定人体心脏电活动的无创性检测方法。

通过记录心脏电信号的变化,可以准确判断心脏的功能状态以及心率的快慢。

本文将介绍心电图心率测定的方法,并提供一些注意事项,以确保心率的准确测量结果。

一、心电图心率测定方法心率是指心脏每分钟跳动的次数,通常以次/分钟来计算(bpm)。

心电图心率的测定有以下几种方法:1. 手动计算法:该方法是通过观察心电图纸上R波的数量并计算出心率。

在标准的心电图纸上,每小格代表0.04秒,每大格代表0.2秒。

通过计算一定时间内R波的数量,并按照心率计算公式进行计算,如心率(bpm)= 60 / RR间期(秒)。

2. R波法:该方法是通过观察心电图上R波的出现频率来测算心率。

选择一个心电图波形清晰,R波明显且规律的导联,使用计时器计算出R波的数量,并按照心率计算公式进行计算。

3. 心电图仪自动计算法:现代心电图仪通常配备有自动计算心率的功能。

通过仪器分析心电图上的R波,自动测算出心率。

该方法准确性较高且简便快捷。

二、心电图心率测定注意事项1. 导联选择:进行心率测定时,应根据需要选择合适的导联。

常用的导联有标准12导联、三导联和单导联。

标准12导联能够提供更全面的心脏电活动信息,但操作复杂。

三导联则包括RA(右臂)、LL (左腿)和V5(胸前),适用于一般心电图检查。

单导联通常选用V1导联,用于快速测算心率。

2. 导联正确放置:放置导联时,应确保导联的贴附区域干燥、清洁,并用酒精擦拭以提高导电性。

导联应紧贴皮肤,避免空气隙缝。

并且,正确放置导联的位置对于心率的测定也至关重要。

3. 呼吸影响:注意避免呼吸对心率测量的干扰。

呼吸时,胸腔的膨胀和收缩会引起心脏位置的变化,进而影响心率的测量结果。

因此,在测定心率时,应尽量保持平静呼吸,避免深呼吸或过浅的呼吸。

4. 运动影响:运动可能会导致心率的暂时增快,因此在测定心率时,应保持安静状态。

毫米波心跳呼吸检测原理

毫米波心跳呼吸检测原理

毫米波心跳呼吸检测是一种非接触式的生理监测技术,它利用毫米波无线电波来检测人体的心跳和呼吸活动。

以下是其原理的简要介绍:
毫米波无线电波:毫米波是一种高频电磁波,频率范围在30 GHz至300 GHz之间。

毫米波具有较短的波长,能够穿透一些非金属物体,如衣物和皮肤表面。

回波信号分析:毫米波心跳呼吸检测系统通过向人体发送毫米波信号,然后接收信号的回波。

回波信号受到人体的运动和呼吸的影响,因此可以通过分析回波信号的变化来获得心跳和呼吸的信息。

多普勒效应:当人体心脏跳动或呼吸时,会导致回波信号的频率发生微小的变化,这被称为多普勒效应。

通过分析回波信号的频率变化,可以获得心跳和呼吸的频率和节律信息。

信号处理和算法:毫米波心跳呼吸检测系统通常使用信号处理和算法来提取和分析回波信号中的心跳和呼吸信号。

这包括滤波、频谱分析、峰值检测和模式识别等技术,以获得准确的心跳和呼吸参数。

非接触式检测:毫米波心跳呼吸检测是一种非接触式的技术,不需要任何传感器与人体直接接触。

这使得它具有便利性和舒适性,并可以应用于不同场景,如医疗监护、睡眠监测和安防等领域。

需要注意的是,毫米波心跳呼吸检测技术仍在不断发展和研究中,其精度和可靠性可能受到环境因素、信号干扰和个体差异的影响。

因此,在实际应用中仍需要进一步的研究和验证。

生命体征测量方法和注意事项

生命体征测量方法和注意事项

生命体征测量方法和注意事项一、测量方法1、心率:心率测量是常规的生命体征检查项目之一,可用物理方法或医用设备测量。

一般常用的物理方法有触诊、听诊法,也可以采用医用心电图机或胸部按压式心电图机来测量。

(1)触诊法:将拇指放置在外耳缘突出的位置,以及颈动脉附近的比较凹陷处,轻轻按压,以触诊患者的心搏,用时间计数,即可确定心率。

(2) 听诊法:将听诊器放置在外耳缘突出的位置,以及颈动脉附近的比较凹陷处,收听心搏,用时间计数,即可确定心率。

(3)医用心电图机:按照医用心电图机的使用说明,照着每个指令操作,从而以图像的形式测量患者的心率。

(4) 胸部按压式心电图机:按照说明书的操作规程,将心电图机放置在患者胸前的三个位置上,按压患者的心区,心电图机就可以帮助我们测量患者的心率。

2、血压:血压检查可以采用物理方法或医用设备测量。

一般常用的物理方法有脉搏法、手腕搏动法,也可以采用医用血压计来测量。

(1)脉搏法:将手指放置在肘窝附近的位置,以及颈动脉附近的比较凹陷处,用手指尖按压,可以触诊患者血液的循环,以此可以确定血压。

(2)手腕搏动法:将手腕处握住,以手指尖轻轻按压,可以触诊患者血液的循环,以此可以确定血压。

(3)医用血压计:照着使用说明书的操作规程,将血压袖穿在患者的臂上,按压患者的血管,血压计便可以帮助我们测量患者的血压。

3、呼吸:呼吸测量可以采用物理方法或医用设备测量。

一般常用的物理方法有胸部运动观察法、肺活量测量法,也可以采用医用呼吸计来测量。

(1)胸部运动观察法:将手放置在患者胸前,观察胸部的上下运动,以此可以确定患者的呼吸频率。

(2)肺活量测量法:测量患者吸气时的肺活量,以此可以确定患者的呼吸频率。

(3)医用呼吸计:照着使用说明书的操作规程,将呼吸计放置在患者的腹部,按压患者的血管,呼吸计就可以帮助我们测量患者的呼吸。

二、注意事项1、测量前要做好准备工作,包括对检测对象进行充足的放松,调节气氛,充分认识测量所需的准备工作。

模拟家庭监护的非接触呼吸和心跳信号分离实验研究

模拟家庭监护的非接触呼吸和心跳信号分离实验研究

2 . E l e c t r o n i c E n g i n e e i r n g R e s e a r c h I n s t i t u t e ,X i ’ a n 7 1 0 1 0 0 ,C h i n a )
Ab s t r a c t O b j e c t i v e T h i s s t u d y a i me d t o s e p a r a t e t h e b r e a t h i n g a n d h e a  ̄ b e a t s i g n a l e f f e c t i v e l y f r o m t h e b i o l o g i -
中图分类号
S t u dy o n t he e x pe r i me nt f o r S e pa r a t i o n o f t h e Bi o r a da r He a r t b e at a nd Re s pi at r o r y Si ng a l Ba s e d o n Si mu l a t e d Ho u s e ho l d Mo n i t o r i ng Z HANG Hu a ,J I NG J u n y a o ,L I S h e n g ,Z HANG P e n g f e i ,YU Xi a o ,L 0 Ha o ,L U Gu o h u a ,WANG J i a n q i ( 1 . S c h o o l o f B i o m e d i c a l E n g i n e e i r n g ,F o u a h Mi l i t a r y Me d i c a l U n i v e r s i t y ,Xi ’ a n 7 1 0 0 3 2,C h i n a ;
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非接触测量心跳
1 引言
心率是临床检测生命参数的重要指标,现行的方法主要采用接触式检测技术,生物医学信号的接触式检测是指利用电极或传感器直接或间接地接触人体,达到检测医学信息的目的,它可分为对人体固有信息的检测(如血压、心率测量等)和借助外能量的信息检测(如X射线、B超检测等),检测过程中对人体有一定的约束。

非接触式检测是指借助于外来能量(探测媒介),不接触人体,而且隔一定的距离,隔一定的介质,通过检测人体生理活动所引起的各种微动,进而获取各类生理信息。

非接触式生命检测技术,按照采用的媒质可以分为:红外检测技术、激光检测技术、微波检测技术和声波检测技术。

微波检测技术也即雷达式非接触生命检测技术,是以电磁波为媒质,采用雷达检测人体生理活动所引起的身体颤动,从而获得重要的生命参数的一种非接触式生命参数探测方法。

电磁波照射人体时,会反射包含人体一些生理特征的信息,利用人体微动与回波幅度和相位之间的关系,可以从人体表面微动引起的回波信号变化中提取出重要的人体生命参数。

本文介绍采用微波作为探测媒介,以心跳作为研究信号,对雷达回波信号中的人体生命参数进行检测。

检测原理为:雷达发射的电磁波穿透介质照射到人体时,产生反射信号,该信号是反映人体生理特征的调制信号,雷达天线接收到回波信号后,经混频后就可以得到输出信号。

再通过实验测试和基带数字信号处理,得到人体心跳等生命特征信号。

由于心跳所引起的人体微动及其微弱,因此,研究的系统必须具有很高的微
动检测灵敏度,同时还必须有强的抗“动目标”干扰能力,而这两者是一对矛盾,必须很好解决。

2 心跳测量仪器的设计
非接触心跳检测系统硬件组成单元框图。

工作原理:
设振荡器产生的信号为:
s(t)=Acosω0t
为发射角频率,为振幅。

式中ω
该信号经定向偶合器,一路通过环行器由天线发射出去,另一路去混频器。

当发射信号碰到人体等目标,将产生散射,天线接受到散射信号,并通过环行器送入混频器。

从人体散射的回波信号频率已被人体表面的微动所频移,设目标散射的回波信号为:
s r(t)=KAcos(ω0t+ωd t+φ)
式中K为系数,ωd为多普勒角频移。

根据多普勒效应,ωd=2Vω
/C,其中V
为目标的相对径向运动速度,C为光速,φ为相对于发射信号的初相。

s(t)、s r(t)二路信号经混频解调后产生低频信号:
s d(t)=Bcosφz+Ccos(ωd t+φ)
式中第一项为固定目标的杂波成分(直流分量),第二项为与呼吸、心跳直接相关的多普勒频移成分,是检测所需的有用信息,该信号经放大、预处理,通过滤波器在频域上将呼吸、心跳信号分开,然后经A/D转换,送到PC机进行处理、显示。

由于心跳活动所引起的人体微动非常弱,所以探测信号频率越高,检测微动的灵敏度越高,但过高的频率,其穿透介质能力下降,且增加硬件难度。

在考虑灵敏度和医学安全性方面的因素下,选用电磁波为探测媒介,选毫米波频段、低功率(毫瓦级)线性连续波(CW)为探测信号。

信息的提取是通过人体散射信号的频率、相位微小变化来获取的,这就要求毫米波振荡器具有很高的稳定性和低噪声。

环行器主要完成收发隔离的作用,它一方面将振荡器送来的发射信号送到天线上,另一方面将天线接受到的目标散射信号送至混频器。

为了实现高质量的相关混频,防止和减少发射源的噪声进入接收混频器,必须有良好的收发隔离,一般要求环行器的隔离度达20dB以上。

天线是发送、接受信号的重要器件,除要求有较高的增益外,还要求其波束宽度窄,低副瓣,以减少非需目标的散射,降低杂波,利于后续处理。

混频器是实现相关检测的重要器件,其混频质量的高低,直接影响到是否能检测到呼吸、心跳,在CW检测中,进行的是“零拍”混频,其工作带宽较容易满足,但低频噪声大,为此本系统选用平衡混频方式,其变频损耗较低。

预处理的目的是提高混频后的低频信号的信噪比,以利于A/D转换和后处理,它包括低噪声放大、窄带滤波等。

仪器的主处理模块
主处理模块主要是将各个模块进行协调和进行数据交互。

主处理模块首先完成初始化工作,初始化后进入循环处理,在循环过程中主要处理获得采集的模拟数据和数字量数据,并将得到的数据发送到上位机。

整个程序基于中断服务程序。

主程序流程图
实时采集数据
采集到数据后,首先删除明显的异常数据,由计算机软件通过设置阈值来自
动完成。

针对心跳的节律性,可近似认为其为准周期信号,对其进行相关处理,其自相关函数也具有周期性,而噪声和短时随机干扰在一定程度上被抑制。

波形显示采用的是实时滚动显示方式,为观察者提供了一个近似模拟显示的效果,使人机界面更生动直观。

在非接触检测中,不可避免地会混入噪声和各种干扰信号,这在很大程度上影响了人体心跳等微弱生命信号的检测,这里采用一种基于自适应滤波和相关检测相结合的方法,根据心跳信号具有窄带准周期的特点,直接从原始输入信号出发进行自适应滤波,从而达到降低噪声目的。

一些研究表明:
(1)运用该系统,可较高质量的检测出被测目标的呼吸和心动信号;
(2)FFT算法可较清楚地估计出心动、呼吸的谱峰位置,计算后心率、呼吸率的指标与实测相吻合;
(3)自适应滤波能有效的抑制噪声;
(4)实验对象分别所着各季节、各质地服装对检测结果无影响;实验对象在各种姿势下,从多角度进行探测实验,照射角度对检测信号幅度有一定影响,但不影响检测效果;
(5)探测信号功率小于1mW,就可满足检测要求,因此对人体无害。

3 小结
运用雷达式非接触检测心跳,实现了一定距离、一定厚度媒质、无接触地检测到人体的心动信号,这样可以在待测对象无任何反应的条件下测得心跳参数。

非接触检测的优点是:
①不需要任何电极或传感器接触人体,实现无创性检测人体生命体征;
②可以在一定距离范围内对人体的生理信号(呼吸和心动)动态检测;
③人可以穿着衣服以不同的姿势接受检测;
④可以穿过单层砖墙检测到人体的呼吸和心动信号。

而这样的检测方法也有一定的缺点:
①方法不太成熟,还需要进一步的探索和研究;
②对人体进行测量时,要求人体不能动,否则呼吸和心动信号安全被动信号淹没;
③整套检测系统需要进一步的改善,逐步实现小型化和便携化。

参考文献
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