脉象仪(脉诊仪)的基本分析原理

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脉搏血氧仪原理

脉搏血氧仪原理

脉搏血氧仪原理
脉搏血氧仪(Pulse Oximetry)是一台小巧的仪器,它的原理是测量血中的氧含量,
它可以在众多的情况下提供准确的血氧读数,其中包括:呼吸不足,肺气肿,深静脉血栓
栓塞等。

脉搏血氧仪由发射器、探头、电子接收器和图形表情显示器组成,它使用微波来测量
血液中的氧含量。

这种微波是一种可以被血液吸收和反射的微波,它可以被血液吸收,但
它不会被皮肤和器官吸收。

它可以从被测量器官的血液中读取氧含量,并用图形显示出来。

探头会将发射的微波放到测量的部位上,并且能将多种频率的微波发射出去。

微波会
接收来自血液血红蛋白(Hb)、血细胞吸收等的信号。

由于Hb含氧量和吸氧量有所不同,所以发射和接收的微波会有着不同的振幅和频率。

接收器会对微波进行分析,从而得出血
氧含量。

血氧含量的读数一般单位是一个百分比,表示某个区域的氧含量多出这个百分比。

如果血中的氧含量过低,表明有某种病症存在,比如肺部的疾病,便可以使用脉搏血
氧仪让患者做出正确的治疗选择,同时还可以观察血液中氧含量的变化,这有利于评估患
者的病情,以及治疗效果。

脉搏血氧仪在医疗科学中有其重要的作用,它可以准确地检测出潜在的呼吸问题,及
早采取措施,减少病情恶化和死亡风险,确保患者的安全。

数字脉搏计实验实训报告

数字脉搏计实验实训报告

一、实验目的1. 理解数字脉搏计的原理和组成;2. 掌握数字脉搏计的测量方法;3. 熟悉数字脉搏计的调试与维护;4. 提高数字电路的实验技能。

二、实验原理数字脉搏计是一种利用光电传感器检测人体脉搏的仪器,其原理是利用光电效应将脉搏信号转换为电信号,然后通过模数转换器(A/D转换器)将模拟信号转换为数字信号,最后由微处理器进行处理,得出脉搏频率。

实验原理图如下:光电传感器→光敏电阻→放大电路→滤波电路→A/D转换器→微处理器→显示屏三、实验器材1. 数字脉搏计实验装置;2. 信号发生器;3. 示波器;4. 电源;5. 线路连接线。

四、实验步骤1. 连接实验装置:将光电传感器、放大电路、滤波电路、A/D转换器、微处理器和显示屏按照实验原理图进行连接。

2. 信号测试:使用信号发生器产生一定频率的模拟信号,输入到放大电路中,观察放大电路输出信号的变化。

3. 滤波电路测试:观察滤波电路对输入信号的滤波效果,确保输出信号稳定。

4. A/D转换器测试:将模拟信号输入到A/D转换器中,观察数字信号的输出。

5. 微处理器测试:将A/D转换器输出的数字信号输入到微处理器中,观察微处理器的工作状态。

6. 显示屏测试:观察显示屏是否能够正确显示脉搏频率。

7. 脉搏计调试:将光电传感器放置在人体脉搏部位,调整光电传感器与皮肤的距离,使信号输出稳定。

8. 脉搏计测量:将脉搏计佩戴在人体手腕上,观察显示屏上脉搏频率的实时变化。

9. 脉搏计维护:检查各电路连接是否牢固,确保脉搏计的正常工作。

五、实验结果与分析1. 放大电路输出信号稳定,滤波电路滤波效果良好。

2. A/D转换器输出数字信号准确,微处理器工作状态正常。

3. 显示屏能够正确显示脉搏频率。

4. 脉搏计佩戴舒适,测量结果准确。

六、实验总结通过本次实验,我们了解了数字脉搏计的原理和组成,掌握了数字脉搏计的测量方法,熟悉了数字脉搏计的调试与维护。

在实验过程中,我们遇到了一些问题,如放大电路输出信号不稳定、滤波电路滤波效果不佳等,通过分析原因,我们解决了这些问题,提高了实验技能。

脉诊仪的工作原理

脉诊仪的工作原理

脉诊仪的工作原理脉诊仪是一种用于探测和诊断人体脉搏的电子设备。

其工作原理主要基于两个方面:脉搏感应和信号处理。

脉搏感应是通过传感器来探测人体脉搏信号。

脉搏感应传感器通常使用光电传感器或压力传感器。

光电传感器使用红外线光源照射皮肤表面,然后通过光敏元件来检测反射回来的光线的强度变化。

当动脉血液流经皮肤表面时,皮肤的血红蛋白会对红外线光线产生吸收,使得反射回来的光线强度发生变化。

通过检测这种光线强度的变化,脉搏感应传感器可以探测到脉搏信号的存在。

信号处理是对脉搏信号进行放大、滤波和分析的过程。

脉诊仪通常会使用放大器来增强脉搏信号的幅度,以便更好地进行后续的处理。

滤波器则可以滤除掉脉搏信号中的噪声和杂波,以保证信号的准确性。

信号分析部分会对脉搏信号进行计算、特征提取和比对,以获得与不同脉象特征相关的诊断结果。

脉诊仪中的信号处理部分通常包括以下几个步骤。

首先,对脉搏信号进行滤波,以去除高频噪声和低频漂移。

滤波可以使用数字滤波器或者模拟滤波器实现。

然后,对滤波后的信号进行放大,以增加信号的幅度,使得后续的分析更容易进行。

放大可以使用放大电路或者运算放大器来实现。

接下来,对放大后的信号进行特征提取和分析。

特征提取是通过对脉搏信号的波形、频率和振幅等特征进行计算和分析来得到脉象的信息。

这些特征可以用于识别正常脉象和不正常脉象,并进行相应的诊断。

最后,将分析得到的结果进行显示和输出,以供医生和患者参考和分析。

总结来说,脉诊仪的工作原理主要是通过脉搏感应传感器来探测人体脉搏信号,然后通过信号处理来放大、滤波和分析脉搏信号,以获得与脉象特征相关的诊断结果。

这些技术的应用使得脉诊仪成为一种方便、快速和准确的诊断工具,在临床医学中得到了广泛的应用。

脉搏血氧仪的测量原理

脉搏血氧仪的测量原理

脉搏血氧仪的测量原理
脉搏血氧仪是一种用于测量人体脉搏和血氧饱和度的医疗设备。

它的工作原理基于一种叫做光电测量的技术。

首先,脉搏血氧仪通过一个传感器将红外线光和红光透射到人体皮肤上。

这两种光在通过皮肤组织时会被血液吸引和吸收,然后反射回传感器。

接下来,传感器会测量红光和红外线光经皮肤反射后的强度差异。

由于血红蛋白的吸收特性,当血液中的氧饱和度高时,红光被吸收较多;而当血液中的氧饱和度低时,则红外线光被吸收较多。

最后,脉搏血氧仪根据红光和红外线光的强度差异计算出血液的氧饱和度。

这个数值通常以百分比的形式显示。

需要注意的是,脉搏血氧仪的测量结果可能受到各种因素的影响,例如周围光线的强度、使用者的运动状态、传感器的质量等。

因此,在使用脉搏血氧仪进行测量时,我们应该尽量创建一个稳定的测量环境,并注意遵循使用说明书上的操作指南,以确保测量结果的准确性。

脉搏测试仪报告

脉搏测试仪报告

脉搏测试仪工作原理本设计采用单片机AT89C51为控制核心,实现脉搏测量仪的基本测量功能。

脉搏测量仪硬件框图如下图2.1 所示:图 2.1 脉搏测量仪的工作原理当手指放在红外线发射二极管和接收三极管中间,随着心脏的跳动,血管中血液的流量将发生变换。

由于手指放在光的传递路径中,血管中血液饱和程度的变化将引起光的强度发生变化,因此和心跳的节拍相对应,红外接收三极管的电流也跟着改变,这就导致红外接收三极管输出脉冲信号。

该信号经放大、滤波、整形后输出,输出的脉冲信号作为单片机的外部中断信号。

单片机电路对输入的脉冲信号进行计算处理后把结果送到液晶显示。

光电传感器的原理根据朗伯一比尔(Lamber —Beer)定律,物质在一定波长处的吸光度和他的浓度成正比。

当恒定波长的光照射到人体组织上时,通过人体组织吸收、反射衰减外部中断信号光电传感器 低通放大器 比较器和振荡器单片机 AT89C51数码显示电路 外部晶振后,测量到的光强将在一定程度上反映了被照射部位组织的结构特征[7]。

脉搏主要由人体动脉舒张和收缩产生的,在人体指尖组织中的动脉成分含量高,而且指尖厚度相对其他人体组织而言比较薄,透过手指后检测到的光强相对较大,因此光电式脉搏传感器的测量部位通常在人体指尖。

手指组织可以分成皮肤、肌肉、骨骼等非血液组织和血液组织,其中非血液组织的光吸收量是恒定的,而在血液中,静脉血的搏动相对于动脉血是十分微弱的,可以忽略。

因此可以认为光透过手指后的变化仅由动脉血的充盈而引起的,那么在恒定波长的光源照射下,通过检测透过手指的光强将可以间接测量到人体的脉搏信号[7]。

光电传感器的结构传感器由红外发光二级管和红外接收三极管组成。

采用GaAs红外发光二极管作为光源时,可基本抑制由呼吸运动造成的脉搏波曲线的漂移。

红外接收三极管在红外光的照射下能产生电能,它的特性是将光信号转换为电信号。

在本设计中,红外接收三极管和红外发射二极管相对摆放以获得最佳的指向特性。

脉动测试仪的工作原理

脉动测试仪的工作原理

脉动测试仪的工作原理
脉动测试仪是一种用于检测电力系统中的电力脉动的仪器。

其工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 采集信号:脉动测试仪首先需要在电力系统中接收和采集脉动信号。

通常使用电压和电流传感器将电力系统中的电压和电流信号转化为可测量的电信号。

2. 信号处理:脉动测试仪对采集到的信号进行预处理,通常包括滤波和放大等操作,以确保信号质量和适配仪器的输入范围。

3. 量化测量:经过信号处理后,脉动测试仪将脉动信号转化为数字信号。

这通常通过模数转换器(ADC)完成,将连续的模拟信号转换为相应的离散数字值。

4. 分析与计算:脉动测试仪将测量到的数字信号进行进一步的分析与计算。

这通常包括计算脉动的频率、幅度、相位等参数,并可以通过特定的算法和模型对脉动信号进行处理和解析。

5. 结果显示:脉动测试仪将分析和计算得到的结果以可视化的形式显示出来,通常以波形图、频率谱图等方式呈现。

用户可以根据这些结果判断电力系统中的脉动情况,并做出相应的处理和调整。

需要注意的是,不同型号和厂家的脉动测试仪可能具有不同的工作原理和实现方
式,以上只是一般脉动测试仪的工作原理的简要介绍。

诊脉仪原理

登入/建立新帳號 |診脈儀目錄 1 一、脈音聽診儀 o 1.1 (一)實驗原理 o o o o o o o o o o1.2 (二)實驗裝置及設 備 1.3 (三)實驗及量測步 驟 1.4 (四)實驗及量測結 果 2 二、何謂診脈 3 三、診脈的判別 3.1 (一)切診 3.2 (二)診脈部位 3.3 (三)脈象的綱領 4 四、脈象的近代研究 5 五、何謂診脈儀 6 六、診脈儀的種類 6.1 (一)便攜型 6.2 (二)複合參數型 6.3 (三)脈舌合參型 6.4 (四)超聲可視型一、脈音聽診儀(一)實驗原理脈搏的起源,來自於心臟的跳動;心臟的舒張與收縮,造成血 管鬆弛與緊繃的現象。

而在血管 相對應的上層皮膚,則會因此產生 明顯的脈壓,而血管管壁內部的流體與物質會彼此相互碰撞 與摩擦,因此產生脈音。

圖 1 脈音與脈象關係圖 利用壓力式脈診儀所擷取到的脈象數據,其所表示的,僅是皮膚表層上的高度變化,與皮膚下層 血管的管壁變化之情形有極大關聯性,但對於血管內血液的變化,就無法有效的表現。

利用脈音 聽診儀所擷取之數據,不但可以得知壓力式脈診儀所能獲得的資訊,脈音數據同時可得知血管內 血流情形、紅白血球、或其他細胞之擾動狀況。

從圖 1 取線可定義峰值(h1, h2, h3)、時值(T1, T2, T3)、 時差 t0、週期 t、及峰頂角等脈象圖 參數,可作為脈象與疾病的綜合分析。

(二)實驗裝置及設備脈音聽診儀實驗裝置,在硬體上可分為脈音接收器、脈音信號處理器、以及音響四個部份,其裝 置示意圖如下圖 3。

圖 2 脈音聽診儀圖 3 脈音聽診儀裝置示意圖(1)脈音接受器 脈音接收器,是由一細管狀塑膠桶,底部裝置一電容式麥克 風,內層用海綿隔離外界干擾及雜 音(如圖 5)。

脈音接收器除了是接收脈音信號的感應器,同時也是施予取脈點取脈壓力的按壓元件;在擷取脈音信號時,將脈音接收器直接接觸於取脈點上,利用不同的壓力施於取脈點上時, 可得到不同的脈音信號─即為中醫取脈時的浮脈、中脈、沉脈。

中医把脉看病的机理是什么

中医把脉看病的机理是什么
宇宙万物都有波动,且万物的波动都有自身的固有频率。

人体的每个部分也有波动,活人的五脏六腑都在波动,而且都有它自己的波动频率和特点。

人体的血液是全身循环,血液在流经五脏六腑的时候,五脏六腑的波动频率必然加载上去(这个过程在无线电学中叫载波)。

人体血液的循环,当心室收缩时,血自左心室输出,经主动脉布达五脏六腑,从静脉流回右心房。

医生在动脉末端手腕处的寸口脉号脉,就是收集血液上各种的载波,从而感知出五脏六腑的阴阳盛衰、温凉寒热,通过细微的脉象变化来辩证,这是精密的人体科学。

脉象训练仪实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过使用脉象训练仪,深入了解中医脉诊的基本原理和方法,提高对脉象的认知能力,为今后中医临床实践打下坚实基础。

二、实验原理中医脉诊是中医诊断的重要手段之一,通过对患者脉搏的触诊,可以了解患者的生理功能和病理变化。

脉象训练仪是一种模拟人体脉象的设备,通过模拟不同的脉象,使学习者能够在没有实际患者的情况下,进行脉象触诊训练。

三、实验器材1. 脉象训练仪一台2. 实验指导书一本3. 记录纸及笔四、实验步骤1. 准备工作:首先,确保脉象训练仪处于正常工作状态,了解各个按键的功能和操作方法。

2. 脉象模拟:根据实验指导书,依次模拟平脉、迟脉、数脉、滑脉、弦脉等常见脉象。

3. 脉象触诊:在模拟脉象的同时,学习者用手指触摸脉象训练仪的模拟脉搏,感受不同脉象的特点。

4. 脉象识别:观察模拟脉象的特点,如脉的速率、节律、强度等,尝试识别出对应的脉象名称。

5. 记录与分析:将模拟脉象的名称、特点以及识别过程记录在实验记录纸上,并对实验结果进行分析。

6. 重复训练:重复模拟不同脉象,加深对脉象的认识。

五、实验结果与分析1. 平脉:平脉是正常脉象,其特点是脉率、节律、强度均匀,触感柔和。

2. 迟脉:迟脉是脉率较慢的脉象,触感较硬,节律不均。

3. 数脉:数脉是脉率较快的脉象,触感较硬,节律不均。

4. 滑脉:滑脉是脉象较滑的脉象,触感较软,节律均匀。

5. 弦脉:弦脉是脉象较硬的脉象,触感较硬,节律不均。

通过本次实验,学习者对常见脉象有了更深入的认识,能够根据脉象的特点进行初步的脉象识别。

六、实验结论1. 脉象训练仪是一种有效的脉诊教学工具,能够帮助学习者提高脉诊技能。

2. 通过反复模拟不同脉象,学习者能够更好地掌握脉象的特点,提高脉诊准确率。

3. 本实验结果表明,脉象训练仪在中医脉诊教学中具有重要的应用价值。

七、实验建议1. 建议增加实验次数,使学习者更加熟练地掌握脉象特点。

2. 建议结合实际病例,将脉象训练与临床实践相结合,提高学习者的实际操作能力。

俏郎中人工智能脉诊仪工作原理

俏郎中人工智能脉诊仪工作原理一、介绍俏郎中人工智能脉诊仪是一种新型的医疗设备,利用人工智能技术来辅助医生进行脉诊。

它能够通过对患者脉搏的分析,帮助医生判断患者的脉象情况,进而辅助诊断疾病和制定治疗方案。

本文将介绍俏郎中人工智能脉诊仪的工作原理,并对其技术特点和应用前景进行探讨。

二、工作原理1. 传感器检测俏郎中人工智能脉诊仪通过内置的传感器来实时检测患者的脉搏。

这些传感器能够感知脉搏的频率、节律、强弱等参数,并将这些数据传输给人工智能系统进行分析。

2. 人工智能分析一旦传感器采集到脉搏数据,人工智能系统就会对这些数据进行实时分析。

该系统利用深度学习和大数据算法,可以识别出脉搏中的各种特征,并将其与已有的疾病数据库进行匹配。

3. 结果输出基于传感器采集到的数据和人工智能系统的分析,俏郎中人工智能脉诊仪会生成一份详细的脉诊报告。

这份报告会包括脉搏的各项参数和分析结果,同时还会提供建议和参考治疗方案。

三、技术特点1. 高精度俏郎中人工智能脉诊仪利用先进的人工智能技术,能够实现对脉搏数据的高精度分析。

它能够准确地识别出脉象中微小的变化,对各种脉象进行区分和识别。

2. 数据驱动该脉诊仪依托于大数据算法,不断积累和更新脉搏数据库。

通过对海量病例数据的学习和分析,俏郎中人工智能脉诊仪能够不断提升自身的诊断能力。

3. 便捷性使用俏郎中人工智能脉诊仪进行脉诊,不仅可以实现快速诊断,还可以帮助医生节约时间和精力。

这种便捷性对于临床工作的提高是非常有益的。

四、应用前景俏郎中人工智能脉诊仪作为一种新型的医疗设备,有着广阔的应用前景。

它可以被用于各种门诊和急诊情况下的脉诊,也可以用于定期体检和健康监测。

随着人工智能技术的不断发展,俏郎中人工智能脉诊仪还能够与其他医疗设备和系统进行联动,实现更加全面的健康管理。

五、个人观点俏郎中人工智能脉诊仪作为一种集传感技术和人工智能技术于一体的医疗设备,具有巨大的潜力。

它的出现将为医生的临床工作提供更多的便利和支持,也将为患者提供更加精准和及时的诊断服务。

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脉象仪(脉诊仪)的基本分析原理脉诊现代化的必要性脉诊是中医诊断学四诊之一,是一种独特的诊断方法。

它主要是利用手指的感觉来分析脉搏的“位、数、形、势”等特征,借以判断脏腑的功能状态,从而实现无创诊断的目的,对疾病的诊断和治疗有着积极的意义。

但中医脉诊具有一定的主观性,要准确掌握和运用有着相当的难度,素有“心中易了,指下难明”之说。

如何利用现代科学技术,提高中医脉诊的客观性,早日摆脱标准不统一、不易推广和学习的状况,已成为了中医脉诊客观化研究中倍受关注的问题。

所以运用现代各种测试技术和方法,将手指感知的各种脉象描记下来进行分析是脉诊研究的另一方面。

近年来国内外对桡动脉脉搏波的研究方法,大多是把适当的传感器置于被测部位,将脉搏的搏动转换成电信号, 再输入放大电路,将微弱的生理病理信号用记录仪记录,或用计算机处理,再对脉搏波进行分析诊断。

中医学、西医学、数理、生物、工程学等多学科学者,运用各种技术和方法,研制出多种性能各异的脉象仪(脉诊仪) ,有MX-3C 型、MX-811 型、ZM-III 型、MXY-1 型、BYS-14 型四导脉象仪、MTYA 型脉图仪、YGJ医管家多功能辨证仪(整合脉象仪功能)等。

其区别主要在于传感器及脉象识别技术,有多种固态和液态的传感器,如铍青铜悬臂梁式传感器、液态汞式传感器、硅杯式传感器、差动变压式传感器等。

其中压力传感器是中医脉诊客观化经常使用医管家多功能辨证仪-脉诊界面的探测手段,同时也是最符合中医师诊脉习惯的重要诊脉方式。

中医师用手指进行“举按寻”等活动,一方面探测患者的脉搏,一方面也是使用医生手指外加力量迫使患者寸口桡动脉进行强迫运动,通过改变桡动脉的运动,探测运动中的桡动脉的变化,获取更多的信息。

使用压力传感器正是模拟这一行为,对获取的压力脉图进行研究,根据脉波与所加压力变化做出曲线,得出最合适的取法压力。

通过判断在不同压力下的脉图,可以得出脉象的部分属性,所以压力传感器是中医脉诊客观化中必不可少的一部分。

但大量的实验研究提示,用压力脉波作为研究手段,也有一定的局限性,不能全面反映脉象的丰富信息,所以在现有的基础上要进一步配合多种脉象波形分析技术,通过多信息、多角度度来进行脉象研究很有必要。

比如近年研制医管家多功能辨证仪则独辟蹊径,将时域频域分析和模糊数学应用于脉象波形特征的界定上,进一步提高了识别脉象的种类及可分析性。

此外,借助于其他测试技术,比如先进的彩色多普勒超声显像方法等多种测试技术,计算机图像处理功能等,即可促进脉象客观化的研究,也可为实现脉诊自动化创造条件,缺点就是成本较高。

迄今为止,市面上各种脉象仪所描记的脉图虽然还不能完全反映医生诊脉时的手指感觉,但是对于脉象的分类、定型和定量分析提供了必要的条件。

目前国内各地所采用的脉象描记器,其性能和型号虽然不同,但测绘出来的某些常见脉象,如弦脉、滑脉等脉图形态非常相似,进一步说明应用现代检测技术和方法,对脉象进行定性定量的研究,具有科学性和现实性。

脉象仪推动脉象图形的发展和认识脉象即脉搏形象,古代医家都是根据脉搏的形象描述来定义的,而这种对脉搏形象的描述既是脉名又是脉象。

《内经》中对脉象的描述即用此种方式,其一直沿袭到后世。

这种以形象的比喻描述方式给传统脉学所做的定性标准就形成了中医脉象,但这种以文字描述的脉象是抽象的,在检测上全凭个人经验体会,初学者如想掌握是很难的。

尽管历代医家在传统脉学的形象描述中做了大量的工作,对于中医脉学的发展普及提高也做出了重大贡献,但限于历史条件,其仍然缺乏客观化的定量定形指标和规范。

从中医脉学文献上可以看出,历代医家中的有识之士曾做了大胆的尝试,运用示意图的方式对脉象进行定形研究。

宋代施发所著的《察病指南》是最早运用脉象示意图的,载图33幅,其后效法者很多,如明·张世贤《图注难经脉诀》,关绍轩《图注指南脉诀》,沈际飞《人元脉影归指图说》都试图用模式或示意的图形来说明脉象的形状。

但中医古代的脉象图只是把脉象的语言变为形象的图形(脉象示意图)而已。

这种脉象示意图,不但本身没有达到客观化,也无法揭示其诊断意义。

因为示意图的性质是语言文字的代替物,除去其表现形象以外,并不如语言文字的表达力强,它与实测脉图在性质上亦存在着很大的区别。

20 世纪60 年代初,国内很多学者在古人对脉象图认识的基础上,利用现代科技对大量常见脉的图示进行了临床测绘和分析,报道和交流了所得脉图的特征和参数的数值范围,经过大量的统计分析,初步确定了约 13 种脉图的特征值,对平、弦、滑、虚、实等脉还建立了判别式,使脉图辨识进入定量分析。

在脉象客观化的基础上,脉诊研究进入机制探讨的阶段。

随着脉图的广泛测试和深入研究,人们已认识到脉图是一项灵敏的生理信息,被逐渐引入生理检测的指标而运用于临床,如用于飞行员和老年人的健康检查等。

通过对不同年龄健康人群的脉图普查,在建立健康人常数的基础上,可以通过脉图分析,了解与年龄有关的心血管功能的退行性变化趋势;观察正常人脉图的年、月、日节律变化,了解人体生理功能的时间生物节律;还通过脉图分析,了解不同气候、地理环境等自然条件或饮食、睡眠、运动等不同生理条件对循环功能的影响,证实了“天人相应”的科学论述。

现代研究认为,脉图的形成受心脏、血管、血液等因素的直接影响。

当心脏收缩时,血液由左心室射入主动脉根部,使血管壁向外扩张,形成主波,主波的形态与血管壁的顺应性和管腔内血压变化有关。

主波宽度反映主动脉升高的持续时间。

当血流减少时,主波开始下降,形成降支。

下降过程中,血管弹性回缩形成一个折返波,称为重搏前波。

收缩末期的最低点为降中峡。

之后血管舒张,降中峡后出现一个短暂向上的波,称为重搏波。

当血管弹性佳、血流通畅时,重搏前波与主波相重合,形成近似双峰波,且降中峡的位置接近基线。

其中以滑、弦二脉的特征较为明显。

滑脉为青壮年的常脉,也可见于妇人孕脉。

《濒湖脉学》云:“滑脉如珠替替然,往来流利却还前”,是指脉来流利、通畅、圆滑。

弦脉主肝病,春令人脉,也可见于常人。

对弦脉脉象《素问·玉机真脏论篇》曰:“春脉如弦……春脉者肝也,东方木也,万物之所以始生也,故其气来,弱轻虚而滑,端直以长,故曰弦。

”这是对正常弦脉所作的论述。

《素问·平人气象论篇》中所云:“平肝脉来,软弱招招如揭长竿末梢曰肝平,春以胃气为本。

”其所论平肝脉胃气充盛,故弦中带有柔和流利之象。

吴翰香氏在《舌脉色诊》中也说:“滑脉出现,一般反映血管壁弹性良好,呈串珠状扩张,循环血容量增加,心搏有力,血流稍速”;“ 弦脉出现,与交感神经的张力偏高极为密切,影响了血管平滑肌收缩而致血管紧张度增加……与血管本身的硬度增加也有一定关系”。

近年利用脉象记录仪直接测绘的滑脉、弦脉的脉波图也迥然有别。

滑脉者,由于血管弹性好,回缩速度快,血流顺畅,则重搏前波多与主波相重合,与重搏波形成双峰波,且主波宽度近于平脉,降中峡接近基线,其形成的主要因素是肢体末稍血管扩张和动脉顺应性稍增大,故在青壮年中常见。

生理性滑脉的形成, 还伴有心输出量增大和总外周阻力减小等因素。

弦脉者,主动脉压力增高持续时间延长,主波下降缓慢,较早在主波下降时出现重搏前波,使主波总宽度与平脉相比有一定的差异,宽大主波与端直以长的指感相应,其形成主要与总外周阻力、心输出量和动脉顺应性等因素相关。

生理性弦脉, 特别是青少年的弦脉, 其心输出量充实,总外周阻力与动脉顺应性仍正常, 是机能旺盛的表现。

由此可见,中医现代脉图的建立是传统脉学理论、中医切脉经验、现代测试技术和图象分析方法的结晶,在一定程度上反映了脉象的基本特征,而脉图研究是一项艰巨而富有意义的工作。

脉象研究虽由模糊的定性描述转向精确的定量分析,但仍有许多问题亟待解决。

如仪器的研制种类虽多,但难以反映中医脉象之精髓;脉图描记还存在一定的误差;脉图的分析研究尚停留在实验阶段,缺乏统一的客观标准,不能作为正式的监测指标使用,对指导临床还有一定差距。

但又因它具有无创、简便、快捷、能够综合反应整体功能状态等优点,使它在中医辨证论治体系中又有着不可替代的作用。

故应客观地评价它的应用范围和价值,批判地继承和发展中医脉学理论是中医脉诊客观化研究应遵循的原则;紧密围绕辨证为中心进行脉诊客观化研究是中医脉学有别于西医学研究脉波的关键所在,也是今后研究的方向。

脉象仪采用的分析方法脉象信息的分析方法随着数学、生物力学、工程学的发展而发展,同时又受到脉象信息检测方法所制约。

近年来,常用的脉图分析方法有如以下几种。

时域分析法,是目前应用最广泛的一种分析方法。

它直接通过脉图的形态分析,来阐明动脉血管内流体参量与时间和空间的函数关系,从而了解脉动频率和节律、脉力的强弱、脉势的虚实和脉象形态特征等。

频域分析法,是近代工程力学中常用的一种处理波动信息的方法, 是把脉搏波分解成为一系列频率为基本频率整数倍的简谐振动,构成一个频率谱。

用频谱与倍频的不同来分析脉象的不同。

速率分析法,速率又称斜率,即动脉内压力的变化率,反映脉波在每一点上的变化速度。

斜率波与脉波相对应,正向波为升支斜率,反映脉波上升的变化速度;负向波为降支斜率,反映脉波下降的变化速度。

分析斜率图的改变可更灵敏的反映各种脉象的变化趋向。

二十世纪八十年代初,魏氏提出多因素脉图识别法多因素识图法,是指下感觉的多种因素的模糊集合,目前认为是一种比较全面的反映指下感觉的识图方法。

李氏认为指端不同感觉的模糊集合有 9 个,并归纳为寸、关、尺 3 个部位的各 4 种脉图;脉波-脉位趋势图;脉象波形图;脉率趋势图;脉道形态示意图。

这四种方法是目前最常用的分析法。

现代脉象分析图随着科技的不断发展,又相继出现几种新的分析方法,如建立数学模型,某些脉图所属脉象不甚明确,是与否的界限不很明显,因而采用模糊数学的方法,利用流体力学,生物力学等理论,对脉象进行数理描述,建立脉搏波的数学模型,依据模糊理论中的择近原理,将数据进行类比,定出脉象的类型。

如非线性弹性腔理论、流体瞬变的线化理论。

自回归-滑动平均模型,这是运用时间序列分析建立的信号回归-滑动平均信号模型(ABMA),提取波形的特征参数,比较各特征参数的组内离均差与总离均差的比值,然后作F 检验,确定判别能力大小进行筛选, 利用Bayes 推测来求判别函数,而进行识别。

计算机智能化分析,随着计算机运用的普及与技术的智能化日益引起人们的关注,人们越来越多地以计算机处理各种各样的信息,以代替人工的费时费力。

此法是用计算机对脉图进行分析,筛选各项指标,挑出主要指标,运用多因素分析法建立判别及诊断比较。

以上脉图的分析方法主要的依据是现代科学理论和技术,然而重要是中医的脉象诊断是以“整体观念”为基础的,并不是得到一个脉象图,再去分析某一个波形就能完成的。

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