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    集成多生理參數(shù)監(jiān)測的終端設(shè)計(jì)*

    2016-05-31 08:34:09陳帝良徐志紅劉玉峰
    傳感器與微系統(tǒng) 2016年1期
    關(guān)鍵詞:脈率心電圖

    陳帝良, 方 震, 趙 湛, 徐志紅, 劉玉峰

    (中國科學(xué)院 電子學(xué)研究所,北京 100190)

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    集成多生理參數(shù)監(jiān)測的終端設(shè)計(jì)*

    陳帝良, 方震, 趙湛, 徐志紅, 劉玉峰

    (中國科學(xué)院 電子學(xué)研究所,北京 100190)

    摘要:針對目前健康監(jiān)測終端設(shè)備的弊端,設(shè)計(jì)了一種便攜式多生理參數(shù)監(jiān)測終端。終端設(shè)備以ARM微處理器STM32F405為控制與信號處理核心,通過對多種傳感器采集的信號進(jìn)行實(shí)時處理和分析,獲取脈率、呼吸、血氧飽和度(SPO2)、脈搏傳輸時間(PTT)、心電圖(ECG)以及光電容積脈搏波(PPG)信息,可實(shí)時顯示生理參數(shù)和波形信息,通過觸控屏完成人機(jī)交互功能,可方便實(shí)現(xiàn)手持式和穿戴式測量方式的自由切換。測量數(shù)據(jù)可本地存儲或者通過藍(lán)牙、Zig Bee無線發(fā)送。通過實(shí)驗(yàn)測試,該設(shè)備測量的生理參數(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。

    關(guān)鍵詞:多生理參數(shù)監(jiān)測; 脈率; 呼吸率; 血氧飽和度; 脈搏傳輸時間; 心電圖; 光電容積脈搏波

    0引言

    世界人口老齡化程度加劇,慢性病患者數(shù)量增多的現(xiàn)狀對各國醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)造成了很大壓力。如何實(shí)現(xiàn)對慢性病患者的復(fù)雜病情進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測是醫(yī)療系統(tǒng)亟須解決的問題。近年來,隨著傳感器和集成電路技術(shù)的發(fā)展,小型化、低成本、操作簡單的健康監(jiān)測設(shè)備將有助于上述問題的解決。但Mundt Carsten W等人提出的可穿戴多生理參數(shù)監(jiān)測設(shè)備需要外接其他測量設(shè)備提供相應(yīng)的生理參數(shù)[1],Klingeberg T等人提出的健康監(jiān)測設(shè)備需要依賴電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)顯示[2],這都限制了設(shè)備的便攜性。

    針對上述健康監(jiān)測設(shè)備的不足,本文提出了一種用于遠(yuǎn)程健康監(jiān)護(hù)的低成本、便攜的多生理參數(shù)監(jiān)測終端。該終端設(shè)備采用高集成化設(shè)計(jì),可獨(dú)立完成多種生理參數(shù)的測量和結(jié)果顯示。為了滿足不同用戶的需求,該設(shè)備配有兩種測量模式和兩種數(shù)據(jù)無線傳輸模式。

    1終端設(shè)備的硬件設(shè)計(jì)

    終端設(shè)備的硬件框圖如圖1所示。心電信號采集單元將采集的體表電動勢信號經(jīng)放大和A/D轉(zhuǎn)換后通過SPI接口發(fā)送至微處理器單元進(jìn)行分析處理。心電信號采集單元可以通過3個心電干電極或5根心電導(dǎo)聯(lián)線采集體表電動勢信號。這兩種方式通過3路CMOS單刀雙擲開關(guān)進(jìn)行切換。當(dāng)信號采集單元與心電干電極連接時,用戶只需要雙手輕觸嵌在設(shè)備兩側(cè)的心電干電極即可獲得單導(dǎo)聯(lián)心電圖(electrocardiogram,ECG)。這種測量方式無需外接電極線,簡單、快捷,方便每日例行健康監(jiān)測的用戶。這種測量方式稱為手持式測量方式,如圖2(a)所示。當(dāng)信號采集單元與心電電極線相連時,用戶通過5根心電電極線和傳統(tǒng)濕電極可以獲得7導(dǎo)聯(lián)ECG。這種測量方式穩(wěn)定、可靠,適于需要長時間健康監(jiān)測的用戶,這種測量方式稱為穿戴式測量方式,如圖2(b)所示。

    圖1 終端設(shè)備的硬件框圖Fig 1 Hardware block diagram of end device

    圖2 手持式和穿戴式測量方式Fig 2 Hand-held and wearable measurement mode

    血氧信號采集單元由光信號控制和電流信號處理兩部分電路組成。光信號控制電路用于控制血氧傳感器上660 nm紅光和940 nm紅外光LED燈的發(fā)光強(qiáng)度、周期和占空比。電流信號處理電路接收血氧傳感器上的光敏二極管產(chǎn)生的電流信號,經(jīng)過跨阻放大器和A/D轉(zhuǎn)換后通過SPI接口發(fā)送至微處理器單元。血氧信號采集單元經(jīng)4路CMOS單刀雙擲開關(guān)控制,可以通過反射式血氧傳感器或透射式血氧傳感器采集血氧信息,分別如圖2(a),(b)所示。

    2信號處理與分析

    2.1濾波降噪

    按式(1)對原始信號進(jìn)行5點(diǎn)滑動平均濾波處理

    x(n-3)+x(n-4)].

    (1)

    由于兩種信號的采樣率均為250Hz,5點(diǎn)滑動平均濾波器不僅可以削弱高頻噪聲干擾,而且對于50Hz工頻干擾及其諧波分量也有極大衰減作用。

    經(jīng)滑動平均濾波后,ECG信號依然受基線漂移噪聲影響較大,需通過中值濾波器和Savitzky-Golay平滑濾波器去除基線漂移噪聲[3]。濾波降噪后的波形可通過液晶屏顯示,處理流程如圖3所示。

    圖3 信號處理與分析流程圖Fig 3 Flow chart of signal processing and analysis

    2.2光電容積脈搏波信號處理與生理參數(shù)解析

    首先對濾波降噪后的光電容脈搏波(photoplethysmo-graphy,PPG)信號進(jìn)行一階微分。然后結(jié)合微分后所得波形中的過零點(diǎn)與可自適應(yīng)調(diào)整的閾值確定PPG的波峰A和波谷B所對應(yīng)的采樣點(diǎn)[4]。由此可得到PPG的交流分量IAC和直流分量IDC。通過相鄰波峰間的采樣點(diǎn)數(shù)和采樣率可得到脈率。PPG信號特征值提取流程參照圖3和圖4。

    圖4 PPG信號特征值提取示意圖Fig 4 Feature value extraction from PPG

    利用已得到的IAC和IDC,血氧飽和度(surplus pulse O2,SPO2)可通過下式得出

    SPO2=a-bR-cR2,

    STEP1:適配器數(shù)據(jù)采集開始,讀取適配器配置文件Adapter.cfg,內(nèi)容包括所有機(jī)床的名稱、IP地址、端口號,初始化適配器設(shè)備信息,建立設(shè)備列表;

    (2)

    (3)

    式中a,b和c為常量,可通過標(biāo)定得到;λ1和λ2分別代表660nm紅光和940nm紅外光;IAC和IDC分別為PPG的交流分量和直流分量。

    呼吸通過改變胸腔膜內(nèi)壓來影響心臟泵血量,而心臟泵血量的改變會通過PPG表現(xiàn)出來,因此,可以通過PPG波形的改變來推算出呼吸率參數(shù)。PPG的交流分量的幅度隨呼吸呈周期性變化[5]。通過計(jì)算IAC分量的變化周期可以得到呼吸率參數(shù)。

    2.3ECG信號處理與生理參數(shù)解析

    脈搏傳輸時間(pulsetransittime,PTT)可用于評估血壓的變化[6],其計(jì)算方法如下:

    首先獲取ECG信號的R點(diǎn)。由于ECG信號中的QRS波群的頻譜范圍主要集中在5~15Hz,使信號依次通過低通濾波器與高通濾波器

    y(n)=2y(n-1)-y(n-2)+x(n)-2x(n-6)+

    x(n-12),

    (4)

    (5)

    后濾除其他干擾成分[7],再對信號進(jìn)行一階微分,參照PPG峰值點(diǎn)提取的方法找出QRS波群的R點(diǎn)(峰值點(diǎn))。最后通過計(jì)算同一心臟搏動周期內(nèi)的R點(diǎn)與PPG的波峰A點(diǎn)間的時間間隔,即可得到PTT。

    3實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    脈率和SPO2通過FLUCKProSimTM生理信號模擬儀進(jìn)行測試,其選點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)參考該類型設(shè)備醫(yī)療檢定標(biāo)準(zhǔn)。呼吸率的測試在6名志愿者參與下完成,志愿者年齡區(qū)間為24~28歲。測試過程中,志愿者保持平穩(wěn)呼吸并默數(shù)自己的呼吸次數(shù),測試時間為1min。測試結(jié)束后對比設(shè)備給出的呼吸率和志愿者實(shí)際呼吸次數(shù)。測試結(jié)果如表1所示。

    表1 SPO2、脈率和呼吸率測試結(jié)果

    從表1可以看出:終端設(shè)備的脈率參數(shù)在各測試點(diǎn)誤差為零,SPO2的誤差均在±2 %內(nèi),對各志愿者的呼吸率測量誤差為0,滿足應(yīng)用需求。

    因?yàn)镻TT為ECG的R點(diǎn)和PPG的波峰A點(diǎn)間的時間間隔,所以,只要準(zhǔn)確識別R點(diǎn)和A點(diǎn)即可得到準(zhǔn)確的PTT。實(shí)驗(yàn)表明:該波峰提取算法可以準(zhǔn)確識別R點(diǎn)和A點(diǎn)。圖5(a),(b)分別為波峰提取算法對FLUCK ProSimTM生理信號模擬儀產(chǎn)生的ECG和PPG信號的處理結(jié)果,紫色方框標(biāo)記識別的波峰點(diǎn)。由此可知,設(shè)備提供的PTT也是準(zhǔn)確可靠的。

    圖5 ECG和PPG的波峰提取Fig 5 Peak point extraction from ECG and PPG

    4結(jié)論

    本文提出了一種多生理參數(shù)監(jiān)測終端。終端設(shè)備以ARM微處理器STM32F405為控制與信號處理核心,并采用高集成度設(shè)計(jì),通過對多種傳感器采集的信號來實(shí)現(xiàn)SPO2,PTT,ECG,PPG等生理信號的獲取、處理以及信息顯示功能。設(shè)備集成兩套生理信號采集方案,兼容藍(lán)牙和Zig Bee兩種數(shù)據(jù)傳輸方式,滿足不同用戶和應(yīng)用場景的需求。實(shí)驗(yàn)表明,該終端設(shè)備提供的生理參數(shù)準(zhǔn)確,具有很好的應(yīng)用前景。

    參考文獻(xiàn):

    [1]Mundt Carsten W,Montgomery Kevin N,Udoh Usen E,et al.A multiparameter wearable physiologic monitoring system for space and terrestrial applications[J].IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine,2005,9(3):382-391.

    [2]Klingeberg T,Schilling M.Mobile wearable device for long term monitoring of vital signs[J].Computer Methods and Programs in Biomedicine,2012,106(2):89-96.

    [3]Chen Xianxiang,F(xiàn)ang Zhen,Ren Ren,et al.Simple and efficient baseline removal method for a smartphone based ECG detection device[J].WIT Transactions on Engineering Sciences,2013,86:987-993.

    [4]Yuan Zuo,F(xiàn)ang Zhen,Chen Xianxiang,et al.A novel reflection pulse oximeter for home health care applications[C]∥Intelligent Systems Design and Engineering Applications,Hunan,2014:64-68.

    [5]Shelley K H,Jablonka D H,A Wad A A,et al.What is the best site for measuring the effect of ventilation on the pulse oximeter waveform[J].Anesthesia & Analgesia,2006,103(2):372-377.

    [6]Gribbin Brian,Steptoe Andrew,Sleight Peter.Pulse wave velocity as a measure of blood pressure change[J].Psychophysiology,1976,13(1):86-90.

    [7]Pan Jiapu,Tompkins Willis J.A real-time QRS detection algorith-m[J].IEEE Transactions on Biomedical Engineering(BME),1985,32(3):230-236.

    陳帝良(1987-),男,山東煙臺人,碩士,主要研究方向?yàn)榛诙鄠鞲衅骷傻慕】当O(jiān)護(hù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、信號處理等。

    Design of integrated multi-physiological parameter monitoring end device*

    CHEN Di-liang, FANG Zhen, ZHAO Zhan, XU Zhi-hong, LIU Yu-feng

    (Institute of Electronics,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China)

    Abstract:Aiming at defects of health monitoring end devices at present,a portable multi-physiological parameter monitoring end device is designed.Control and signal processing functions are realized through ARM microprocessor STM32F405;information such as pulse rate,respiratory rate,surplus pulse O2,(SPO2)pulse transmission time(PTT),electrocardiogram(ECG),photoplethysmography(PPG) can be obtained by real time processing and analyzing signal acquired by sensors;physiological parameters and waveforms can be displayed in real-time;man-machine interactive function can be realized through touch screen;hand-held and wearable measurement modes can be freely switched as needed.Measurement data can be saved locally or wirelessly sent through Bluetooth or Zig Bee.Experiments show that physiological parameters measured by the end device are accurate and reliable.

    Key words:multi-physiological parameter monitoring; pulse rate; respiratory rate; surplus pulse O2 (SPO2); pulse transmission time (PTT); electrocardiogram (ECG); photoplethysmography (PPG)

    作者簡介:

    中圖分類號:TP 212

    文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

    文章編號:1000—9787(2016)01—0095—03

    *基金項(xiàng)目:國家高技術(shù)研究發(fā)展“863”計(jì)劃資助項(xiàng)目(2012AA040506,2013AA041201);國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(61302033)

    收稿日期:2015—04—22

    DOI:10.13873/J.1000—9787(2016)01—0095—03

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