【摘 要】
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脉搏血氧饱和度仪的应用是现代医学技术发展的代表,它的研发旨在对人体血氧饱和度的指数进行无创连续地监测,为医生的临床诊断提供了便捷而且有效的生理参数。目前市场上主流的脉搏血氧饱和度仪是透射式的,但由于透射式脉搏血氧饱和度仪对于测量部位具有局限性,大多数体表部位如腹部、头部、胸部等都无法测量。国内外已有不少学者对反射式脉搏血氧饱和度仪进行了探究,大部分都是用于测量大脑位置的血氧饱和度。也有不少学者进行
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脉搏血氧饱和度仪的应用是现代医学技术发展的代表,它的研发旨在对人体血氧饱和度的指数进行无创连续地监测,为医生的临床诊断提供了便捷而且有效的生理参数。目前市场上主流的脉搏血氧饱和度仪是透射式的,但由于透射式脉搏血氧饱和度仪对于测量部位具有局限性,大多数体表部位如腹部、头部、胸部等都无法测量。国内外已有不少学者对反射式脉搏血氧饱和度仪进行了探究,大部分都是用于测量大脑位置的血氧饱和度。也有不少学者进行了反射式脉搏血氧饱和度的研究,但最终投入生产的却很少。随着大健康产业化的蓬勃发展以及临床医学上数据指征的需求,对反射式脉搏血氧饱和度仪的研发需求也日益增长。为了进一步提高反射式脉搏血氧饱和度仪在产品研发、设计和生产过程中的精确度,就需要有一个模拟脉搏血氧饱和度的仪器(称为脉搏血氧饱和度模拟仪)。它能对脉搏血氧饱和度仪的研发、设计和生产过程起到辅助作用。而在市场上却很难找得到合适研发反射式脉搏血氧饱和度仪的模拟仪。本论文旨在设计出一个能较全面适用于反射式脉搏血氧饱和度仪的模拟仪。本文探讨了脉搏血氧饱和度的检测原理,基于其原理分析了脉搏血氧饱和度模拟仪的原理和设计思路。本设计的思路是使用微处理机技术,设计一个可调节的脉搏波电信号,并将该信号加载在液晶材料上。由于液晶材料的光电特性,液晶的整体吸光度会随脉搏波电信号而变化,从而模拟出需要的脉搏血氧饱和度信号。最终制作出一款能适用于反射式脉搏血氧饱和度仪的脉搏血氧饱和度的模拟仪。在制备出反射式脉搏血氧饱和度模拟仪之后,选用了一款反射式脉搏血氧饱和度仪对本设计的脉搏血氧饱和度模拟仪进行了标定。为验证标定的结果,又选择了另外一款反射式脉搏血氧饱和度仪做对比试验。经试验表明,本设计的反射式脉搏血氧饱和度模拟仪能适用于反射式脉搏血氧饱和度仪的功能测试。本设计的反射式脉搏血氧饱和度模拟仪使用液晶板作为模拟手指,可以便捷地模拟出不同的血氧饱和度值;开放标定功能,让反射式脉搏血氧饱和度仪研发人员可以根据自己的需要标定R值曲线和功能测试。本设计能为今后反射式脉搏血氧饱和度仪的生产质量控制提供参考依据。
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