СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ Российский патент 2009 года по МПК A61B5/245 

Описание патента на изобретение RU2367341C1

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для диагностики состояния кровеносной системы человека.

Известен способ регистрации пульса (пат. RU 1999, 2135076), сущность которого заключается в преобразовании светового потока, обусловленного рассеиванием на кровонесущей ткани, в выходной электрический сигнал, его оцифровке, запоминании и анализе с выделением артефактов и полезного сигнала, связанного с физиологическими пульсациями.

Недостатки известного способа заключаются в сложности обработки оптического сигнала, большим уровнем шумов на фоне малой амплитуды переменного информативного сигнала.

Наиболее близким по достигаемому эффекту является способ регистрации пульса (прототип, патент RU, 2234241), заключающийся в том, что генерируют электрический сигнал, соответствующий измеряемой пульсовой волне, с помощью датчика, который устанавливают на поверхность тела над артерией, корректируют амплитудно-частотную характеристику генерируемого электрического сигнала до получения электрического сигнала предписанной формы в виде линии из группы последовательных синусоидальных полуволн периода измеряемой пульсовой волны и осуществляют сравнительный анализ амплитудно-частотных характеристик электрического сигнала предписанной формы для постановки диагноза.

Недостатком известного способа является отсутствие границ временного интервала получения информации о спектральных характеристиках полезного сигнала. С одной стороны, получение спектра из сфигмографического сигнала слишком большой длительности приведет к его недопустимому уширению спектра и искажению информации о наличии и величине соответствующих гармоник, а с другой стороны, малое время регистрации сфигмограммы не позволяет получить хорошее отношение сигнал/шум, и в случае случайных выбросов, наблюдающихся при регистрации пульсовой волны, также может увеличить недостоверность спектральной информации. В связи с этим специалисты в области анализа сфигмограмм указывают на ограниченность сферы применения спектрального анализа сфигмограмм, основное внимание уделяя изучению вариабельности сердечного ритма. В известном способе рассматривается возможность введения формальных критериев, определяющих временные границы регистрации сфигмограммы, при которых вариабельность сердечного ритма имеет такую величину, что спектр сфигмограммы сохраняет достоверную информацию.

Авторы предлагают способ определения спектральных характеристик пульсовой волны, заключающийся в том, что сфигмограмму регистрируют в течение интервала времени Δt, где t1<Δt<t2, t1 определяют из условия равенства величине 0,7 коэффициента корреляции между значениями спектра сигнала пульсовой волны соседних периодов сердечного ритма, а t2 определяют из условия 0,5Δω=ω0, где Δω - ширина спектра сигнала пульсовой волны на уровне половины амплитуды основной частоты, ω0 - значение основной частоты.

Техническим результатом заявляемого способа является повышение точности определения спектра.

Технический результат достигается тем, что ограничивают время регистрации сфигмограммы сверху и снизу, а именно сфигмограмму регистрируют в течение интервала времени Δt, где t1<Δt<t2, t1 определяют из условия равенства величине 0.7 коэффициента корреляции между значениями спектра сигнала пульсовой волны соседних периодов сердечного ритма, a t2 определяют из условия 0,5Δω=ω0, где Δω - ширина спектра на половине амплитуды основной частоты, ω0 - значение основной частоты.

Способ осуществляют следующим образом.

Решая задачу обнаружения основной гармоники в спектре Р(ω), получим условия на минимальное время регистрации следующим образом. Период сердечного ритма Т оценивают, измерив интервал времени между максимальными значениями сфигморгафических импульсов. Далее определяют частоту основной гармоники и определяют как ω0=1/Т. Затем последовательно, получая набор спектров Рi(ω, ti), где ti=iT, a i - номер импульса сердечного ритма, оценивают коэффициент корреляции Ci, i+1(Pi1, ω2, ti), Pi+11, ω2, ti+1), ti+1)) между участками спектра Pi1, ω2, ti) и Pi+11, ω2, ti+1) в окрестности частоты основной гармоники ω010/2, ).

Задав степень схожести спектров коэффициентом корреляции Cmin=0,7, увеличивают количество регистрируемых импульсов i до тех пор, пока не достигнут упомянутого численного значения коэффициента корреляции двух соседних импульсов:

где Сii+1 - коэффициент корреляции; Рi -_ участок спектра; Cmin - минимальный коэффициент корреляции; ω1, ω2 - циклические частоты, ограничивающие спектр сравниваемых участков

Определенное таким образом значение количества импульсов i соответствует минимальному времени регистрации сфигмограммы tmin=iT.

Ограничение сверху на время регистрации сфигмограммы определяют следующим образом. Так как при увеличении времени регистрации квазипериодического сигнала спектральные линии основной и кратных гармоник уширяются, то после определенного момента времени соседние спектральные линии перекрываются. Отсюда можно сформулировать критерий максимального времени регистрации. Его можно получить из требования разрешимости в спектре основной и ближайшей к ней гармоники. Запишем условие разрешимости

где ω0 - частота основной гармоники; ω01 - частота ближайшей гармоники; если присутствует вторая гармоника, то ω01=2ω0; Δω - ширина спектра на уровне половины амплитуды основной гармоники.

Целью данного изобретения является увеличение достоверности информации о спектральных характеристиках сфигмографического сигнала с помощью введения критериев о длительности снятия показаний сфигмографа.

Сущность осуществления способа поясняется фиг.1. На фиг.1 дана блок-схема сфигмографической приставки, подключенной к персональному компьютеру.

Устройство содержит датчик, выполненный на пьезоэлементе ЗП-5, манжету крепления датчика, электронную схему, выполненную на микросхеме LM324.

Устройство работает следующим образом. Источником сигнала служит датчик, закрепленный на артерии, который генерирует импульсы, повторяющие воздействие стенок сосудов на него. Для обработки сигнала используем вычислительные ресурсы компьютера в совокупности со специальной схемой, которая предназначена для модуляции и усиления сигнала с датчика давления. В качестве несущего сигнала используется сигнал, который генерируется звуковой платой. Уровень и частота несущего сигнала устанавливаются с помощью графического интерфейса программы, который используется для более точного отображения процесса колебаний.

Во-первых, найдем период сердечного ритма Т из измерения интервала времени между максимальными значениями сфигмографических импульсов. Далее частоту основной гармоники определяют как ω0=1/Т. Затем, последовательно получая набор спектров Рi(ω, ti), где ti=iT, a i - номер импульса сердечного ритма, оценивают коэффициент корреляции Ci, i+1(Pi1, ω2, ti), Pi+11, ω2, ti+1), ti+1)) между участками спектра Pi1, ω2, ti) и Pi+11, ω2, ti+1) в окрестности частоты основной гармоники ω010/2, ). Задав степень схожести спектров коэффициентом корреляции Cmin=0,7, увеличиваем количество регистрируемых импульсов i до тех пор, пока не выполнится условие (1). Определенное таким образом значение количества импульсов i соответствует минимальному времени регистрации сфигмограммы tmin=iT. На фиг.2 и 3 представлены фрагменты спектров сфигмограмм мужчины 25 лет, зарегистрированные за интервал времени длительностью 5Т и 6Т секунд соответственно. Коэффициент корреляции (1) при этом составил величину С5,6=0,82. Заметим, что коэффициент корреляции участков спектров полученных спустя время 4Т и 5Т, составил величину С4,5=0,65. Таким образом, для каждого конкретного пациента значение i определяется параметрами вариабельности его сердечного ритма и вычисляется автоматически, при выполнении условия (1).

Максимальное время регистрации сфигмограммы определим из следующих соображений. Так как при увеличении времени регистрации квазипериодического сигнала спектральные линии основной и кратных гармоник уширяются, то после определенного момента времени соседние спектральные линии перекрываются. Таким образом, можно сформулировать критерий максимального времени регистрации. Его можно получить из требования разрешимости в спектре основной и ближней к ней гармоники, которое запишется, как условие разрешимости (2). Так, на фиг.2 приведен фрагмент спектра сфигмограммы, полученный за шесть периодов, а на фиг.4 представлен фрагмент спектра сфигмограммы длительностью 300 периодов.

В результате анализа спектра получены следующие значения: ω0=0,92 Гц, Δω=1,1 Гц. Длительности регистрации 299 Т секунд соответствуют значения ω0=0,92 Гц, Δω=0,91 Гц. Этот интервал времени является предельным. Как видно из фиг.4 и численной оценки, для времени регистрации t300=300 Т условие (3) уже не выполняется.

Остановимся на выборе минимального коэффициента корреляции Cmin=0,7, принятого нами 0,7 в выражении (1). При значении коэффициента корреляции ближе к 0,5 мы имеем низкую достоверность обнаружения повторяющегося участка спектра.

Выбор коэффициента корреляции существенно больше 0,7, например 0,9, может привести к нерациональному увеличению времени регистрации сфигмограммы, так как морфология спектра квазипериодического сигнала зависит от времени. Возможно, что в некоторых случаях после уточнения плотности вероятности коэффициента корреляции величину Cmin можно будет записать с точностью до второго знака после запятой. Довод в пользу обоснования критерия (2) достаточно прост. Это требование разрешимости двух близко расположенных спектральных линий. Влияние вариабельности сердечного ритма на качество оценки параметров спектра можно ограничивать, устанавливая более высокое значение Cmin в (1) и более низкий, чем единица, коэффициент перед ω0 в (2). Предельные значения времени регистрации, при которых сохраняется минимальное количество достоверной информации о параметрах спектра, могут быть определены автоматически из условий (1) и (2) в ходе последовательного вычисления и анализа спектров мощности сфигмограммы.

Таким образом, заявляемый способ позволяет более точно определить спектральные характеристики пульсовой волны.

Похожие патенты RU2367341C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ РЕГУЛЯЦИИ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 2002
  • Баевский Р.М.
  • Баранов В.М.
  • Берсенев Е.Ю.
  • Фунтова И.И.
  • Семенов Ю.Н.
  • Григорьев А.И.
  • Прилуцкий Д.А.
RU2240035C2
СПОСОБ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 1988
  • Десова А.А.
  • Зотов В.Д.
  • Шехтер А.И.
  • Вапник Т.Н.
  • Белова И.И.
RU2100009C1
СПОСОБ ПУЛЬСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ АТЕРОСКЛЕРОЗА 2008
  • Волков Валерий Иванович
  • Козлов Денис Юрьевич
  • Останин Сергей Александрович
  • Засорин Сергей Владимирович
  • Куликов Владимир Павлович
RU2380033C1
УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ СЕЙСМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ДЛЯ СИСТЕМ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 2003
  • Бурмистров Е.С.
  • Глазунов Б.П.
  • Груздов В.А.
  • Окулов С.А.
  • Ольховская И.В.
  • Фролов С.Б.
RU2242799C1
СПОСОБ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПЕРИОДИЧЕСКИХ МНОГОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ ИНТЕРГАРМОНИКИ И ЗАДАННЫХ ЦИФРОВЫМИ ОТСЧЕТАМИ 2007
  • Радаев Евгений Валерьевич
  • Гольдштейн Ефрем Иосифович
  • Бацева Наталья Ленмировна
RU2335778C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОКРАТНЫХ СВЕРХКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 1994
  • Зубов Владимир Александрович[Ru]
  • Джордж Ковар[Ca]
RU2079941C1
СПОСОБ ПУЛЬСОМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ХАРАКТЕРА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 2004
  • Нестеров Владимир Петрович
  • Бурдыгин Антон Игоревич
  • Нестеров Сергей Владимирович
RU2268639C2
СПОСОБ НЕИНВАЗИВНОЙ ПУЛЬСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЦИЕНТА И ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО СПОСОБА 2009
  • Зиганшин Эдуард Гусманович
  • Черненко Александр Иванович
RU2393759C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО АДАПТИВНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛОВ 1998
  • Комарович В.Ф.
  • Марчук Л.А.
  • Прасько А.Д.
  • Спирин С.В.
RU2141706C1
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СОСУДИСТОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 2008
  • Фомин Федор Юрьевич
  • Назарова Ольга Анатольевна
  • Масленникова Ольга Михайловна
  • Березина Анна Михайловна
  • Шубин Алексей Борисович
RU2377950C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 367 341 C1

Реферат патента 2009 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ

Изобретение относится к медицине, кардиологии и может быть использовано при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека. Регистрируют сфигмограмму в течение ограниченного интервала времени. Временной интервал ограничивают как снизу при коэффициенте корреляции соседних периодов сердечного ритма, равным 0,7, так и сверху - из условия различимости волн на ширине спектра, найденной на половине амплитуды основной частоты. Предложенный способ позволяет более точно определять спектральные характеристики пульсовой волны. 4 ил.

Формула изобретения RU 2 367 341 C1

Способ определения спектральных характеристик пульсовой волны, заключающийся в регистрации сфигмограммы пульсовой волны, по которой определяют спектр, отличающийся тем, что сфигмограмму регистрируют в течение интервала времени Δt, где t1<Δt<t2, t1 определяют из условия равенства величине 0,7 коэффициента корреляции между значениями спектра сигнала пульсовой волны соседних периодов сердечного ритма, а t2 определяют из условия 0,5Δω=ω0, где Δω - ширина спектра сигнала пульсовой волны на уровне половины амплитуды основной частоты, ω0 - значение основной частоты.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2367341C1

СПОСОБ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ, СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ, УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ И СПОСОБ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ, ОТРАЖАЮЩИХ СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ И/ИЛИ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА 2002
  • Гольцов В.В.
  • Гольцов В.В.
  • Коваль С.Я.
  • Черевко Е.А.
RU2234241C2
СПОСОБ ПУЛЬСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2005
  • Климашов Борис Михайлович
  • Смагин Валерий Александрович
  • Голубев Юрий Сергеевич
  • Клепов Евгений Юрьевич
RU2296501C2
JP 08052118 A, 27.02.1996
ВОЛКОВ В.И
и др
Новый сфигмографический подход к оценке упругоэластических свойств артерий и диагностике атеросклероза
Биомедицинские технологии и радиоэлектроника, 2008, 1-2
KOLPAKOV F.F., SLAVINSKY S.S
The sphygmography measuring converter "pressure-frequency"

RU 2 367 341 C1

Авторы

Волков Валерий Иванович

Останин Сергей Александрович

Даты

2009-09-20Публикация

2008-02-18Подача