《医学仪器概述》PPT课件.ppt
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1、医学仪器原理,薛志孝,学习目的,掌握常用医学电子仪器包括电诊断类、血压及血流测量类、实验室设备、影像类设备的测量原理和工作原理。了解医学电子仪器的分类和基本组成框图、理解其基本原理、掌握基本的设计方法。,学习方法,讲:课堂老师讲解 看:现场实地观摩 查:网上搜寻、查找 动:互动,学生自己进行讲解,第一章 医学仪器概述,生物信息知识 医学仪器的基本构成、特性及分类 医学仪器的设计及发展展望,第一节 生物信息知识,人体系统的特征 生物医学信息的类型 生物医学参数的特点 典型生物医学参数 生物电信号 医学参数测量的特殊性,人体系统的特征,人体是一个复杂的自然系统,它由神经系统、运动系统、循环系统、呼
2、吸系统等分系统组成,分系统间既互相独立,又保持有机的联系,共同维持生命。,运用现代理论分析研究人体,可将人体系统分为:,器官控制系统 神经控制系统 内分泌系统 免疫系统,生物医学信息的类型,医学仪器所检测和处理的生物信息主要有两种:连续信息和离散信息,或称为模拟信息和数字信息,离散参数的离散信息,离散参数的连续信息,连续参数的连续信息,连续参数的离散信息,生物医学信号属于强噪声背景下的低频微弱信号,是由复杂的生命体发出的不确定的自然信号。医学仪器所要测量的生理参数的特点是被测生理量的幅值和频率范围都是比较低的。生物电现象是生命活动的基本属性,几乎在机体的一切生命过程中都伴随生物电的产生。人体的
3、各种生物电的研究、记录已经成为了解人体各器官的功能、临床诊断、治疗的可靠依据。,生物医学参数的特点,典型生物医学参数,1.细胞和组织的电学特性生物电位是由“可兴奋细胞”的电化学活动产生的,这些细胞是神经、肌肉或腺组织的组成成分,平时呈现出静息电位,给予适当刺激便产生动作电位。,生物电信号,无脊椎动物神经轴突动作电位,2.体表电位人体表面的任意一点相对于某参考点存在确定的电位,如心电、脑电、肌电等,是心脏、脑、肌肉等活动的综合效果。(1)体表心电图(2)脑电(3)肌电,生物电信号,(1)体表心电图:,生物电信号,由荷兰生理学家W艾因特霍芬命名P,Q,R,S,T波,(2)脑电:大脑皮层的神经元具有
4、自发生物电活动,因此大脑皮层经常具有持续的节律性电位变化,称为自发脑电活动。,生物电信号,(2)脑电:除了自发脑电波意外,用刺激的方式能够引起大脑皮层局部区域的电活动,这称为脑的诱发电位EP。,生物电信号,体感诱发电位,听觉诱发电位,胶质层,皮层,(3)肌电:肌肉的生物电活动形成的电位随时间的变化曲线称为肌电图。肌电活动是一种快速的电变化,他的振幅在20uV到几个毫伏,频率为2Hz到10kHz.,生物电信号,背侧骨间肌运动单元动作电位,3.非电量生理信号:除生物电信号外,作为有生理机能特征的信号外,还有机械信号、声学信号、生物化学信号以及生物磁信号等。诸如血压、脉搏、血流、体温及呼吸、脑磁、心
5、磁等多种生理参数。,生物电信号,血压波形,血压分布图,被测生理量的难接近 生理数据的变异性 生理系统间存在相互的作用 人们缺乏对系统间相互关联关系的了解 传感器对被测生理量的影响 外界干扰对测量的影响 能量限制 安全问题,医学参数测量的特殊性,第二节 生理系统建模与仪器设计,什么是医学仪器?医学仪器的结构和工作方式 医学仪器的特性与分类 医学仪器的设计与发展趋势,系统:是指自然界存在着的由若干个相互作用和依赖的事物组合而成的具有特定功能并按一定规律运动着的整体实体:是一切客观存在的事物及其运动形态属性:是描述实体特征的信息,是对实体进行模拟的基本单位模型:我们所研究的客观事物有关属性的模拟,是
6、对实体(系统)的特征和变化规律的一种定量的抽象,它应当具有事物中我们关心和需要的主要特性,2.1 系统模型及其分类,2.1 系统模型及其分类,物理模型 简化的、类似于实际系统的某些突出特征而设想的一种物理系统,它较之于真实系统更易于分析研究。静态物理模型动态物理模型,2.1.1 物理模型,静态物理模型 模型属性值与时间无关,模型反映的是系统处于相对静止状态时的情况地球仪苯分子的环状结构模型DNA的双螺旋结构模型,物理模型静态物理模型,动态物理模型 又称为类比模型,通过基于两个系统间动态性质相似,而不是外形的类似,可以帮助我们把比较了解和熟悉的系统,推广到还不甚了解和生疏的系统中去。,物理模型动
7、态物理模型,物理模型动态物理模型,图b的数学式,图c的数学式,物理模型动态物理模型,数学模型 运用数学语言,对部分现实世界的信息(现象、数据等)加以翻译、归纳的产物。这些数学语言就是数学中所用的符号、数字、字母及数学方程式和数学结构。在数学模型中,用变量表示被描述实体的属性,实体变化则用变量间的数学函数关系式来表达。静态数学模型动态数学模型,数学模型,静态数学模型 静态数学模型是当一个实体(系统)处于平衡状态时的取值,在模型中不含时间因素,其数学式通常是一个或一组代数方程。,数学模型静态数学模型,线性统计模型,数学模型静态数学模型,自变量,因变量,误差项,线性系数矩阵,动态数学模型 动态数学模
8、型描述由于实体活动所引起的系统状态在时间轴上的变化,其数学式通常是一组微分或差分方程,数学模型动态数学模型,描述模型 一种抽象的(没有物理实体)、不能(至少目前不能)用数学方程式表达、只能用语言(自然语言、程序语言)描述的系统模型。,描述模型,2.2 建模的基本过程,建模的基本原则(1)现实性(2)简洁性(3)适应性,2.2 建模的基本过程,理论分析法建模 应用自然科学中已被证明是正确的理论、原理和定律,对被研究系统的有关因素进行分析、演绎、归纳,从而建立系统的数学模型类比分析法建模 根据两个(或两类)系统某些属性或关系的相似,去推论两者的其他属性或者关系也可能相似的一种方法数据分析法建模,2
9、.3 构建生理模型的常用方法,理论分析法建模,实例 血氧饱和度(SpO2)的无创检测,朗伯定律若入射光强为I0,物质对光的吸收系数为a,则通过厚度为L的物质后,光强为:I=I0eaL(2.10),比尔定律当光被透明溶液中溶解的物质所吸收时,吸收系数a与溶液的浓度C成正比,即a=AC,于是(2.10)表示为:I=I0eACL(2.11),生物化学中比尔定律的应用,(2.12),(2.13),E为消光系数ln(I0/I)为光密度或吸光度,波长为光强为I0的近红外光通过组织透射后的光强度为:,(2.14),E1、C1为动脉血液中HbO2的吸光系数和浓度E2、C2为动脉血液中HbR的吸光系数和浓度L是
10、动脉血液的光路长度F是皮肤、肌肉和静脉血液等其他组织的吸光率,动脉血液的吸光度:,(2.15),手指动脉搏动引起的动脉血液吸光度变化:,(2.16),动脉血液中的血氧饱和度:,(2.17),波长为的红色光通过组织透射后的光强度为:,(2.18),通过式(2.17)和(2.18)得到血氧饱和度:,(2.19),当近红外光波长805nm时,E2=E1=E式(2.19)简化为:,(2.20),动脉血管搏动时,透射光强发生改变,由此引起两束光变化量为:,(2.21),(2.22),动脉血液中的血氧饱和度:,第三节 医学电子仪器,什么是医学仪器?医学仪器的结构和工作方式 医学仪器的特性与分类 医学仪器的
11、设计与发展趋势,医学仪器定义,医学仪器是以医学临床诊治和医学研究为目的的仪器。通常是指那些单纯或者组合应用于人体的仪器,包括所需的软件。医学仪器用于人体体表及体内的作用不是用药理学、免疫学或者代谢的手段获得的。其使用的目的是:(1)疾病的预防、诊断、治疗、监护或者缓解;(2)损伤或残疾的诊断、治疗、监护、缓解或 者补偿;(3)解剖或生理过程的研究、替代或者调节;(4)妊娠控制,医学仪器的结构和工作方式,一.医学仪器的基本构成医学仪器主要由信息检测系统、信息处理系统、信息记录系统及辅助系统等部分构成。,信息检测系统,信息处理系统,记录显示系统,辅助系统,医学仪器的基本构成,生物信息检测系统:,被
12、测对象,传感器,电信号,生物信息处理系统:,放大、识别、变换、运算,生物信息记录与显示系统:,打印、显示,辅助系统:,控制与反馈、数据存储与传输、信号产生与能量供应,医学仪器的特性与分类,一.医学仪器的主要技术特性(衡量医学仪器性能的主要技术指标)1)准确度(accuracy):仪器的测量值与理论值之间的接近程度。2)精密度(precision):在相同条件下,用同一种方法多次测量所得数值的接近程度。3)输入阻抗(input impedance):外加输入变量(如电压、力、压强)与相应变量(电流、速度、流量)之比。,医学仪器的主要技术特性,4)灵敏度(sensitivity):仪器的输出变化量
13、与引起它变化的输入变化量之比。5)频率响应(frequency response):仪器保持线性输出时允许其输入频率变化的范围。6)信噪比(signal to noise ratio):信号功率Ps与噪声功率PN之比。,医学仪器的主要技术特性,7)零点漂移(zero drift):仪器的输入量在恒定不变时(或误输入量),输出量偏离原来起始值而上下飘动、缓慢变化的现象。8)共模抑制比(common mode rejection ratio):仪器放大差模信号和抑制共模信号的能力。,医学仪器的特性与分类,二.医学仪器的分类 医学仪器发展非常迅速,各种新的医学仪器不断出现。因此,医学仪器的分类比较复
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