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一种生理参数监测设备及其监测方法<

发布时间2025-04-16

  一种生理参数监测设备及监测方法,该监测设备包括前端电路、处理器和输出部件,前端电路用于从至少一个用于感知生物体生理信号的传感器输出的信号中采集生理信号,处理器接收前端电路输出的至少一个生理信号,判断所述生理信号中是否存在检测异常的第一生理信号,当第一生理信号发生检测异常时,判确定出与第一生理信号同源且有效的第二生理信号,并基于所述第二生理信号得出与第一生理信号对应的分析结果中的至少部分。由于在第一生理信号发生检测异常时,基于第二生理信号对第一生理信号对应的分析结果进行继续分析,使得第一生理信号对

  (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 114190906 A (43)申请公布日 2022.03.18 (21)申请号 0.0 A61B 5/145 (2006.01) (22)申请日 2020.09.18 (71)申请人 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公 司 地址 518057 广东省深圳市南山区高新技 术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1- 4层 (72)发明人 关则宏叶文宇孙泽辉刘三超 姚祖明 (74)专利代理机构 深圳鼎合诚知识产权代理有 限公司 44281 代理人 郭燕彭家恩 (51)Int.Cl. A61B 5/0205 (2006.01) A61B 5/318 (2021.01) 权利要求书6页 说明书13页 附图8页 (54)发明名称 一种生理参数监测设备及其监测方法 (57)摘要 一种生理参数监测设备及监测方法,该监测 设备包括前端电路、处理器和输出部件,前端电 路用于从至少一个用于感知生物体生理信号的 传感器输出的信号中采集生理信号,处理器接收 前端电路输出的至少一个生理信号,判断所述生 理信号中是否存在检测异常的第一生理信号,当 第一生理信号发生检测异常时,判确定出与第一 生理信号同源且有效的第二生理信号,并基于所 述第二生理信号得出与第一生理信号对应的分 析结果中的至少部分。由于在第一生理信号发生 检测异常时,基于第二生理信号对第一生理信号 对应的分析结果进行继续分析,使得第一生理信 A 号对应的分析结果不被中断,为医护人员提供了 6 连续的信息。 0 9 0 9 1 4 1 1 N C CN 114190906 A 权利要求书 1/6页 1.一种生理参数监测设备,其特征在于,包括: 前端电路,用于从至少一个用于感知生物体生理信号的第一传感器输出的信号中采集 对应于患者的第一生理参数的第一生理信号; 处理器,用于接收所述前端电路采集的至少一个第一生理信号,判断所述第一生理信 号是否检测异常,当判断所述第一生理信号检测异常时,判断是否存在与所述第一生理信 号同源且有效的第二生理信号,所述第二生理信号由至少一个用于感知生命体生理信号的 第二传感器输出且对应于患者的第二生理参数;当判断存在所述第二生理信号时,基于所 述第二生理信号得出与所述第一生理信号对应的分析结果中的至少部分信息,并基于所述 至少部分信息对所述第一生理参数进行分析,得出分析结果; 输出部件,用于接收处理器输出的分析结果,并以可感知的方式输出。 2.如权利要求1所述的生理参数监测设备,其特征在于,从所述第二生理信号中获取与 所述第一生理信号对应的至少部分信息,并基于所述至少部分信息对所述第一生理参数进 行分析包括: 从所述第二生理信号中获取可反映所述生物体器官生命体征活动的强度和/或周期且 与所述第一生理参数相关的信息; 基于所述信息对所述第一生理参数进行分析,得出第一分析结果。 3.如权利要求2所述的生理参数监测设备,其特征在于,所述第一生理信号和所述第二 生理信号为心电信号、血氧信号和有创血压信号中的任两项。 4.如权利要求2或3所述的生理参数监测设备,其特征在于,所述信息为心脏的节律信 息。 5.如权利要求4所述的生理参数监测设备,其特征在于,所述从所述第二生理信号中获 取可反映所述患者的器官生命体征活动的强度和/或周期且与所述第一生理参数相关的信 息,包括: 从所述第二生理信号中获取第二信号峰信息; 基于所述第二信号峰信息计算所述第一生理信号的第一信号峰信息; 基于所述第一信号峰信息得出所述第一生理参数的节律信息。 6.一种生理参数监测设备,其特征在于,包括: 前端电路,用于从至少一个用于感知生物体生理信号的传感器输出的信号中采集生理 信号并对采集的生理信号进行预处理后输出; 处理器,用于接收前端电路输出的至少一个生理信号,判断所述生理信号中是否存在 检测异常的第一生理信号,当所述生理信号都正常时,采用各生理信号得出各自对应的分 析结果,当存在检测异常的第一生理信号时,确定出与所述第一生理信号同源且有效的第 二生理信号,并基于所述第二生理信号得出与第一生理信号对应的分析结果中的至少部分 信息,所述同源是指信号来源于同一器官的生命体征活动,且由不同的传感器检测并输出; 输出部件,用于接收处理器输出的分析结果,并以可感知的方式输出。 7.如权利要求6所述的生理参数监测设备,其特征在于,所述基于所述第二生理信号得 出与第一生理信号对应的分析结果中的至少部分包括: 在与所述第一生理信号对应的分析结果中确定出至少一个基于第一信息得到的第一 分析结果,所述第一信息是指基于第一生理信号得到的、可反映生物体器官生命体征活动 2 2 CN 114190906 A 权利要求书 2/6页 的强度和/或周期的信息; 从所述第二生理信号中获取第二信息,第二信息是指基于第二生理信号得到的、可反 映生物体器官生命体征活动的强度和/或周期的信息; 将所述第二信息替代所述第一信息得出所述第一分析结果。 8.如权利要求7所述的生理参数监测设备,其特征在于,所述第一信息和第二信息为心 脏的节律信息,所述第一生理信号和所述第二生理信号为心电信号、血氧信号和有创血压 信号中的任两项。 9.如权利要求4或8所述的生理参数监测设备,其特征在于,所述第一生理信号为心电 信号,所述判断是否存在与所述第一生理信号同源且有效的第二生理信号包括: 判断是否有检测到与所述心电信号同源且有效的血氧信号,如果有,则将所述血氧信 号作为所述第二生理信号; 如果没有检测到与所述心电信号同源且有效的血氧信号,则判断是否有检测到与所述 心电信号同源且有效的有创血压信号,如果有则将所述有创血压信号作为所述第二生理信 号,否则判断不存在与所述心电信号同源且有效的第二生理信号。 10.如权利要求9所述的生理参数监测设备,其特征在于,所述第一分析结果是心率、心 率变异性和房颤中的至少一个。 11.如权利要求4或8所述的生理参数监测设备,其特征在于,所述第一生理信号为血氧 信号,所述判断是否存在与所述第一生理信号同源且有效的第二生理信号包括: 判断是否有检测到与所述血氧信号同源且有效的心电信号,如果有则将所述心电信号 作为所述第二生理信号; 如果没有检测到与所述血氧信号同源且有效的心电信号,则判断是否有检测到与所述 血氧信号同源且有效的有创血压信号,如果有则将所述有创血压信号作为所述第二生理信 号,否则判断不存在与所述血氧信号同源且有效的第二生理信号。 12.如权利要求11所述的生理参数监测设备,其特征在于,所述第一分析结果是脉率。 13.如权利要求9或11所述的生理参数监测设备,其特征在于,所述有创血压信号有两 个通道,所述判断是否有检测到与所述血氧信号同源且有效的有创血压信号,如果有效则 将所述有创血压信号作为所述第二生理信号包括: 判断两个通道的有创血压信号是否有效,如果只有一个通道的有创血压信号有效,则 将该有效的有创血压信号作为第二生理信号,如果两个通道的有创血压信号都有效,则将 信号质量较好的一个通道的有创血压信号作为第二生理信号。 14.如权利要求4或8所述的生理参数监测设备,其特征在于,所述第一生理信号为有创 血压信号,当有创血压信号只有一个通道时,所述判断是否存在与所述第一生理信号同源 且有效的第二生理信号包括: 判断是否有检测到有效的心电信号和/或血氧信号; 如果心电信号和血氧信号中只有一个有效,则将该有效信号作为第二生理信号; 如果心电信号和血氧信号中两个都有效,则选择心电信号和血氧信号中一者作为第二 生理信号; 如果心电信号和血氧信号都检测无效,则认为不存在第二生理信号; 当有创血压信号有两个通道时,所述判断是否存在与所述第一生理信号同源且有效的 3 3 CN 114190906 A 权利要求书 3/6页 第二生理信号包括: 判断两个通道的有创血压信号发生检测异常的情况; 如果是只有一路有创血压信号发生检测异常,则将检测异常的一路有创血压信号作为 第一生理信号,将另一路有创血压信号作为第二生理信号; 如果是两路有创血压信号都发生检测异常,则判断是否有检测到有效的心电信号和/ 或血氧信号; 如果心电信号和血氧信号中只有一个有效,则将该有效信号作为第二生理信号; 如果心电信号和血氧信号中两个都有效,则选择心电信号和血氧信号中一者作为第二 生理信号; 如果心电信号和血氧信号都检测无效,则认为不存在第二生理信号。 15.如权利要求14所述的生理参数监测设备,其特征在于,所述第一分析结果是脉率。 16.如权利要求信息1或6所述的生理参数监测设备,其特征在于,所述基于所述第二生 理信号得出与第一生理信号对应的分析结果中的至少部分信息包括: 根据第二生理信号对应的生理参数形态类型确定参数模型,所述参数模型包括生理参 数的形态类型和预测生理参数的对应关系; 根据所述参数模型确定第一生理信号对应的生理参数。 17.如权利要求1或6所述的生理参数监测设备,其特征在于,所述判断是否存在与所述 第一生理信号同源且有效的第二生理信号包括: 先确定所述第一生理信号名义上的同源信号; 判断是否有检测名义上的同源信号,如果有,则计算所述第一生理信号和名义上的同 源信号的相关性,根据相关性确定所述名义上的同源信号是否可作为同源的第二生理信 号。 18.如权利要求1或6所述的生理参数监测设备,其特征在于,判断所述生理信号中是否 存在检测异常的第一生理信号包括: 当所述生理信号中断或突变时,检查与其同源的信号是否发生一致变化,如果是,则认 为所述生理信号检测正常,否则认为所述生理信号中存在检测异常的第一生理信号。 19.一种生理参数监测方法,其特征在于包括: 接收从至少一个用于感知生物体生理信号的传感器输出的至少一个生理信号; 判断所述生理信号中是否存在检测异常的第一生理信号; 当存在检测异常的第一生理信号时,判断是否存在与所述第一生理信号同源且有效的 第二生理信号; 如果存在则基于所述第二生理信号得出与第一生理信号对应的分析结果中的至少部 分,所述同源是指信号来源于同一器官的生命体征活动,且由不同的传感器检测并输出; 输出分析结果至输出部件。 20.如权利要求19所述的生理参数监测方法,其特征在于,所述基于所述第二生理信号 得出与第一生理信号对应的分析结果中的至少部分包括: 在与所述第一生理信号对应的分析结果中确定出至少一个基于第一信息得到的第一 分析结果,所述第一信息是反映生物体器官生命体征活动的强度和/或周期的信息; 从所述第二生理信号中获取可反映生物体器官生命体征活动的强度和/或周期的第二 4 4 CN 114190906 A 权利要求书 4/6页 信息; 将所述第二信息替代所述第一信息得出所述第一分析结果。 21.如权利要求20所述的生理参数监测方法,其特征在于,所述第一生理信号和所述第 二生理信号为心电信号、血氧信号和有创血压信号中的任两项。 22.如权利要求21所述的生理参数监测方法,其特征在于,所述第一信息和第二信息为 心脏的节律信息。 23.如权利要求22所述的生理参数监测方法,其特征在于,所述第一生理信号为心电信 号,所述判断是否存在与所述第一生理信号同源且有效的第二生理信号包括: 判断是否有检测到与所述心电信号同源且有效的血氧信号,如果有,则将所述血氧信 号作为所述第二生理信号; 如果没有检测到与所述心电信号同源且有效的血氧信号,则判断是否有检测到与所述 心电信号同源且有效的有创血压信号,如果有则将所述有创血压信号作为所述第二生理信 号,否则判断不存在与所述心电信号同源且有效的第二生理信号。 24.如权利要求23所述的生理参数监测方法,其特征在于,所述第一分析结果是心率、 心率变异性和房颤中的至少一个。 25.如权利要求22所述的生理参数监测方法,其特征在于,所述第一生理信号为血氧信 号,所述判断是否存在与所述第一生理信号同源且有效的第二生理信号包括: 判断是否有检测到与所述血氧信号同源且有效的心电信号,如果有,则将所述心电信 号作为所述第二生理信号; 如果没有检测到与所述血氧信号同源且有效的心电信号,则判断是否有检测到与所述 血氧信号同源且有效的有创血压信号,如果有则将所述有创血压信号作为所述第二生理信 号,否则判断不存在与所述血氧信号同源且有效的第二生理信号。 26.如权利要求25所述的生理参数监测方法,其特征在于,所述第一分析结果是脉率。 27.如权利要求23或25所述的生理参数监测方法,其特征在于,所述有创血压信号有两 个通道,所述判断是否有检测到与所述血氧信号同源且有效的有创血压信号,如果有效则 将所述有创血压信号作为所述第二生理信号包括: 判断两个通道的有创血压信号是否有效,如果只有一个通道的有创血压信号有效,则 将该有效的有创血压信号作为第二生理信号,如果两个通道的有创血压信号都有效,则将 信号质量较好的一个通道的有创血压信号作为第二生理信号。 28.如权利要求22所述的生理参数监测方法,其特征在于,所述第一生理信号为有创血 压信号,当有创血压信号只有一个通道时,所述判断是否存在与所述第一生理信号同源且 有效的第二生理信号包括: 判断是否有检测到有效的心电信号和/或血氧信号; 如果心电信号和血氧信号中只有一个有效,则将该有效信号作为第二生理信号; 如果心电信号和血氧信号中两个都有效,则选择心电信号和血氧信号中一者作为第二 生理信号; 如果心电信号和血氧信号都检测无效,则认为不存在第二生理信号; 当有创血压信号只有两个通道时,所述判断是否存在与所述第一生理信号同源且有效 的第二生理信号包括: 5 5 CN 114190906 A 权利要求书 5/6页 判断两个通道的有创血压信号发生检测异常的情况; 如果是只有一路有创血压信号发生检测异常,则将检测异常的一路有创血压信号作为 第一生理信号,将另一路有创血压信号作为第二生理信号; 如果是两路有创血压信号都发生检测异常,则判断是否有检测到有效的心电信号和/ 或血氧信号; 如果心电信号和血氧信号中只有一个有效,则将该有效信号作为第二生理信号; 如果心电信号和血氧信号中两个都有效,则选择心电信号和血氧信号中一者作为第二 生理信号; 如果心电信号和血氧信号都检测无效,则认为不存在第二生理信号。 29.如权利要求28所述的生理参数监测方法,其特征在于,所述第一分析结果是脉率。 30.如权利要求19所述的生理参数监测方法,其特征在于,所述基于所述第二生理信号 得出与第一生理信号对应的分析结果中的至少部分信息包括: 根据第二生理信号对应的生理参数形态类型确定参数模型,所述参数模型包括生理参 数的形态类型和预测生理参数的对应关系; 根据所述参数模型确定第一生理信号对应的生理参数。 31.如权利要求19所述的生理参数监测方法,其特征在于,所述判断是否存在与所述第 一生理信号同源的第二生理信号包括: 先确定所述第一生理信号名义上的同源信号; 判断是否有检测名义上的同源信号,如果有,则计算所述第一生理信号和名义上的同 源信号的相关性,根据相关性确定所述名义上的同源信号是否可作为同源的第二生理信 号。 32.如权利要求19所述的生理参数监测方法,其特征在于,判断所述生理信号中是否存 在检测异常的第一生理信号包括: 当所述生理信号中断或突变时,检查与其同源的信号是否发生一致变化,如果是,则认 为所述生理信号检测正常,否则认为所述生理信号中存在检测异常的第一生理信号。 33.一种生理参数监测方法,其特征在于,包括: 接收从用于感知生物体生理信号的第一传感器输出的第一生理信号; 判断所述第一生理信号是否异常; 当所述第一生理信号异常时,获取与所述第一生理信号同源且有效的第二生理信号; 基于所述第一生理信号和所述第二生理信号进行拼接,形成拼接信号; 使用所述拼接信号进行生物体生理参数分析。 34.如权利要求33所述的生理参数监测方法,其特征在于,判断所述第一生理信号是否 异常包括: 当所述第一生理信号中断或突变时,检查与其同源且有效的第二生理信号是否发生一 致变化,如果是,则认为所述第一生理信号正常,否则认为所述第一生理信号异常。 35.如权利要求33所述的生理参数监测方法,其特征在于,使用所述拼接信号进行生物 体生理参数分析包括: 从所述拼接信号中获取可反映所述生物体器官生命体征活动的强度和/或周期的信 息; 6 6 CN 114190906 A 权利要求书 6/6页 分析所述信息,得出分析结果。 36.如权利要求35所述的生理参数监测方法,其特征在于,所述第一生理信号和所述第 二生理信号为心电信号、血氧信号和有创血压信号中的任两项,所述信息为心脏的节律信 息。 37.如权利要求35所述的生理参数监测方法,其特征在于,所述分析结果包括以下一种 或多种:ECG波形分析、心率分析,以及基于对心率的分析得到的心率变异性(HRV)分析和心 率失常(Arr)分析。 38.一种生理参数监测方法,其特征在于,包括: 接收从至少一个用于感知生物体生理信号的传感器输出的至少一个生理信号;判断所 述至少一个生理信号中是否存在同源信号,所述同源信号是指信号来源于同一器官的生命 体征活动,且由不同的传感器检测并输出; 如果有,则对同源信号中的至少两个进行融合分析并得出分析结果中的至少部分。 39.如权利要求38所述的生理参数监测方法,其特征在于,所述对同源信号中的至少两 个进行融合分析并得出分析结果中的至少部分包括: 对同源信号中的至少两个进行信号质量分析,判断是否存在检测异常的第一生理信 号; 当存在检测异常的第一生理信号时,确定所述第一生理信号的同源信号是否有效; 基于有效的同源信号得出与第一生理信号对应的分析结果中的至少部分。 40.一种生理参数监测设备,其特征在于包括: 存储器,用于存储程序; 处理器,用于执行所述程序,以实现如权利要求19至39中任一项所述的方法。 41.一种计算机可读存储介质,其特征在于,包括程序,所述程序能够被处理器执行以 实现如权利要求19至39中任一项所述的方法。 7 7 CN 114190906 A 说明书 1/13页 一种生理参数监测设备及其监测方法 技术领域 [0001] 本发明涉及一种医疗设备,具体涉及一种生理参数监测设备及其监测方法。 背景技术 [0002] 医疗监护是指采用合适的传感器对生物体的生理信号进行检测,然后基于检测的 生理信号进行分析,得出分析结果的过程。在将分析结果和已知设定值进行比较后,如果出 现超标,还可发出警报。医疗监护仪在经过连续监护病人的生理参数后,还可检出变化趋 势,指出临危情况,为医生应急处理和进行治疗提供依据。因此对于病人(尤其是重症病人) 进行生理参数监护已经被各类医院广泛采用,监护的生理参数通常包括体温、心电(ECG)、 血氧(SPO2)、血压、呼吸和脑电。 [0003] 当前对人体生理参数监护基本是每个参数各自单个监护,例如ECG监护、SPO2监护 或血压监护等,并基于所监测的各个生理参数得到各自的分析结果,即每个参数都有根据 该单个参数得到的分析结果,例如基于心电信号得到心电类分析结果,基于血氧信号得到 血氧类分析结果,基于血压类得到血压类分析结果。分析结果可以包括数值或波形图。 [0004] 但是在监护过程中,由于某些特定的原因,例如监测某个生理参数的传感器脱落 或接触不良,可能会导致该生理参数监护中断,在中断期间,基于该生理参数得到的一个或 多个生理指标的信息就会缺失,从而给医护人员对患者病情判断造成不便。假如碰巧患者 在监护中断期间发生病情变化,需要给药,那么这种中断导致的信息缺失将会给患者造成 一定的风险。 发明内容 [0005] 本发明主要提供一种生理参数监测设备及其监测方法,可减少因生理参数监测中 断给病人带来的风险。 [0006] 根据第一方面,一种实施例中提供一种生理参数监测设备,包括: [0007] 前端电路,用于从至少一个用于感知生物体生理信号的第一传感器输出的信号中 采集对应于患者的第一生理参数的第一生理信号; [0008] 处理器,用于接收所述前端电路采集的至少一个第一生理信号,判断所述第一生 理信号是否检测异常,当判断所述第一生理信号检测异常时,判断是否存在与所述第一生 理信号同源且有效的第二生理信号,所述第二生理信号由至少一个用于感知生命体生理信 号的第二传感器输出且对应于患者的第二生理参数;当判断存在所述第二生理信号时,采 用所述第二生理信号获取与所述第一生理信号对应的至少部分信息,并基于所述至少部分 信息对所述第一生理参数进行分析,得出分析结果; [0009] 输出部件,用于接收处理器输出的分析结果,并以可感知的方式输出。 [0010] 根据第二方面,一种实施例中提供一种生理参数监测设备,包括: [0011] 前端电路,用于从至少一个用于感知生物体生理信号的传感器输出的信号中采集 生理信号并对采集的生理信号进行预处理后输出; 8 8 CN 114190906 A 说明书 2/13页 [0012] 处理器,用于接收前端电路输出的至少一个生理信号,判断所述生理信号中是否 存在检测异常的第一生理信号,当所述生理信号都正常时,采用各生理信号得出各自对应 的分析结果,当存在检测异常的第一生理信号时,判断是否存在与所述第一生理信号同源 且有效的第二生理信号,如果存在则基于所述第二生理信号得出与第一生理信号对应的分 析结果中的至少部分,所述同源是指信号来源于同一器官的生命体征活动,且由不同的传 感器检测并输出; [0013] 输出部件,用于接收处理器输出的分析结果,并以可感知的方式输出。 [0014] 根据第三方面,一种实施例中提供一种生理参数监测方法,包括: [0015] 接收从至少一个用于感知生物体生理信号的传感器输出的至少一个生理信号; [0016] 判断所述生理信号中是否存在检测异常的第一生理信号; [0017] 当存在检测异常的第一生理信号时,判断是否存在与所述第一生理信号同源且有 效的第二生理信号; [0018] 如果存在则基于所述第二生理信号得出与第一生理信号对应的分析结果中的至 少部分,所述同源是指信号来源于同一器官的生命体征活动,且由不同的传感器检测并输 出; [0019] 输出分析结果至输出部件。 [0020] 根据第四方面,一种实施例中提供一种生理参数监测方法,包括: [0021] 接收从用于感知生物体生理信号的第一传感器输出的第一生理信号; [0022] 判断所述第一生理信号是否异常; [0023] 当所述第一生理信号异常时,获取与所述第一生理信号同源且有效的第二生理信 号; [0024] 基于所述第一生理信号和所述第二生理信号进行拼接,形成拼接信号; [0025] 使用所述拼接信号进行生物体生理参数分析。 [0026] 根据第五方面,一种实施例中提供一种生理参数监测方法,包括: [0027] 接收从至少一个用于感知生物体生理信号的传感器输出的至少一个生理信号;判 断所述至少一个生理信号中是否存在同源信号,所述同源信号是指信号来源于同一器官的 生命体征活动,且由不同的传感器检测并输出; [0028] 如果有,则对同源信号中的至少两个进行融合分析并得出分析结果中的至少部 分。 [0029] 根据第六方面,一种实施例中提供一种生理参数监测设备,包括: [0030] 存储器,用于存储程序; [0031] 处理器,用于执行所述程序,以实现上述的方法。 [0032] 根据第七方面,一种实施例中提供一种计算机可读存储介质,包括程序,所述程序 能够被处理器执行以实现上述的方法。 [0033] 在一些实施例中,当第一生理信号发生检测异常时,可获取与该第一生理信号同 源且有效的第二生理信号,并基于第二生理信号对第一生理信号对应的分析结果进行继续 分析,并得到分析结果,从而使得第一生理信号对应的分析结果不被中断,为医护人员提供 了连续的信息。 [0034] 在另一些实施例中,从监测的生理信号中找出同源信号,对同源信号中的至少两 9 9 CN 114190906 A 说明书 3/13页 个进行融合分析并得出分析结果中的至少部分。当某个生理信号异常时,这种方案也可使 得发生异常的生理信号对应的分析结果不被中断,为医护人员提供了连续的信息。 附图说明 [0035] 图1为一种生理参数监测设备的系统框架图; [0036] 图2为同源信号在同一显示界面上的波形图; [0037] 图3为当心脏出现一次心跳短暂暂停时,同源信号波形图的形态变化; [0038] 图4为心脏功能异常并出现心室颤动时,同源信号波形图的形态变化; [0039] 图5为一种实施例中采用同源信号相互替代进行分析的流程图; [0040] 图6a为采用同源信号对第一生理参数进行分析的流程图; [0041] 图6b为同源信号相互替代的关系示意图; [0042] 图7为ECG信号在监护过程中发生检测异常时的处理流程图; [0043] 图8为SPO2信号在监护过程中发生检测异常时的处理流程图; [0044] 图9为一种同时采用同源信号的相关性分析和节律分析的处理流程图; [0045] 图10为另一种同时采用同源信号的相关性分析和节律分析的处理流程图; [0046] 图11a为同源信号的拼接图; [0047] 图11b为同源信号拼接的关系示意图。 具体实施方式 [0048] 下面通过具体实施方式结合附图对本发明作进一步详细说明。其中不同实施方式 中类似元件采用了相关联的类似的元件标号。在以下的实施方式中,很多细节描述是为了 使得本申请能被更好的理解。然而,本领域技术人员可以毫不费力的认识到,其中部分特征 在不同情况下是可以省略的,或者可以由其他元件、材料、方法所替代。在某些情况下,本申 请相关的一些操作并没有在说明书中显示或者描述,这是为了避免本申请的核心部分被过 多的描述所淹没,而对于本领域技术人员而言,详细描述这些相关操作并不是必要的,他们 根据说明书中的描述以及本领域的一般技术知识即可完整了解相关操作。 [0049] 另外,说明书中所描述的特点、操作或者特征可以以任意适当的方式结合形成各 种实施方式。同时,方法描述中的各步骤或者动作也可以按照本领域技术人员所能显而易 见的方式进行顺序调换或调整。因此,说明书和附图中的各种顺序只是为了清楚描述某一 个实施例,并不意味着是必须的顺序,除非另有说明其中某个顺序是必须遵循的。 [0050] 本文中为部件所编序号本身,例如“第一”、“第二”等,仅用于区分所描述的对象, 不具有任何顺序或技术含义。而本申请所说“连接”、“联接”,如无特别说明,均包括直接和 间接连接(联接)。 [0051] 下面通过具体实施方式结合附图对本发明作进一步详细说明。其中不同实施方式 中类似元件采用了相关联的类似的元件标号。在以下的实施方式中,很多细节描述是为了 使得本申请能被更好的理解。然而,本领域技术人员可以毫不费力的认识到,其中部分特征 在不同情况下是可以省略的,或者可以由其他元件、材料、方法所替代。在某些情况下,本申 请相关的一些操作并没有在说明书中显示或者描述,这是为了避免本申请的核心部分被过 多的描述所淹没,而对于本领域技术人员而言,详细描述这些相关操作并不是必要的,他们 10 10 CN 114190906 A 说明书 4/13页 根据说明书中的描述以及本领域的一般技术知识即可完整了解相关操作。 [0052] 另外,说明书中所描述的特点、操作或者特征可以以任意适当的方式结合形成各 种实施方式。同时,方法描述中的各步骤或者动作也可以按照本领域技术人员所能显而易 见的方式进行顺序调换或调整。因此,说明书和附图中的各种顺序只是为了清楚描述某一 个实施例,并不意味着是必须的顺序,除非另有说明其中某个顺序是必须遵循的。 [0053] 本文中为部件所编序号本身,例如“第一”、“第二”等,仅用于区分所描述的对象, 不具有任何顺序或技术含义。而本申请所说“连接”、“联接”,如无特别说明,均包括直接和 间接连接(联接)。 [0054] 请参考图1,图1提供了一种生理参数监测设备的系统框架图,该生理参数监测设 备通常设置在患者床边,也称为监护仪。通常的实施例中,监护仪为多参数监护仪,可监测 多个生理参数,其包括外壳、主机和输出部件,输出部件可以是用于输出图像的显示器,也 可以是用于输出声音的播放器,也可以是用于输出光信息的发光部件。 [0055] 外壳面板上可以具有传感器接口区,其中传感器接口区可以集成多个传感器接 口,用于与外部的各个生理参数传感器附件104连接,这些生理参数包括但不限于:心电,呼 吸,体温,血氧,无创血压和有创血压参数。当监护仪是一体式设备时,外壳面板上还可以设 置有输出部件(例如显示器);当监护仪是分体式设备时,显示器和主机可以分离式放置。外 壳面板上还可以设置有输入接口电路118和报警电路116(如LED报警区)等。 [0056] 主机位于外壳内,用于采集生理参数并对生理参数进行分析,在一种实施例中,主 机包括前端电路106和处理器108,前端电路106用于从至少一个用于感知生物体生理信号 的传感器输出的信号中采集生理信号并对采集的生理信号进行预处理后输出,在图1所示 的实施例中,前端电路106包括顺序连接的信号采集电路、放大器和滤波器,信号采集电路 例如可以是A/D转换器,用于对生理参数传感器附件104检测的生理信号进行采样,将模拟 信号转换为数字信号。信号采集电路可以选自于心电电路、呼吸电路、体温电路、血氧电路、 无创血压电路、有创血压电路等等,这些信号采集电路分别与相应的传感器接口电连接,用 于电连接到不同的生理参数对应的传感器附件104,输出的数字信号分别经过放大器放大 和滤波器去噪,然后输出给处理器108进行分析和运算。各种生理参数对应的传感器附件 111和信号采集电路112可采用现有技术中的通用电路。 [0057] 在有的实施例中,前端电路106也可以包括顺序连接的放大器、滤波器和信号采集 电路,即先对输入的模拟信号进行采样放大和滤波,然后再对数字信号进行A/D转换,将模 拟信号转换为数字信号。 [0058] 处理器108用于接收每个前端电路106a、106b、106c输出的至少一个生理信号,对 生理信号进行运算和分析,最后得出可视化的分析结果,并将分析结果输出至显示器114进 行显示。处理器108完成生理参数的计算后,还可判断生理参数是否异常,若异常,可以通过 报警电路116进行报警。 [0059] 存储器112可以存储监护仪的中间和最终的数据,以及存储用于被处理器108等执 行的程序指令或代码。在本实施例中,前端电路输出的生理信号也可以缓存在存储器112 中。 [0060] 监护仪若具有无创血压测量的功能,则还可以包括一个泵阀驱动电路,泵阀驱动 电路用于在处理器108的控制下进行充气或放气操作。 11 11 CN 114190906 A 说明书 5/13页 [0061] 在有的实施例中,主机也可以包括可插拔的参数处理模块,参数处理模块包括与 对应的生理参数传感器附件匹配的接口,和用于对接入的生理信号进行采集和预处理的前 端电路,参数处理模块还可以包括对生理信号进行运算和分析的单元,然后将运算和分析 结果输出给主处理器,再由主处理器形成可视化的分析结果,并将分析结果输出至显示器 进行显示。参数处理模块具有用于与主机进行通讯和从主机取电的对外通讯和电源接口, 可以通过插拔方式接入主机,从而形成插件式监护仪主机。参数处理模块也可以通过电缆 与主机连接,作为监护仪外置的一个配件。 [0062] 该生理参数监测设备还可以包括电源和电池管理电路110,电源和电池管理电路 110通过对外通讯和电源接口102从外部或内部的电源进行取电,并经过处理(例如整流和 滤波等)后供应给处理器108。对外通讯和电源接口116可以是以太网(Ethernet)、令牌环 (Token  Ring)、令牌总线(Token  Bus)以及作为这三种网的骨干网光纤分布数据接口 (FDDI)构成的局域网接口中的一个或其组合,还可以是红外、蓝牙、wifi、WMTS通讯等无线 接口中的一个或其组合,或者还可以是RS232、USB等有线数据连接接口中的一个或其组合。 对外通讯和电源接口116也可以是无线数据传输接口和有线数据传输接口中的一种或两种 的组合。 [0063] 表征生物体生命体症的生理信号主要来自于生物体器官的生理活动(例如机械活 动或生物电活动),这种生理活动是生物体器官的基本特征。通过各种传感器可以采集生物 体器官的生理活动,形成各种对应于该传感器的生理参数,生理参数例如可以是心电参数、 脑电参数、血氧参数、血压参数、呼吸参数、肌松参数等。通常情况下,一种类型的传感器,对 应一种类型的生理参数,生理参数包括传感器采集的生理信号和对该生理信号进行处理、 分析和运算后得出的分析结果。即一种类型的传感器输出一种生理信号,监测设备通过与 该生理参数对应的算法对该生理信号进行分析,形成该生理参数的各种分析结果,分析结 果可以是具体的生理指标数值,也可以是波形图或柱状图。例如,通过心电导联采集信号得 到的是心电参数,通过脑电导联采集信号得到的是脑电参数,通过血氧传感器采集信号得 到的是血氧参数,通过血压计采集信号得到的是血压参数,血压参数还可以通过将探针插 入血管的有创方式获得。不同的传感器得到的生理参数虽然不同,但可能存在不同的传感 器所采集信号的本质来源相同,即来源于同一个器官的生理活动,这种信号称为同源信号。 互为同源的信号可以由不同类型的传感器感测得到,也可以由不同检测同道但类型相同的 传感器感测得到。例如心电导联所采集心电信号反映的是心脏的生物电信号的变化,血氧 传感器所采集的血氧信号反映的是心脏的心搏输出量,血压检测中的有创血压检测的血压 信号反映的也是心脏的泵血功能,它们的本质来源都是心脏的跳动,即心电信号(ECG)、血 氧信号(SPO2)和有创血压信号(IBP)虽然由不同类型的传感器获得,但都与心脏的机械运 动有关,因此,心电信号、血氧信号和有创血压信号被认为是互为同源信号。有创血压信号 (IBP)通常有两个测量通道,有创血压信号由不同检测同道但类型相同的传感器感测得到, 两个测量通道的有创血压信号互为同源信号。 [0064] 通过对心电信号、血氧信号和有创血压信号的分析,都能够得到心脏的跳动节律。 同源信号由于反映的是同一生物体器官的生理活动,因此它们之间应存在一定的关联性。 下面以心电信号(ECG)、血氧信号(SPO2)和有创血压信号(IBP)为例,说明同源信号之间关 联性。 12 12 CN 114190906 A 说明书 6/13页 [0065] 请参考图2,当监护参数中包括ECG、SPO2和IBP的监护时,正常情况下,其监护界面 如图2所示,其中上层区域的I/II对应的波形和右边的参数值来自ECG,右边的60表示HR值。 中层的Pleth对应的波形和右边的参数值来自SPO2,98表示血氧值,60表示PR值。底层的 Art/pArt对应的波形和参数值来自IBP,120/75分别表示收缩压和舒张压,90表示平均压。 [0066] 在各个参数正常监护时,由于部分参数来源相同,例如ECG、SPO2与IBP三个参数, 均来源于心脏跳动,所以理论上这三个参数的波形变化是同步的,例如在ECG参数出现一个 QRS波群时,SPO2参数和IBP参数也会在相近时间内有个脉搏波波峰出现,即这三个参数是 同步变化的。同时,由于三个参数共同来源于心脏,在心脏机理功能受损时,在三个参数上 都会有所体现。通过对三个参数的分析,根据参数波形和分析结果,在参数模型中建立形态 类型与结果的对应关系。 [0067] 实验发现,当心脏出现一次心跳短暂暂停时,在三个参数波形上都出现“心跳暂 停”的连续横线所示,波形从上到下为ECG、IBP、SPO2。 [0068] 心脏功能异常并出现心室颤动时,会在ECG波形上出现颤动波,如图4的上图波形 所示,而在SPO2(中间波形)和IBP(底下波形)波形几乎没有有效脉搏波,因心脏泵血功能失 效,血管中血液流动较弱甚至没有流动。 [0069] 由以上可知,ECG信号、IBP信号和SPO2信号在反映心脏的节律信息方面具有关联 性,三者波形的频率相同,但有一定的相位差。 [0070] 基于上述认知,本发明的发明人设想利用信号之间的同源性进行信号的融合分 析,例如同源信号之间的相互替代,例如,第一生理信号和第二生理信号属于同源信号,在 第一生理参数的分析过程中,对于有些与器官的基本特征直接相关的生理指标,正常情况 下是采用第一生理信号对其进行分析,当第一生理信号发生检测异常的情况时,发明人利 用同源信号的可替代性,采用第二生理信号代替第一生理信号对与器官的特性直接相关的 这些生理指标进行分析。再例如,同源信号之间的相互拼接,例如,第一生理信号和第二生 理信号属于同源信号,当第一生理信号发生检测异常的情况时,将第二生理信号和之前的 第一生理信号进行拼接,形成拼接信号,基于拼接信号进行生物体生理参数的分析。这使得 在第一生理信号发生异常(例如脱落或接触不良时)而第二生理信号未发生检测异常时,可 继续采用第二生理信号对第一生理参数进行分析,不需要中断对第一生理参数的分析。 [0071] 图5所示的实施例中说明同源信号之间如何相互替代。 [0072] 在一种实施例中,如图5所示,处理器对生理参数进行分析的过程包括如下步骤: [0073] 步骤1000,处理器接收生理信号。该生理信号可以直接由前端电路输出,也可以从 存储器中读出缓存的生理信号。处理器根据生理信号的类型,对生理信号进行相应的算法 处理,得到该生理参数的分析结果。根据生理信号的类型,处理器可判断哪些生理信号互为 同源信号,判断方法可以通过在系统中预先设置,例如预先在系统中定义心电信号、血氧信 号和有创血压信号被认为是互为同源信号。 [0074] 步骤1001,判断生理信号是否检测异常。在监护过程中,处理器实时对接收到的多 个生理信号进行判断,判断其中是否存在异常的生理信号。通常情况下,处理器会将生理信 号和对应的预设范围进行比较,当超出预设范围(例如大于上限或小于下限)时,认为生理 信号异常。在临床上,导致生理信号异常的原因通常有两种,一种是患者身体状况发生了变 化,例如病情恶化,或者受到了干扰(例如咳嗽或肢体被压迫),导致身体的一些生理信号也 13 13 CN 114190906 A 说明书 7/13页 会产生相应的变化,可能会使传感器检测的生理信号超出正常范围,这种生理信号的异常 本文称为生理性异常,处理器判断出生理性异常后将会生成提示信号或报警信号,提示患 者出现了需要关注的状况。另一种情况是患者身体状况并未发生变化,但检测出现了异常, 例如检测传感器脱落或者接触不良,或者检测传感器发生故障,导致信号中断或者出现过 大过小的情况,使得处理器得出生理信号异常的结果,这种生理信号的异常本文称为检测 性异常。本发明实施例关注的是检测性异常,因此,在本实施例中,处理器在判断发生生理 性异常后,还判断生理信号是否发生检测性异常。例如,当处理器判断某个生理信号超出预 设范围时,处理器查看是否有同时检测该生理信号的同源信号,如果有,则根据同源信号的 情况确定该生理信号是否发生检测性异常。例如,如果同源信号也同时超出预设范围或出 现一致的信号变化,则该生理信号的异常可能是患者身体状况变化导致的生理性异常。如 果同源信号此时并未超出预设范围或未出现一致的信号变化,则该生理信号的异常可能是 检测性异常。 [0075] 如果所有生理信号都正常,则执行步骤1002,处理器进行正常的运算和分析,根据 生理信号的类型,对生理信号进行相应的算法处理,得到该生理参数的分析结果,并将分析 结果发送给显示器进行显示。在本步骤中,处理器采用默认传感器输出的生理信号进行分 析,例如,处理器在对心电参数进行分析时,采用来自于心电导联输出的信号;在对血氧参 数进行分析时,采用来自于血氧传感器输出的信号;在对血压参数进行分析时,采用来自于 有创血压传感器或血压袖套输出的信号;在对脑电参数进行分析时,采用来自于脑电导联 输出的信号。 [0076] 如果某个生理信号发生生理性异常,也会执行步骤1002,并同时输出提示信息或 报警信息。 [0077] 如果某个生理信号发生检测性异常,则执行步骤1003,判断是否存在该生理信号 的有效的同源信号。本步骤中,处理器首先确定出发生检测性异常的生理信号的同源信号, 然后判断该同源信号是否有效。如果同源信号没有发生检测性异常,则认为同源信号有效; 如果同源信号也存在检测性异常,则认为同源信号无效。同源信号可以有一个或多个,当同 源信号有多个时,可以按照设定的优先级,逐一判断同源信号是否有效。 [0078] 当所有同源信号都无效时,执行步骤1004,中止异常生理信号的分析,即不再对发 生检测性异常的生理参数进行分析。 [0079] 当存在有效的同源信号时,则执行步骤1005,采用同源的生理信号对发生检测性 异常的生理信号对应的生理参数进行融合分析。由于同源信号反映的是同一个生物体器官 的生命体征活动,例如生物体器官的机械活动或者生物电活动,同源信号之间存在相似的 趋势、相似的信号幅度变化或者相似的频率。因此,对于分析结果中与生物体器官的生命体 征活动相关的生理指标或波形图、趋势图等,可采用同源信号进行融合分析。 [0080] 为方便阐述,本文假定第一生理信号和第二生理信号互为同源信号,第一生理信 号由第一传感器检测得到,用于对患者的第一生理参数进行分析运算并得到第一生理参数 的分析结果;第二生理信号由第二传感器检测得到,用于对患者的第二生理参数进行分析 运算并得到第二生理参数的分析结果。当第一生理信号出现检测异常时,如果第二生理信 号未发生检测性异常,则可以将第一生理信号和第二生理信号进行融合分析。融合分析的 方式有两种,一种是替代。另一种是拼接。 14 14 CN 114190906 A 说明书 8/13页 [0081] 在替代的具体实施例中,采用同源的第二生理信号对患者的第一生理参数进行分 析运算并得到第一生理参数的至少部分分析结果,其流程如图6a所示,包括以下步骤: [0082] 步骤1005a,确定出可采用同源信号进行分析的第一分析结果。在第一生理参数的 分析结果中,有些分析结果(例如具体的生理指标或波形图)与生物体器官生命体征活动的 强度或周期相关,这些分析结果可采用同源信号进行分析,而有些分析结果与生物体器官 生命体征活动的强度或周期无关,而与生命体征活动的其它特性相关,这些分析结果不合 适直接采用同源信号进行分析。本步骤中,根据具体生理指标的算法或分析方法,在第一生 理参数的分析结果中确定出至少一个基于第一信息得到的第一分析结果,第一信息是指基 于第一生理信号得到的可反映生物体器官生命体征活动的中间参数,例如反映生物体器官 的活动强度和/或周期的信息,从而得到能够采用同源信号进行分析的具体生理指标。 [0083] 步骤1005b,从第二生理信号中获取第二信息,第二信息可以是指基于第二生理信 号得到的可反映生物体器官生命体征活动的强度信息,也可以是指基于第二生理信号得到 的可反映生物体器官生命体征活动的周期信息,例如节律信息。从第二生理信号中获取节 律信息的步骤包括: [0084] 从第二生理信号中获取第二信号峰信息; [0085] 基于第二信号峰信息计算第一生理信号的第一信号峰信息; [0086] 基于第一信号峰信息得出第一生理参数的节律信息。 [0087] 步骤1005c,将第二信息替代第一信息得出所述第一分析结果。第一信息和第二信 息是同类型信息,并且相关联,即都可反映生物体器官生命体征活动的强度信息,或都可反 映生物体器官生命体征活动的周期信息。在正常分析过程中,第一分析结果基于第一信息 得到,当第一生理信号发生检测性异常时,处理器将从同源信号中得到的第二信息替代分 析过程中的第一信息,最后得到第一分析结果。同源信号相互替代的过程如图6b所示。 [0088] 在具体的实施例中,可基于第二信息进行分析并得到第一分析结果,而对于不能 采用第二信息进行分析的那些具体生理指标,处理器可中止对那些具体生理指标的计算或 分析,此时,第一生理参数的分析结果中只包括第一分析结果。 [0089] 在另外的实施例中,步骤1005a和步骤1005b可以调换执行顺序。 [0090] 请继续参考图5,在得到第一生理参数的分析结果后执行步骤1006,输出分析结 果,例如将分析结果输出给显示器或者打印机,以便进行可视化展示,分析结果可以包括具 体的生理指标数值,也可以是各种图形,例如波形图、柱状图或饼图。 [0091] 下面以心电信号(ECG)、血氧信号(SPO2)和有创血压信号(IBP)为例,说明同源信 号之间如何相互替代。 [0092] 图7所示的是ECG信号在监护过程中发生检测异常时的处理流程,包括以下步骤: [0093] 在步骤2010中,处理器接收心电导联检测的ECG信号,在步骤2011中,基于ECG信号 进行运算和分析,得到ECG参数的分析结果。ECG参数的分析结果包括但不限于ECG波形、心 率(HR)、与ECG波形相关的ST段偏移值和QT段,以及基于对心率的分析得到的心率变异性 (HRV)、心率失常(Arr)、房颤等分析结果。 [0094] 在步骤2020中,处理器接收血氧传感器检测的SPO2信号,在步骤2021中,基于SPO2 信号进行运算和分析,得到SPO2参数的分析结果。SPO2参数的分析结果包括但不限于血氧 值(SPO2值)、脉率(PR)和灌注指数(PI)。 15 15 CN 114190906 A 说明书 9/13页 [0095] 在步骤2030中,处理器接收有创血压探头检测的IBP信号,在步骤2031中,基于IBP 信号进行运算和分析,得到IBP参数的分析结果。IBP参数的分析结果包括但不限于血压(包 括收缩压、舒张压以及平均压)以及脉率(PR)。 [0096] 在步骤2012中,处理器判断ECG信号是否异常。例如,当ECG导联脱落、接触不良或 传感器故障时,将导致ECG信号发生监护中断,同时,处理器监测到SPO2信号和/或IBP信号 并未出现中断,因此可判断ECG信号发生检测性异常。当ECG信号发生检测性异常时,处理器 执行步骤2013。 [0097] 步骤2013,处理器判断SPO2信号是否有效,当SPO2信号此时没有发生检测性异常, 则认为SPO2信号当前有效,执行步骤2022。否则认为SPO2信号当前无效,执行步骤2014。 [0098] 步骤2022,处理器采用SPO2参数获取ECG信息。步骤2011中涉及的心率变异性 (HRV)、心率失常(Arr)、房颤等分析结果都是基于心率得到,心率与心脏的跳动节律相关, 指1分钟的心脏跳动的次数,因此可从SPO2参数中提取出脉率,脉率是指检测到的每分钟的 脉搏数,也与心脏的跳动节律相关,因此可采用脉率来替代ECG参数中的心率,在步骤2016 中,对ECG参数继续进行分析,得出心率、心率变异性(HRV)、心率失常(Arr)、房颤等分析结 果。 [0099] 步骤2014,处理器判断IBP信号是否有效,当IBP信号此时没有发生检测性异常,则 认为IBP信号当前有效,执行步骤2032。否则认为IBP信号当前无效,执行步骤2015,停止对 ECG参数进行分析。 [0100] 步骤2032,处理器采用IBP参数获取ECG信息。IBP参数的分析结果中也包括脉率 (PR),因此可采用脉率来替代ECG参数中的心率,在步骤2016中,对ECG参数继续进行分析, 得出分析结果。 [0101] 在步骤2016中,正常情况下是基于ECG波形得到心率,然后基于心率得到心率变异 性(HRV),或者对心率进行分析得到心率失常(Arr)。当ECG信号发生检测性异常时,可采用 根据SPO2波形或者IBP波形得到的脉率代替心率,并进一步得到心率变异性和心率失常的 分析结果,并可在显示界面上继续显示心率(HR)和心率变异性(HRV)的值,以及心率失常 (Arr)的分析结果,以使得该生理指标的显示不会中断。 [0102] 在图7所示的实施例中,显示的是先判断SPO2信号是否有效再判断IBP信号是否有 效,本领域技术人员可以理解,在其他的实施例中,也可以先判断IBP信号是否有效再判断 SPO2信号是否有效。 [0103] 图8所示的是SPO2信号在监护过程中发生检测异常时的处理流程,包括以下步骤: [0104] 在步骤3010中,处理器接收血氧传感器检测的SPO2信号,在步骤3011中,基于SPO2 信号进行运算和分析,得到SPO2参数的分析结果。 [0105] 在步骤3020中,处理器接收心电导联检测的ECG信号,在步骤3021中,基于ECG信号 进行运算和分析,得到ECG参数的分析结果。 [0106] 在步骤3030中,处理器接收有创血压探头检测的IBP信号,在步骤3031中,基于IBP 信号进行运算和分析,得到IBP参数的分析结果。 [0107] 在步骤3012中,处理器判断SPO2信号是否异常。当SPO2信号发生检测性异常时,处 理器执行步骤3013。 [0108] 步骤3013,处理器判断ECG信号是否有效,当ECG信号此时没有发生检测性异常,则 16 16 CN 114190906 A 说明书 10/13页 认为ECG信号当前有效,执行步骤3022。否则认为ECG信号当前无效,执行步骤3014,继续判 断IBP信号是否有效。当IBP信号此时没有发生检测性异常,则认为IBP信号当前有效,执行 步骤3032。否则认为IBP信号当前无效,执行步骤3015,停止对SPO2参数进行分析。 [0109] 在步骤3022中,处理器采用ECG参数获取SPO2信息。在步骤3032中,处理器采用IBP 参数获取SPO2信息。在SPO2参数发生监护中断时,需要ECG参数或IBP参数有效,才能实现 SPO2连续分析。例如SPO2参数发生中断期间,ECG参数或IBP参数仍在监护,就自动切换到 ECG参数或IBP参数进行节律分析,继续分析SPO2的节律,例如计算PR值。但是如果在SPO2参 数发生中断期间,ECG参数和IBP参数也同时发生中断,则对SPO2节律的分析也中断。 [0110] 在步骤3016中,正常情况下是基于SPO2波形得到脉率,当SPO2信号发生检测性异 常时,可采用根据ECG波形得到的心率或者基于IBP波形得到的脉率来代替SPO2参数中的脉 率,并可在显示界面上血氧显示区域内继续显示脉率的值,以使得该生理指标的显示不会 中断。 [0111] 在图8所示的实施例中,显示的是先判断ECG信号是否有效再判断IBP信号是否有 效,本领域技术人员可以理解,在其他的实施例中,也可以先判断IBP信号是否有效再判断 ECG信号是否有效。 [0112] IBP信号可以是单通道信号,也可以是双通道信号,当IBP信号是双通道信号时,根 据两个IBP通道的信号质量,选择信号质量较好的通道进行上述分析。具体包括: [0113] 判断两个通道的有创血压信号是否正常,如果只有一个通道的有创血压信号正 常,则将该正常的有创血压信号作为第二生理信号,如果两个通道的有创血压信号都正常, 则将信号质量较好的一个通道的有创血压信号作为第二生理信号。 [0114] 对于IBP信号,如果IBP检测是单通道的情况,当IBP信号发生检测性异常导致监护 中断时,可以采用ECG参数或SPO2参数中的反映心脏节律性的信息对IBP参数进行继续分 析,得到IBP参数的分析结果。具体包括以下步骤: [0115] 判断是否有检测到有效的心电信号和/或血氧信号,如果心电信号和血氧信号中 只有一个有效,则将该有效信号作为第二生理信号;如果心电信号和血氧信号中两个都有 效,则选择心电信号和血氧信号中一者作为第二生理信号;如果心电信号和血氧信号都检 测无效,则认为不存在第二生理信号。 [0116] 如果IBP检测是双通道,还要根据两个通道的有创血压信号发生检测异常的情况 进行不同的处理,可分为两种情况。 [0117] 第一种,如果是双通道都发生检测性异常,一种实施例中,如果心电信号和血氧信 号中只有一个有效,则将该有效信号作为第二生理信号,继续进行节律性分析;如果心电信 号和血氧信号中两个都有效,则可以采用ECG参数或SPO2参数中的反映心脏节律性的信息 对IBP参数进行继续分析,得到IBP参数的分析结果。如果心电信号和血氧信号都检测无效, 则认为不存在第二生理信号。 [0118] 第二种,如果是只有一路有创血压信号发生检测异常,则将检测异常的一路有创 血压信号作为第一生理信号,将另一路有创血压信号作为第二生理信号,继续进行节律性 分析。当然,也可以将有效的心电信号或血氧信号作为第二生理信号,并继续进行节律性分 析。 [0119] 根据以上可知,当第一生理信号发生检测异常时,可将其有效的同源信号替代第 17 17 CN 114190906 A 说明书 11/13页 一生理信号进行节律性分析,或者对基于节律信息得出的分析结果进行继续分析。 [0120] 在另外的实施例中,当第一生理信号发生检测异常时,一方面可通过同源信号中 反映同一器官生命体征活动的节律信息对第一生理参数中的节律信息进行分析,另一方面 可通过对其同源信号的相关性分析,预测出节律信息之外的参数值。其主要步骤包括: [0121] 根据第二生理信号对应的生理参数形态类型确定参数模型,参数模型包括生理参 数的形态类型和预测生理参数的对应关系; [0122] 根据参数模型确定第一生理信号对应的生理参数。 [0123] 例如,在IBP参数两个通道发生中断时,如果ECG参数和SPO2参数同时有效,一方面 可根据ECG波形与SPO2波形的相关性,推算IBP两通道的血压值,另一方面可采用ECG参数或 SPO2参数继续分析IBP的节律(如计算PR值),从而实现IBP参数的不间断分析。如果ECG参数 或SPO2参数其中一个有效,则继续采用ECG参数或SPO2参数对IBP参数进行节律分析。如果 ECG参数和SPO2参数也发生中断,则对IBP参数的分析也中断。一种实施例的流程图如图9所 示,包括以下步骤: [0124] 在步骤4010中,处理器接收有创血压探头检测的IBP信号,在步骤4011中,基于IBP 信号进行运算和分析,得到IBP参数的分析结果。 [0125] 在步骤4020中,处理器接收心电导联检测的ECG信号,在步骤4021中,基于ECG信号 进行运算和分析,得到ECG参数的分析结果。 [0126] 在步骤4030中,处理器接收血氧传感器检测的SPO2信号,在步骤4031中,基于SPO2 信号进行运算和分析,得到SPO2参数的分析结果。 [0127] 在步骤4012中,处理器判断IBP信号是否异常。当IBP信号发生检测性异常时,处理 器执行步骤4013。 [0128] 步骤4013,处理器判断ECG信号和SPO2信号是否都有效,如果是,则执行步骤4018, 否则执行步骤4014。 [0129] 步骤4018,分析ECG信号和SPO2信号的相关性,同时还可以从ECG信号和SPO2信号 中选择一个进行节律信息分析。 [0130] 步骤4019,根据步骤4018中得到的相关性,通过预测继续对IBP参数进行分析。例 如根据ECG波形与SPO2波形的传导时间差(deltaT)、IBP人体监护位置、deltaT与IBP两通道 血压值变化趋势等,推算IBP两通道的血压值。 [0131] 4014,处理器判断ECG信号是否有效,如果是,则执行步骤4022,否则执行步骤 4015。本领域技术人员应该理解,本步骤中,也可以先判断SPO2信号当前是否有效。 [0132] 在步骤4022中,处理器采用ECG参数获取IBP信息。IBP参数中的脉率与心脏的跳动 节律相关,ECG参数中的心率也与心脏的跳动节律相关,因此,可从ECG参数中获取心率,将 心率替代IBP参数中的脉率。 [0133] 步骤4015,处理器继续判断SPO2信号是否有效。当SPO2信号此时没有发生检测性 异常,则认为SPO2信号当前有效,执行步骤4032。否则认为SPO2信号当前无效,执行步骤 4016,停止对IBP参数进行分析。 [0134] 在步骤4022中,处理器采用SPO2参数获取IBP信息。例如获取SPO2参数中的脉率替 代IBP参数中的脉率。 [0135] 在步骤4017中,正常情况下是基于IBP波形得到脉率,当IBP信号发生检测性异常 18 18 CN 114190906 A 说明书 12/13页 时,可采用根据ECG波形得到的心率或者基于SPO2波形得到的脉率来代替IBP参数中的脉 率,并可在显示界面上血氧显示区域内继续显示脉率的值,以使得该生理指标的显示不会 中断。 [0136] 再例如,如果是双通道中其中一个通断发生检测性异常,即在IBP参数其中一个通 道发生监护中断时,先分析两个通道血压的相关性、ECG参数与SPO2参数的相关性,影响两 个通道血压相关性的因素包括:两个IBP通道的人体监护位置、两个IBP通道同时监护时的 血压变化趋势等,影响ECG参数与SPO2参数的相关性包括传导时间差deltaT、deltaT与IBP 中断通道的血压变化趋势等,然后根据相关性推算中断通道的血压值。同时根据没有发生 中断的IBP通道,继续进行节律分析(如计算PR值)。如果ECG参数或SPO2参数也发生中断,则 只采用两个IBP通道血压的相关性,推算中断通道的血压值,实现两个通道血压和节律的连 续监护。其流程图如图10所示。 [0137] 融合分析的另一种方式是拼接,如图11a所示,当第一生理信号11出现检测异常 时,将同源且有效的第二生理信号12直接拼接到第一生理信号11上,形成可连续显示的拼 接信号13,后续使用该拼接信号13进行生物体生理参数分析,即拼接信号13包括两部分,一 部分是出现检测异常之前的第一生理信号11,另一部份是出现检测异常之后的第二生理信 号12。例如,第一生理信号11是ECG信号,第二生理信号12是血氧信号。 [0138] 第一生理信号和第二生理信号融合分析的关系如图11b所示,在计算第一生理信 号对应的反映生物体器官生命体征活动的强度和/或周期的信息(例如心脏的节律信息) 时,在出现检测异常之前,是采用第一生理信号11进行计算,在出现检测异常之后,是采用 拼接信号13中的第二生理信号12进行计算。 [0139] 由于第一生理信号11和第二生理信号12的相位不同,为消除误差,可以中断若干 周期后再计算反映生物体器官生命体征活动的强度和/或周期的信息,相当于将刚拼接后 的若干周期的信号抛弃。 [0140] 在上述实施例中,先判断是否出现生理信号的检测异常,然后再确认是否存在该 检测异常信号的同源信号,在其他的实施例中,还可以采用以下的执行步骤: [0141] 接收从至少一个用于感知生物体生理信号的传感器输出的至少一个生理信号。 [0142] 判断至少一个生理信号中是否存在同源信号,所述同源信号是指信号来源于同一 器官的生命体征活动,且由不同的传感器检测并输出。 [0143] 如果存在同源信号,则对同源信号中的至少两个进行融合分析并得出分析结果中 的至少部分。融合分析过程包括以下步骤: [0144] 对同源信号中的至少两个进行信号质量分析,判断是否存在检测异常的第一生理 信号;当存在检测异常的第一生理信号时,确定所述第一生理信号的同源信号是否有效;基 于有效的同源信号得出与第一生理信号对应的分析结果中的至少部分。 [0145] 本领域技术人员可以理解,上述实施方式中各种方法的全部或部分功能可以通过 硬件的方式实现,也可以通过计算机程序的方式实现。当上述实施方式中全部或部分功能 通过计算机程序的方式实现时,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可 以包括:只读存储器、随机存储器、磁盘、光盘、硬盘等,通过计算机执行该程序以实现上述 功能。例如,将程序存储在设备的存储器中,当通过处理器执行存储器中程序,即可实现上 述全部或部分功能。另外,当上述实施方式中全部或部分功能通过计算机程序的方式实现 19 19 CN 114190906 A 说明书 13/13页 时,该程序也可以存储在服务器、另一计算机、磁盘、光盘、闪存盘或移动硬盘等存储介质 中,通过或复制保存到本地设备的存储器中,或对本地设备的系统进行版本更新,当通 过处理器执行存储器中的程序时,即可实现上述实施方式中全部或部分功能。 [0146] 以上应用了具体个例对本发明进行阐述,只是用于帮助理解本发明,并不用以限 制本发明。对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,可以对上述具体实施方式进行 变化。 20 20 CN 114190906 A 说明书附图 1/8页 图1 21 21 CN 114190906 A 说明书附图 2/8页 图2 图3 图4 22 22 CN 114190906 A 说明书附图 3/8页 图5 图6a 23 23 CN 114190906 A 说明书附图 4/8页 图6b 图7 24 24 CN 114190906 A 说明书附图 5/8页 图8 25 25 CN 114190906 A 说明书附图 6/8页 图9 26 26 CN 114190906 A 说明书附图 7/8页 图10 图11a 27 27 CN 114190906 A 说明书附图 8/8页 图11b 28 28

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