[发明专利]血管找寻器有效

专利信息
申请号: 201110129018.8 申请日: 2011-05-17
公开(公告)号: CN102274004A 公开(公告)日: 2011-12-14
发明(设计)人: 郑勇;易定容;李志刚;孔令华 申请(专利权)人: 易定容
主分类号: A61B5/00 分类号: A61B5/00
代理公司: 福州市鼓楼区博深专利代理事务所(普通合伙) 35214 代理人: 林志峥
地址: 350002 福建省福州市金*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 血管 找寻
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种血管找寻器,尤其是一种多光谱浅静脉血管寻找器。

背景技术

静脉注射是临床上最基本也是最频繁的医疗处置,医护人员要进行大量的针刺操作。目前医护人员对病人注射药物、提供输液、导管插入等均采取直视下穿刺。医护人员首先要对所穿刺血管进行定位,如患者体表血管较粗且充盈较好,操作者可通过肉眼直接进行血管穿刺点的定位,穿刺也很容易成功;但很多患者因肤色较深、体表血管充盈不好、血管较细、皮下脂肪较厚等原因(如老年、体弱者、儿童、体胖者等),操作者无法直接看到所要穿刺的血管,熟练的操作者可依照以往的操作经验进行穿刺,如改变进针角度,采取各种措施使血管充盈,通过手指探测血管搏动等方法定位血管。穿刺的成功率与操作者的经验及熟练程度有关,这就不能保证每一名操作者穿刺的成功率,操作者如一次穿刺不成功有可能进行第二次或多次操作,这样就增加了患者的痛苦和医疗风险。特别是在抢救危重病人和战地救护过程中,有些患者由于失血过多、血管不充盈,静脉血管无法用肉眼直接观察到,不能及时找到血管不仅导致病人承受痛苦,还会延误抢救和治疗的最佳时机。

目前寻找静脉血管的公知技术,通常采用的照明源为普通光源或红外线光源,主要的照射方式为透明照射和背面散射。

透明照射方式采用高功率光源,利用组织与血管对光线吸收的差异性,产生颜色对比来寻找血管位置。高能量的电源不仅使操作者受强光刺激,而且也会灼伤患者;同时仪器的体积大,不便于操作使用。分立的滤光方式也会造成血管图像噪声,影响寻找血管图像的准确度。

背面散射方式采用延伸臂结构,在两个延伸臂内设置照明光源,寻找浅静脉血管时可阻隔侧面的光线,降低侧面光与组织表面的反射光强度。但这种结构降低了投射光的强度,阻碍了照明光源深压组织血管的部位,影响了血管位置的判定。

采用红外线光源寻找浅静脉血管,公知的技术是红外光发射器发射波长为850nm的照明光,静脉血管中血红蛋白对透射组织的波长为850nm近红外光的吸收峰较大,利用组织与血管对光谱吸收的差异性,产生颜色对比,由近红外接收并在摄像机成像。但是该公知技术在红外光的传输成像过程中,使用分立的滤色镜滤光会产生噪声信号,这种噪声信号会影响获取图像的准确性。

发明内容

为了弥补上述现有技术的不足,本发明所要解决的技术问题是提供一种能实时、准确、高灵敏度地判定静脉血管位置的血管找寻器。

为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案为:一种血管找寻器,包括

光源装置,用于均匀照射待测组织血管,所述光源装置包括窄带LED光源组和可自动控制的开关,所述开关可以分别对不同的窄带LED光源进行开关控制;

成像装置,用于接收待测组织血管的反射光和散射光并同时生成多幅窄带血管图像,所述成像装置包括图像传感器,图像传感器的感光元件表面覆盖设置有面阵式多通道窄带滤光层,所述面阵式多通道窄带滤光层由M×N个纵横按周期排列的多通道窄带滤光元组成,所述多通道窄带滤光元由K个按矩阵排列的不同中心波长的窄带滤光微元组成,所述窄带滤光微元的中心波长一一对应于血管指纹物质的特征波长,所述感光元件的每个像素单元表面有且仅覆盖有一种窄带滤光微元,所述M、N、K均为大于或等于1的正整数;

处理装置,用于处理成像装置生成的窄带血管图像并将处理后的血管图像输送到显示装置;

显示装置,包括显示器,用于显示处理装置处理后的血管图像。

为进一步优化本发明,所述面阵式多通道窄带滤光层贴附在所述成像装置图像传感器的感光元件表面上。

为进一步优化本发明,所述面阵式多通道窄带滤光层以光刻或真空镀膜方式直接制作在所述成像装置图像传感器的感光元件表面上。

为进一步优化本发明,所述窄带LED光源的出光端还包含一个窄带滤光片来允许比该窄带LED光源的辐射带更窄的波段的光透过照射到待测组织血管表面。

为进一步优化本发明,所述面阵式多通道窄带滤光层所透过的中心波长对应于去氧血红蛋白吸收峰,所述窄带LED光源组由辐射中心波长对应于去氧血红蛋白吸收峰的窄带LED光源组成。

为进一步优化本发明,所述窄带LED光源组由辐射中心波长分别为440nm、570nm、850nm和970nm的窄带LED光源组成,所述多通道窄带滤光元由4个纵横按矩阵周期排列的中心波长分别为440nm、570nm、850nm和970nm的窄带滤光微元组成。

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