[实用新型]无创语音血糖仪有效
申请号: | 201220068762.1 | 申请日: | 2012-02-27 |
公开(公告)号: | CN202589535U | 公开(公告)日: | 2012-12-12 |
发明(设计)人: | 那爱研;那达新 | 申请(专利权)人: | 那爱研;那达新 |
主分类号: | A61B5/1455 | 分类号: | A61B5/1455 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518057 广东省深圳市南*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 语音 血糖仪 | ||
技术领域
本实用新型涉及医疗器械,特别涉及血糖仪的改进。
背景技术
现有技术中测量血糖基本上采用的是用针刺破手指采集血样,再由血糖仪进行检测,这种方式检测血糖浓度比较准确,但是,这种传统的检测方式,为病人带来伤痛,由于要刺破手指,也带来了感染的危险。目前也有采用光谱、核磁共振、超声波以及旋光等方式进行无创伤检测,这种无创伤检测固然能够解决传统侵入式检测的弊端,但是,由于上述几种方式的检测要么就是因为设备较大而无法在家庭中使用,要么就是由于各种体内因素的影响,检测结果并不准确,特别是旋光法,旋光法无创测量血液葡萄糖值是根据光的偏光特性,通过测量透射光(或反射光)的偏转角,来得出人体的血糖浓度。其理论依据:特征偏转角既是测量的偏转角,美国Texas A&M大学的Cote Gerard L所属的课题组在旋光法无创测量血糖上做了大量的工作,他们首先利用旋光法对眼球前房自由水中的游离葡萄糖进行定量的检测,根据偏振光通过含有右旋葡萄糖的溶液时偏振光的接收偏振面会发生与葡萄糖浓度成比例的偏转的原理,来测量偏振光的偏转角度从而得出人体的血糖浓度。该方法的不足之处在于测量用的偏转角一般仅会发生微小的偏转从而导致了测量难度的加大,并且在自由水中的其它成分如蛋白质也会因为偏振光的影响而产生旋光效应,这些因素都会导致测量的偏差。此外,由于人眼测量的实现难度较大,患者不易接受,该方法目前尚无突破性的进展。
发明内容
本实用新型提供一种无创伤血糖仪,采用光路循环多次照射和采样的方法,解决现有技术中旋光法偏转角度过小的技术问题。
本实用新型为解决上述技术问题而提供的这种无创语音血糖仪包括含有发射头的发射光路单元以及与该发射光路单元相连的接收光路单元,该接收光路单元包括串联的光电转换模块和接收头,该血糖仪还包括依次连接所述光电转换模块的测量单元以及信息提醒单元,所述发射光路单元还包括与所述发射头依次连接的偏光机构以及发光源,所述发光源连接所述光电转换模块;所述接收光路单元还包括设置于所述光电转换模块与接收头之间的检偏器。
本实用新型的进一步改进在于:所述测量单元包括依次连接所述光电转换模块的高速开关单元、第一数/模转换单元、计数单元、数据处理单元;所述数据处理单元包括串联的微处理器MPU以及缓存器RAM,所述缓存器RAM连接所述计数单元,所述信息提醒单元连接所述微处理器MPU,发光源为LED光源。
本实用新型的进一步改进在于:所述测量单元包括数据处理单元以及与该数据处理单元连接的单踪示波器;所述数据处理单元包括串联的微处理器MPU以及缓存器RAM,所述缓存器RAM连接光电转换模块,所述信息提醒单元连接所述微处理器MPU。
本实用新型的进一步改进在于:所述发光源与所述光电转换模块之间设有与门模块,所述测量单元连接该与门模块。
本实用新型的进一步改进在于:该血糖仪还进一步包括操控单元,该操控单元包括依次连接所述微处理器MPU的存储器、语音识别模块以及拾音模块。所述信息提醒单元包括依次连接所述微处理器MPU的语音模块、第二数/模转换模块以及扬声器,该血糖仪还进一步包括依次连接所述微处理器MPU的显示驱动模块以及显示屏。
本实用新型采用上述的技术方案,可以准确测量血糖浓度,使用非常方便,解决了现有技术中由于光路短不易检测的问题,本实用新型的设备比较简单,便于普及到家庭和医院,方便广大糖尿病患者使用。
附图说明
图1是本实用新型血糖仪的工作原理示意图。
具体实施方式
结合上述附图说明本实用新型的具体实施例。
由图1中可知,这种无创语音血糖仪包括含有发射头11的发射光路单元10以及与该发射光路单元10相连的接收光路单元20,该接收光路单元20包括串联的光电转换模块21和接收头22,该血糖仪还包括依次连接所述光电转换模块21的测量单元50以及信息提醒单元60,所述发射光路单元10还包括与所述发射头11依次连接的偏光机构12以及发光源13,所述发光源11连接所述光电转换模块21;所述接收光路单元20还包括设置于所述光电转换模块21与接收头22之间的检偏器23。本实用新型的血糖仪采用无创伤旋光法检测方式,采用光源持续发射基准偏振光,接收端接收到已偏转的偏振光后,利用光敏二极管转换为电信号,一方面输出至测量回路中进行采样检测,一方面反馈到发射光路中,驱动发光源继续发射偏振光,经过多次循环后,偏振光的偏振角度被叠加,达到可以准确测量的要求。
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