[实用新型]一种血氧饱和度检测装置有效
申请号: | 201420006776.X | 申请日: | 2014-01-06 |
公开(公告)号: | CN203710025U | 公开(公告)日: | 2014-07-16 |
发明(设计)人: | 李晓坤;徐玲 | 申请(专利权)人: | 上海德尔格医疗器械有限公司 |
主分类号: | A61B5/1455 | 分类号: | A61B5/1455 |
代理公司: | 上海翰鸿律师事务所 31246 | 代理人: | 李佳铭 |
地址: | 201321 上海市浦东*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 饱和度 检测 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及医学设备领域,尤其涉及一种血氧饱和度检测装置。
背景技术
目前,血氧饱和度的测量方法是采用指套式光电传感器,测量时,只需将传感器套在人手指上,利用手指作为盛装血红蛋白的透明容器,使用中心波长660nm的红光和940nm的近红外光作为射入光源,测定通过组织的光谱衰减,来计算血红蛋白浓度及血氧饱和度,仪器即可显示人体血氧饱和度,为临床提供了一种连续无损伤血氧测量仪器。
作为入射光源的一般选择,LED光源发出的LED光谱范围宽,LED并不是单色的相干光源,导致血氧饱和度测量值不够精确,漂移大、一致性差。对于血氧饱和度的测量来说,测量光谱越窄一致性越好、精度越高。因此,需要一种可限制LED光谱的血氧饱和度检测装置,抑制峰值波长、辐射通量、色温等参数漂移,以提高测量精度及抗干扰功能。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种血氧饱和度检测装置,可提高采用宽光谱LED作为发光源的测量血氧饱和度的测量值的精度。
本实用新型公开了一种血氧饱和度检测装置,包括发射红色波长光的第一光源及发射红外波长光的第二光源,所述血氧饱和度检测装置还包括红光带通滤光片及红外带通滤光片;所述红光带通滤光片设于所述第一光源发出的光的光路中;所述红外带通滤光片位于所述第二光源至发出的光的光路中;通过所述红光带通滤光片后的红光的中心波长为660nm;通过所述红外带通滤光片后的红外的中心波长为940nm。
优选地,所述第一光源发出的光的第一光路与所述第二光源发出的光的第二光路呈90°。
优选地,所述第一光路及所述第二光路相交于一相交点。
优选地,所述血氧饱和度检测装置还包括一光学器件,所述光学器件设于所述相交点。
优选地,所述光学器件与所述第一光路及所述第二光路间夹角均为45°。
优选地,经过所述光学器件后的红色波长光与经过所述光学器件后的红外波长光路重合。
优选地,所述光学器件透镜,用于反射红光透射红外光。
优选地,所述第一光路射入所述光学器件的透射面;所述第二光路射入所述光学器件的反射面。
采用上述技术方案后,本血氧饱和度检测装置可抑制光谱峰值的温度漂移,提高光谱响应的一致性及精确度,可以减少特征吸收光谱混叠几率。
附图说明
图1为本实用新型一优选实施例的血氧饱和度检测装置结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图与具体实施例进一步阐述本实用新型的优点。
参阅图1,为本实用新型一优选实施例的血氧饱和度检测装置结构示意图。本优选实施例中,血氧饱和度检测装置包括两个独立的发光源,分别为发射红色波长光的第一光源——红光LED及发射红外波长光的第二光源——红外LED,由于红光LED及红外LED发出的光的光谱范围较宽,因此,在红光LED的发出的光的光路上设置一红光带通滤光片,在红外LED发出的光的光路上设置一红外带通滤光片,并配置为第一光源发出的红光经过红光滤波片后滤出的光的波长为660nm,更具体地,其中心波长为660nm。同样地,第二光源发出的红外光经过红外滤波片后滤出的光的波长为940nm,更具体地,其中心波长为940nm。由此,利用两块带通滤光片将LED光源发出的宽频带的红光中中心波长为660nm光及红外光中中心波长为940nm的光滤出,既避免了由于LED光谱范围宽造成的温度漂移,同时保证检测用红光的中心波长为660nm,红外光的中心波长为940nm。
进一步地,第一光路及第二光路发出的光相交于一相交点,在相交点处,设有一光学器件,用于将汇聚在相交点的红光及红外光作透射或反射处理。该优选实施例中,光学器件与第一光路及第二光路的夹角均为45°。由于第一光路与第二光路的初始夹角为90°,经过各呈45°的光学器件反射或透射后,红光及红外光将聚为一束光即重合,射向检测人的手指。本优选实施例中采用的为透镜,其中处于第一光路的红光射入该透镜的透射面,红光射入光学器件后,按原光路射出;处于第二光路的红外光射入该透镜的反射面,红外光射入光学器件后,按与原光路呈90°的光路射出,且经过光学器件射出的红光与红外光重叠。由此,两独立红光及红外光光源在经过光学器件后叠合,且红光的波长为660nm,光谱范围窄,红外光的波长为940nm,光谱范围同样窄,在现有技术的基础上提高了测量精度。
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