[发明专利]一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法在审

专利信息
申请号: 201611158118.2 申请日: 2016-12-15
公开(公告)号: CN106580322A 公开(公告)日: 2017-04-26
发明(设计)人: 姜智;李晓 申请(专利权)人: 芯海科技(深圳)股份有限公司
主分类号: A61B5/053 分类号: A61B5/053
代理公司: 深圳市凯达知识产权事务所44256 代理人: 刘大弯
地址: 518067 广东省深圳市南山*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 具有 重复性 人体 阻抗 测量方法
【说明书】:

技术领域

本发明属于人体阻抗测量的技术领域,特别涉及一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法。

背景技术

目前,生物电阻抗法测量人体成分的科学性、易用性已得到普遍认同。国内外很多研究人员对生物电阻抗法测量人体成分进行了深入的研究,内容主要包括建模理论、电阻抗测量技术及测量装置的研究。

而这些研究的基础是生物电阻抗具有较好的重复性,这样才能有利于建模理论、计算方程的研究,更加准确的分析人体成分,以便受试者更加清楚的了解自身成分含量和分布状况甚至能预测潜在疾病。

但是人体是个动态的系统,即使提高测量精度,在电阻抗重复性方面表现效果并不是很好,这样不利于后续的建模理论。

专利申请201310021901.4公开了一种多频生物阻抗测量系统,包括生物阻抗值测量装置和操控中心,本实用新型结构采用生物阻抗值测量装置的刺激信号发生模块根据人体体内不同成分发出多频信号传输至生物阻抗值计算模块处,生物阻抗值计算模块处将所得到的多频信号转换为生物阻抗值于数据分析模块,数据分析模块根据相应的生物阻抗值分析人体体内成分的变化生成输出报告至操控中心;本实用新型采用多频输出信号,避免了因人体体重、体液固含量或脂肪含量的变化而得到不真实的生物阻抗值,从而得到虚假的人体健康状况信息;生物阻抗值测量装置与操控中心可相距甚远,便于操控及相应医护人员对患者的身体状况的实时追踪。然而,该系统是利用刺激信号发生模块发出多频信号传输至生物阻抗值计算模块处,生物阻抗值计算模块处将多频信号转换为生物阻抗值于数据分析模块,数据分析模块生成输出报告,电阻抗重复性方面表现效果并不是很好。

发明内容

基于此,因此本发明的首要目地是提供一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法,该检方法能真实反映人体电阻抗在进过较大时间跨度下的变化率,再结合多频段下的人体电阻抗测量技术,使受试者清楚了解自身成分含量和分布状况。

本发明的另一个目地在于提供一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法,该方法实现简便,成本低廉。

为实现上述目的,本发明的技术方案为:

一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法,其特征在于该方法的步骤为:

101、采集人体电阻抗;

102、将采集的人体电阻抗与历史人体电阻抗进行对比;

103、判断电阻抗测量值时间是否在阀值T内;如果在时间阈值T内,则采用时间动态调整系数1α1,否则采用时间动态调整系数2α2。

104、对比电阻抗,判断是否在阻抗阀值范围内;如果在阻抗阈值Z内,如果在阻抗阈值内,则采用阻抗动态调整系数1β1,否则采用阻抗动态调整系数2β2;

105、输出经过时间动态调整和阻抗动态调整后的人体各部位电阻抗。

所述101步骤中,采用多频段5KHz、50KHz、250KHz的人体阻抗测量技术对人体右上肢、左上肢、右下肢、左下肢、躯体部纵向、躯体部斜向、躯体部上部、躯体部下部进行电阻抗测量,各记为R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2。

所述102步骤中,将人体不同部位在5KHz、50KHz、250KHz下测得的阻抗R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2与历史人体各个部位电阻抗测量值时间比较,计算时间阈值对电阻抗影响贡献大小,对R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2进行时间动态电阻抗调整。

具体动态电阻抗调整如下:时间阈值记为T,当大于T时,采用动态调整系数α2,当小于T时,采用动态调整系数α1,其中α1<α2。

所述104步骤中,将人体不同部位在5KHz、50KHz、250KHz下测得的阻抗R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2与历史人体各个部位电阻抗测量值阻抗比较,计算阻抗阈值对电阻抗影响贡献大小,对R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2进行阻抗动态电阻抗调整。

具体动态电阻抗调整如下:阻抗阈值记为Z,当大于Z时,采用动态调整系数β2,当小于Z时,采用动态调整系数β1,其中β1<β2。

本发明所实现的高重复性人体电阻抗测量方法,通过时间阀值和阻抗阈值来动态来调整人体电阻抗的重复性,能够提高人体电阻抗的重复性,能真实反映人体电阻抗在进过较大时间跨度下的变化率,这极大的有利于后续的建模理论、计算方程的研究,有利于提高用户体验。

附图说明

图1是本发明所实施的人体分段阻抗分布示意图。

图2是本发明所实施的控制流程图。

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