[发明专利]用于对流动的血液中葡萄糖浓度进行非侵入式光学体内测量的方法和装置在审
申请号: | 201680077565.7 | 申请日: | 2016-11-16 |
公开(公告)号: | CN108471952A | 公开(公告)日: | 2018-08-31 |
发明(设计)人: | V·赫尔曼 | 申请(专利权)人: | 尼尔鲁斯工程股份公司 |
主分类号: | A61B5/00 | 分类号: | A61B5/00;A61B5/0205;A61B5/145;A61B5/1455 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 俞海舟 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光波长 葡萄糖 躯体 信号分量 血管 超声波频率 方法和装置 反向散射 非侵入式 体内测量 光照射 水吸收 血液 超声波辐射 探测器检测 探测器信号 分析单元 频率调制 温度相关 波长 探测器 调制 流动 校正 照射 测量 | ||
1.一种用于对躯体内部血管中流动的血液中的葡萄糖浓度进行非侵入式光学体内测量的方法,其中,利用具有超声波频率的超声波辐射照射所述躯体以标记血管,
利用具有至少一个第一光波长的光照射具有血管的躯体,在该第一光波长时反向散射的光的强度与葡萄糖浓度相关,
利用具有第二光波长的光照射具有血管的躯体,该第二光波长位于水吸收线的范围内,所述水吸收线的位置与血液的温度相关,
利用至少一个探测器检测相应反向散射的光,
利用分析单元从在探测器上测量的探测器信号中相应地提取利用与超声波频率相关的调制频率调制的信号分量,
由在第一波长时确定的信号分量确定用于葡萄糖浓度的指示值,
利用第二光波长的信号分量校正所述指示值以补偿温度相关性。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,利用第三光波长照射躯体或血管以补偿温度影响,该第三光波长位于同一水吸收线的范围内,所述第二和第三光波长位于吸收最大值的不同的侧上,并且温度相关性利用这两种确定的信号分量彼此的比率进行补偿。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,利用与所述第一光波长不同的第四光波长照射具有血管的躯体,在该第四光波长时反向散射的光的强度同样与葡萄糖浓度相关。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,使用在600nm至2500nm范围内的光波长。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,从如下范围内选择所述第一和/或第四光波长,在该范围内反向散射的光的强度与血液的氧合无关或不明显相关。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中,从790nm至815nm、优选800nm至810nm的范围内选择所述第一或第四光波长。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其中,从1000nm至1400nm、例如1100nm至1400nm、优选1180nm至1250nm的范围内选择所述第一光波长或第四光波长。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其中,从1500nm至1850nm、例如1550nm至1800nm、优选1550nm至1750nm的范围内选择所述第一光波长或第四光波长。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其中,所述第二光波长和/或所述第三光波长为600nm至2500nm、优选800nm至1650nm、例如950nm至1000nm。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,所述第二光波长为950nm至970nm,并且所述第三光波长为975nm至1000nm。
11.根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其中,利用不同的波长在时间上依次实施所述测量。
12.根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其中,利用不同的波长同时实施所述测量。
13.根据权利要求1至12中任一项所述的方法,其中,利用所述分析单元从相应的探测器信号中提取利用超声波频率调制的光分量,优选所述超声波辐射聚焦到血管上。
14.根据权利要求1至13中任一项所述的方法,其中,利用与超声波辐射的频率相对应的频率调制分别在血管外由躯体反向散射的光分量,其中
由于在流动的血液中的多普勒效应,用以多普勒频移相对于超声波辐射频率推移的频率调制分别在血管内部被反向散射的光分量,并且
利用分析单元从相应在探测器上测量的探测器信号中提取利用所述推移的频率调制的信号分量。
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