[发明专利]一种高精度排卵时间预测方法及装置有效
申请号: | 201910691766.1 | 申请日: | 2019-07-29 |
公开(公告)号: | CN110261627B | 公开(公告)日: | 2020-11-10 |
发明(设计)人: | 宋龙飞 | 申请(专利权)人: | 杭州棒糖网络科技有限公司 |
主分类号: | G01N33/76 | 分类号: | G01N33/76;G01N21/31 |
代理公司: | 无锡市汇诚永信专利代理事务所(普通合伙) 32260 | 代理人: | 王闯 |
地址: | 310051 浙江省杭州*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高精度 排卵 时间 预测 方法 装置 | ||
本发明提供一种高精度排卵时间预测方法及装置,通过相邻几次测量的吸收量的变化趋势预测排卵时间的方案,通过吸收量的计算上升到骤降的变换来判断排卵事件的发生,减少了由吸收量转换为LH浓度过程中引起的误差,且该方案的预测精度可精准到小时。
技术领域
本发明涉及排卵检测领域,特别涉及一种高精度排卵时间预测方法及装置。
背景技术
女性身体内的卵泡发育成熟后,卵细胞就会从卵巢里排出来,这个过程就是排卵。女性排卵的日期通常是在下一次月经来临之前的十四天左右,这一天就称为排卵日。排卵日之前的五天、之后的四天,和排卵日当天,这一个阶段称为排卵期,准确地获知排卵日可以协助女性取得生育或节育控制权。
目前获知排卵时间主要是通过观察白带情况、记录基础体温、排卵试纸检测以及B超监测这几种方式,其中排卵试纸检测是最方便的一种方式,这种方法需要连续多天的测试,通过采集尿液中促黄体生成素(LH)浓度来确定排卵时间。目前,相关的排卵检测设备是通过其内的光敏传感器获取检测试纸对光线的吸收量,然后代入公式计算试纸沾取尿样中的促黄体激素浓度,然后根据排卵时间和促黄体生成素(LH)浓度的关系推断排卵时间。
而这种方式主要缺陷在于如下:
1、由于试纸生产工艺的限制,同一批次试纸存在不一致性(批内差),同一促黄体生成素浓度的尿液在不同试纸上反应后会出现粗细、颜色深度不一致的现象,导致吸收量有一定的变化。
2、由于不同设备之间存在较大差异,即使同一促黄体生成素(LH)浓度的同一试纸在不同设备上测试的吸收量也有较大差异。
3:由于不同批次试纸差异性较大(批间差),排卵检测设备必须绑定一个批次的试纸,当换其他批次试纸时,试纸在同一促黄体生成素(LH)浓度的吸收量变化有可能很大而导致排卵检测设备计算出来的黄体生成素(LH)浓度有较大偏差导致排卵时间推断不准确。
现有技术CN108333377A提供一种通过测试单位时间LH浓度的增加值,根据LH峰值的大小计算LH达到峰值的时间,来计算排卵时间的方式,然而该方式依旧需要将采集值转换为测试值转换为LH浓度,在转换的过程中势必引入误差,从而影响检测结果。且该方法测试的是单位时间的LH增加值,通过增加值计算达到LH峰值的时间,这样的计算是不准确的,得到的排卵时间和实际的误差较大。
发明内容
本发明的目的在于提供一种高精度排卵时间预测方法及装置,该方法将传统的通过LH浓度预测排卵时间的方法转换为通过吸收量预测排卵时间,减少了将吸收量转换为LH浓度的过程,避免不必要的误差对测试结果带来的影响,另外,该方法可将排卵时间精确到小时,极大了提高了排卵时间的检测效率。
为了实现以上任一发明目的,本发明提供一种高精度排卵时间预测方法,包括以下步骤:
S1:在经期前,在第一间隔时间内获取至少两间隔测试的LH测试试纸的光吸收量,并记录间隔测试的第一测试间隔时间,得到第一测试斜率,其中测试斜率为光吸收量差值和第一测试间隔时间的比值,其中第一间隔时间为2-48小时;
S2:判断第一测试斜率是否符合第一斜率预判值的条件,其中第一斜率预判值对应LH浓度接近LH浓度峰值的状态,若符合条件,在第二间隔时间内继续获取至少两间隔测试的LH测试试纸的光吸收量,并记录间隔测试的第二测试间隔时间,得到第二测试斜率,其中测试斜率为光吸收量差值和第二测试间隔时间的比值,其中第二间隔时间为2-12小时;以及
S3:判断第二测试斜率是否符合第二斜率预判值的条件,其中第二斜率预判值对应LH浓度骤降的状态,若符合条件,显示预测排卵时间,其中排卵时间为对应该第二次测试斜率的最后测试时间的前2-4小时或后2-4小时。
根据本发明的另一方面,提供一种高精度排卵时间预测装置,其内内置芯片加载有如上所述的提到的高精度排卵时间预测方法。
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