[发明专利]一种野外加固型跨平台便携式生命体征监测系统在审
申请号: | 201911054047.5 | 申请日: | 2019-10-31 |
公开(公告)号: | CN110772233A | 公开(公告)日: | 2020-02-11 |
发明(设计)人: | 杨猛 | 申请(专利权)人: | 前线医疗科技(深圳)有限公司 |
主分类号: | A61B5/01 | 分类号: | A61B5/01;A61B5/0205;A61B5/0402;A61B5/1455;A61B8/00 |
代理公司: | 61200 西安通大专利代理有限责任公司 | 代理人: | 房鑫 |
地址: | 518000 广东省深圳市前海深港合作区前*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 非接触式 非接触式监测 心率监测模块 便携式超声 多参数监测 呼吸监测 诊断单元 探头 遥测 检伤 血氧饱和度监测 生命体征监测 体温监测模块 心电监测模块 血压检测模块 红外测温 检测模块 解剖结构 紧急处理 快速筛查 快速诊断 无创血压 野外环境 加固型 抗冲击 跨平台 分级 防水 创伤 损伤 野外 | ||
一种野外加固型跨平台便携式生命体征监测系统,包括便携式超声FAST诊断单元、基于生物遥测的非接触式监测单元以及便携式多参数监测单元;便携式超声FAST诊断单元包括深度创伤检伤探头和浅表伤检伤探头;基于生物遥测的非接触式监测单元包括非接触式心率监测模块、非接触式呼吸监测模块、TOI非接触式血压检测模块和红外测温模块;便携式多参数监测单元包括心电监测模块、呼吸监测模块、体温监测模块、血氧饱和度监测模块、心率监测模块以及无创血压检测模块。本发明通过军用加固设计,实现军用野外环境下的三防、防水、抗冲击和振动等能力,能够指导伤病员伤部、解剖结构类别、伤型、伤类、损伤严重性分级的快速诊断,快速筛查需要紧急处理的伤者。
技术领域
本发明涉及生命体征监测系统,具体为一种野外加固型跨平台便携式生命体征监测系统。
背景技术
医务人员运用医学诊断技术,对伤员的伤部、伤类等战伤要素及伤后疾病和并发症进行客观、科学、直观的诊断,是指导战伤分类、伤员后送和救治的基本医学依据。战伤诊断的及时准确与否对于挽救伤病员生命、降低伤残率具有重要的作用。然而,受战场的条件限制,现有的医疗设备难以靠前配置,最有效的医疗技术资源不能在第一时间对战伤进行确定性的诊断。因此,由于误诊、错误的伤情分类,贻误了最佳的后送及救治时机,造成了不必要的人员伤残及伤亡,导致战斗减员高,重返战场率低,并为战后带来了沉重的社会负担。
现代武器杀伤强度大,作用时间长,各种并发症增多、伤情复杂。以至出现“三高”(即减员率高、休克率高、手术率高)以及“三多”(即重伤员多、多发伤多、烧冲复合伤多)现象。同时,由于部分高新技术武器的出现,对人体表面的破坏作用并不显著,主要引起机体内部器官功能的破坏,因此,内伤的比例将会大大增加。由于现有生命体征监测设备需要专业人员操作,将诸多传感器固定至伤员身体上,极大的限制了被测者人身自由,对被测者造成一定的生理、心理负荷,并且难以适用于大面积烧伤、创伤等伤病员。
同时,由于军事及各类灾害应急处置场景环境比较恶劣,现有设备在抗冲击性,高温及低温适应性、防水防尘、防盐雾、防霉等高可靠性方面也不能满足要求。
发明内容
本发明的目的在于针对上述现有技术中生命体征监测设备的使用和操作不便以及恶劣环境下可靠性不高的问题,提供一种野外加固型跨平台便携式生命体征监测系统,通过军用加固设计,实现军用野外环境下的三防、防水、抗冲击和振动等能力,并能够对伤病员伤部、解剖结构类别、伤型、伤类、损伤严重性分级进行快速客观的诊断,提高创伤救治的效率。
为了实现上述目的,本发明有如下的技术方案:
包括便携式超声FAST诊断单元、基于生物遥测的非接触式监测单元以及便携式多参数监测单元;所述的便携式超声FAST诊断单元包括深度创伤检伤探头和浅表伤检伤探头;深度创伤检伤探头和浅表伤检伤探头分别封装在加固型壳体当中,深度创伤检伤探头采用微型凸阵彩色超声探头,浅表伤检伤探头采用微型线阵彩色超声探头,探头与显示终端之间均采用WiFi无线连接;所述的基于生物遥测的非接触式监测单元包括非接触式心率监测模块、非接触式呼吸监测模块、TOI非接触式血压检测模块和红外测温模块;所述的便携式多参数监测单元包括心电监测模块、呼吸监测模块、体温监测模块、血氧饱和度监测模块、心率监测模块以及无创血压检测模块;便携式多参数监测单元也封装在加固型壳体当中,壳体上设有与内部监测主机相连的密闭型气压头、充电气密插座以及心电气密插座、呼吸气密插座、体温气密插座和血氧气密插座,各个插座的外部接口采用防水密闭航插接头并配备防水气密帽;便携式多参数监测单元设置数据采集层、数据传输层、数据处理层以及应用服务层,数据采集层通过不同的传感器收集伤病员生理数据,传感器监测到的人体参数和指标数据上传至数据传输层,数据处理层用于将数据进行压缩存储,建立能够快速获取到数据的索引和指针;应用服务层用于对生命体征数据进行分析和归类,给出医护救治的指导。
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