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一种用于辅助受测客户自主管理呼吸锻炼的系统制作方法

  • 专利名称
    一种用于辅助受测客户自主管理呼吸锻炼的系统制作方法
  • 发明者
    周晨俊, 王桂芳, 白春学
  • 公开日
    2012年8月8日
  • 申请日期
    2011年12月5日
  • 优先权日
    2011年12月5日
  • 申请人
    复旦大学附属中山医院
  • 文档编号
    A61B5/08GK202365778SQ20112049975
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种用于辅助受测客户自主管理呼吸锻炼的系统,其特征在于包括受测客户端(10),受测客户端(10)包括吹口( 11),用户通过吹口( 11)吹入呼吸气体,呼吸气体波形经过正弦波振荡器(12),正弦波振荡器(12)产生振荡波并与呼吸波叠加,该波形由脉冲传感器(13)捕获,受测客户端(10)还包括用以检测受测客户呼吸气体组成的传感器,传感器及脉冲传感器(13)与采集模块(16)相连,采集模块(16)连接数据处理单元(18),数据处理单元(18)将采集的数据通过第一通信单元发送给客户感知端(20),客户感知端(20)通过通信链路(25)与数据处理中心(23)之间进行通信,由数据处理中心(23)对接收到的数据进行分析后通过通信链路(25)将分析结果传输给医疗服务端(28),医疗服务端(28)产生的反馈信息通过数据处理中心(23)反馈回客户感知端(20)2.如权利要求I所述的一种用于辅助受测客户自主管理呼吸锻炼的系统,其特征在于所述传感器包括氧气传感器(14)和二氧化碳传感器(15)3.如权利要求I所述的一种用于辅助受测客户自主管理呼吸锻炼的系统,其特征在于所述受测客户端(10)还包括用以暂存数据的数据存储单元(17)4.如权利要求I所述的一种用于辅助受测客户自主管理呼吸锻炼的系统,其特征在于所述第一通信单元与所述客户感知端(20)之间通过蓝牙(22)进行数据传输5.如权利要求I所述的一种用于辅助受测客户自主管理呼吸锻炼的系统,其特征在于所述客户感知端(20)包括第二通信单元(21),由第二通信单元(21)接收从所述第一通信单传输过来的数据6.如权利要求I所述的一种用于辅助受测客户自主管理呼吸锻炼的系统,其特征在于所述数据处理中心(23)包括第三通信单元(24),数据处理中心(23)通过第三通信单元(24 )接入所述通信链路(25 ),第三通信单元(24 )连接数据处理单元(26 ),数据处理单元(26)连接存储单元(27)7.如权利要求I所述的一种用于辅助受测客户自主管理呼吸锻炼的系统,其特征在于所述医疗服务端(28)包括第四通信单元(29),医疗服务端(28)通过第四通信单元(29)接入所述通信链路(25),第四通信单元(29)连接处理单元,处理单元分别连接人机交互单元(31)及大容量存储单元(30)8.如权利要求I所述的一种用于辅助受测客户自主管理呼吸锻炼的系统,其特征在于在所述吹口( 11)上设有阻力阀
  • 技术领域
    本实用新型涉及一种用于辅助受测客户自主管理呼吸锻炼的系统
  • 背景技术
  • 专利摘要
    本实用新型提供了一种用于辅助受测客户自主管理呼吸锻炼的系统,其特征在于包括受测客户端,受测客户端的数据通过第一通信单元发送给客户感知端,客户感知端通过通信链路与数据处理中心之间进行通信,由数据处理中心对接收到的数据进行分析后通过通信链路将分析结果传输给医疗服务端,医疗服务端产生的反馈信息通过数据处理中心反馈回客户感知端。本实用新型通过应用便携式仪器,无需病人配合仪器,即可随时随地获得呼吸功能参数,有利诊断与随访。鉴于手机在全球普及度极高,医生可借助手机对病人进行远程的个体化指导。此时,受测客户可根据情况自我管理、改进其锻炼情况,达到个体化指导的效果并加强呼吸锻炼的作用。
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
专利名称:一种用于辅助受测客户自主管理呼吸锻炼的系统的制作方法慢性阻塞性肺疾病(COPD)具有气流受限特征,是全球关注的慢性呼吸系统疾病。一般而言,“老慢支”、“肺气肿”、“肺心病”等疾病都属于COPD。COPD发病率和死亡率极高,致死率1997年位居全美第四位。预计在2020 年,COPD将成为全球第三大致死病因。除药物治疗、氧疗等措施外,呼吸锻炼也能促进病情缓解。因此,指导患者合理进行呼吸锻炼是治疗COPD的重要手段。CCffD患者需要长期监控心肺功能并进行锻炼。以往实施监控需要病人多次往返医院进行肺功能检查,要求病人高度配合仪器,为病人带来不少麻烦。另外,呼吸阻力锻炼步骤繁多,病人实施困难,在医疗资源紧张的情况下难以有效开展。发明内容本实用新型的目的是提供一种能够有效辅助受测客户进行自主管理呼吸锻炼的系统。为了达到上述目的,本实用新型的技术方案是提供了一种用于辅助受测客户自主管理呼吸锻炼的系统,其特征在于包括受测客户端,受测客户端包括吹口,用户通过吹口吹入呼吸气体,呼吸气体波形经过正弦波振荡器,正弦波振荡器产生振荡波并与呼吸波叠力口,该波形由脉冲传感器捕获,受测客户端还包括用以检测受测客户呼吸气体组成的传感器,传感器及脉冲传感器与采集模块相连,采集模块连接数据处理单元,数据处理单元将采集的数据通过第一通信单元发送给客户感知端,客户感知端通过通信链路与数据处理中心之间进行通信,由数据处理中心对接收到的数据进行分析后通过通信链路将分析结果传输给医疗服务端,医疗服务端产生的反馈信息通过数据处理中心反馈回客户感知端。优选地,所述传感器包括氧气传感器和二氧化碳传感器。优选地,所述受测客户端还包括用以暂存数据的数据存储单元。优选地,所述第一通信单元与所述客户感知端之间通过蓝牙进行数据传输。优选地,所述客户感知端包括第二通信单元,由第二通信单元接收从所述第一通信单传输过来的数据。优选地,所述数据处理中心包括第三通信单元,数据处理中心通过第三通信单元接入所述通信链路,第三通信单元连接数据处理单元,数据处理单元连接存储单元。优选地,所述医疗服务端包括第四通信单元,医疗服务端通过第四通信单元接入所述通信链路,第四通信单元连接处理单元,处理单元分别连接人机交互单元及大容量存储单元。优选地,在所述吹口上设有阻力阀。本实用新型通过应用Impulse Oscillation System (I0S)的便携式仪器,无需病人配合仪器,即可随时随地获得呼吸功能参数,有利诊断与随访。鉴于手机在全球普及度极高,医生可借助手机对病人进行远程的个体化指导。此时,受测客户可根据情况自我管理、改进其锻炼情况,达到个体化指导的效果并加强呼吸锻炼的作用。为加强锻炼的有效性和便捷性,本实用新型涉及的仪器尚可通过分离吹口和阻力阀形成便捷锻炼仪器,调整阻力阀可使呼吸阻力改变,有利训练。图I为本实用新型提供的一种用于辅助受测客户自主管理呼吸锻炼的系统的系统框图;图2为实施例中的具体工作流程图。为使本实用新型更明显易懂,兹以一优选实施例,并配合附图作详细说明如下。如图I所示,本实用新型提供的一种用于辅助受测客户自主管理呼吸锻炼的系统包括受测客户端10,由受测客户端10采集心肺功能参数数据。受测客户端10为便携式装置,可被放置于受测客户家中,也可以在医院环境中使用。每个受测客户端10都包括吹口11和正弦波振荡器12。受测客户通过吹口正常呼吸,正弦波振荡器12产生振荡波并与呼吸波叠加,由受测客户端10内的脉冲传感器13检测波形改变。受测客户端10还有氧气传感器14和二氧化碳传感器15,用于检测受测客户呼吸气体组成。采集模块16可通过单片机电路控制各个传感器的数据采集。采集到的数据暂时保存在数据存储单元17中。数据存储单元17可以是Flash存储卡。数据处理单元18包括单片机,从数据存储单元17读取数据,对数据进行包括同步,编码等在内处理。处理后的数据由第一通信单元19传输至客户感知端20内的第二通信单元21,采用的通信链路为蓝牙22,再由客户感知端20的第二通信单元21传输至数据处理中心23的第三通信单元24,采用的通信链路25包括例如GSM/3G, Internet 网络。数据处理中心24的数据处理单元26包括至少一台计算机和运行于计算机上的一套计算机程序,可对数据进行分析。脉冲传感器13检测的波形改变通过软件分析形成频谱分析图、结构参数图、阻抗容积图等,对不同疾病具辅助诊断意义。另由氧气传感器14和二氧化碳传感器15检测所得的气体含量可经分析计算出 , ^CO2等气体参数。数据处理中心24根据分析结果生成病情分级和调整建议,其中调整建议包括呼吸阻力锻炼的实施方法与视频演示。三者均保存在数据处理中心24的存储单元27。数据处理中心24的存储单元27包括例如数据存储服务器,数据库软件。受测客户端10采集的数据以及数据处理中心24产生的分析结果和调整建议通过通信单元传输给医疗服务端28的第四通信单元29,采用的通信链路25包括例如GSM/3G,Internet网络。医疗服务端28包括一台计算机和一套计算机程序,将接收到的数据保存在大容量存储单元30。人机交互单元31包括计算机显示器和一套程序,可将数据展示给专业医务人员,专业医务人员对数据处理中心24的分析结果和调整建议进行必要的修改,其反馈信息通过通信单元传输至数据处理中心24,再经数据处理中心24传输给客户感知端20。受测客户端10尚备有阻力阀。阻力阀与吹口 11可从受测客户端10游离,通过调整阻力阀改变呼吸阻力,有助于受测客户日常进行呼吸阻力练习。如图2所示,本实用新型的流程具体如下第I步、受测客户启动受测客户端10 ;第2步、受测客户端10的正弦波振荡器12启动,产生正弦波;第3步、受测客户经吹口呼吸产生呼吸波,后者与正弦波振荡器12产生的正弦波 叠加形成新的波形,为振荡传感器13检测。另外,呼吸气体组成通过氧气传感器14和二氧化碳传感器15检测;第4步、所得数据经蓝牙22传输至客户感知端20 ;第5步、客户感知端20将数据发送至数据处理中心23 ;第6步、数据处理中心23接收受测客户端10发送的数据,存在多个受测客户端与10数据处理中心23同时进行数据传输;第7步、数据处理中心23对每个受测客户的数据进行分析,脉冲传感器13检测的波形改变通过软件分析形成频谱分析图、结构参数图、阻抗容积图等。另由氧气传感器14和二氧化碳传感器15检测所得的气体含量经分析计算出, FiCO2等气体参数。数据处理中心24将周期性对采集到的数据进行分析,采用智能数据分析手段,如数据挖掘,分析受测客户病情及其变化趋势;第8步、数据处理中心24根据分析结果生成病情分级和调整建议,其中调整建议包括呼吸阻力锻炼的实施方法与视频演示;第9步、数据处理中心24将分析好的数据发送至医疗服务端28 ;第10步、专业医务人员查看受测客户数据,并给出反馈意见,形成反馈数据;第11步、数据处理中心24接收医疗服务端28反馈的数据;第12步、数据处理中心24将反馈数据发送给受测客户感知端20 ;第13步、受测客户根据反馈数据选择感知端内的自主学习呼气锻炼的方法进行学习,执行反馈意见。锻炼时可从受测客户端分离吹口和阻力阀,通过调整阻力阀控制呼吸阻力,促进呼吸锻炼的成效。




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