图2.80
心室射血产生的压力波动沿动脉树传播,速度由动脉壁的弹性和几何性质及所含液体的特征(密度)决定。由于血液是含在弹性管道(动脉血管)中的不可压缩的液体,能量传播主要发生在动脉壁上而不是通过血液进行,因此动脉壁的性质、厚度和动脉腔径是影响脉搏波传导速度(PWV)的主要因素。事实上,已经证实弹性管道中的PWV与管壁弹性相关。
若血管出现了硬化现象,则血流的速度会加快。硬化程度越高,速度越快。通过分析两个不同地方的脉搏波的波形信息,可以得出两路波形的时间差,再测量出两个测量点之间的距离,就可以得到血流的速度。例如,上臂至心脏及踝关节到心脏动脉间的脉搏传播速度(baPWV),其标准是1400cm/S,数值越高,大脑、心血管疾病的发病风险越大。测量方法是:首先同步检测上肢与脚踝部位的脉搏波,记录波形图,得出两个相同点上波形的延迟时间,并测出血管长度,利用公式baPWV=
3、脉搏传感器
脉搏传感器采用了半导体应变片式压力传感器,它的感压结构采用带波纹的金属-橡胶膜片,这种特殊结构可尽量增加其位移/ 压力比;检测探头设计了一个液囊耦合腔,它不仅可以调节传感器的阻尼比,而且还可作为脉波信号传递的匹配介质,这样的设计可获得比较理想的动态特性。测量时,通过对传感器施加一定的预压力来获取被测点的脉搏波。
4、电路实现原理
由前置放大器、信号调理电路(滤波、放大)、A/D转换电路等组成,单片机在程序控制下进行两路脉搏波同步采样;将其转换成数字量后由单片机通过USB接口将脉搏波数据传送到计算机。经过以上的处理可得到完整性好、失真小、基线稳定、振幅适中的脉搏波形,专家系统根据输入的两个脉搏波测量点之间的距离、其他生理参数(血压、身高、体重)及脉搏波参数数据库中的数据,对人体动脉硬化程度进行检测,同时对其他心血管疾病做出诊断。在做出诊断的同时,能给用户提出相应的治疗和预防措施,得出所需要的结果。
血管长度
来计算波速。
时间

