TWI544899B - 生理訊號量測裝置及生理訊號量測方法 - Google Patents

生理訊號量測裝置及生理訊號量測方法 Download PDF

Info

Publication number
TWI544899B
TWI544899B TW101151120A TW101151120A TWI544899B TW I544899 B TWI544899 B TW I544899B TW 101151120 A TW101151120 A TW 101151120A TW 101151120 A TW101151120 A TW 101151120A TW I544899 B TWI544899 B TW I544899B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
signals
signal
candidate
light sources
initialization
Prior art date
Application number
TW101151120A
Other languages
English (en)
Other versions
TW201424680A (zh
Inventor
謝宗閔
林楨喨
趙俊超
曹鴻森
Original Assignee
財團法人工業技術研究院
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 財團法人工業技術研究院 filed Critical 財團法人工業技術研究院
Priority to TW101151120A priority Critical patent/TWI544899B/zh
Priority to US14/050,979 priority patent/US20140187880A1/en
Publication of TW201424680A publication Critical patent/TW201424680A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI544899B publication Critical patent/TWI544899B/zh

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
    • A61B5/1455Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue using optical sensors, e.g. spectral photometrical oximeters
    • A61B5/14551Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue using optical sensors, e.g. spectral photometrical oximeters for measuring blood gases
    • A61B5/14552Details of sensors specially adapted therefor

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Description

生理訊號量測裝置及生理訊號量測方法
本揭露係有關一種生理訊號量測裝置及其量測方法,特別係有關血氧濃度之量測裝置及其量測方法。
血氧濃度值代表血液中血紅素含氧的飽和度,因此血氧濃度值可代表心肺能力是否正常。在呼吸循環系統中,人體吸入空氣中的氧氣後,將體內肺泡及血液中的二氧化碳交換出來,達到身體正常平衡運作。血液中運送氧氣的能力來自於心臟功能強弱與否,所以若心臟或胸腔功能有狀況,其身體血液含氧量自然降低。血氧濃度的量測目前以脈波血氧濃度量測法為主流。
血氧濃度量測裝置之訊號品質大幅影響血氧濃度量測值,而訊號品質又與光源穿透生理組織後得到之能量大小息息相關。在量測上,雙光源穿透生理組織後所得之能量振幅會因不同組織或不同測試者導致兩訊號大小差異甚大,必須使用自動增益放大器來進行訊號放大,然而,若其中之一訊號太小時,會發生單一自動增益放大器無法將此兩組訊號皆放大到較大之振幅,導致訊號動態範圍受限。
為解決先前技術之上述問題,提出本揭露之量測裝置及方法,且本揭露技術不僅可應用於血氧濃度量測,亦可應用於至少兩種光源之其他光學生理量測。
本揭露係有關一種生理訊號量測裝置及其量測方法。
在生理訊號的量測上,以血氧濃度為例,光源的設計一般會固定驅動電流比例,因此光源訊號有可能會因個體差異導致訊號較小,一般而言,相較於紅外光,紅光對人體的穿透效果較差,因此會得到較低的訊號,若能在適當的光源能量之下,達到最佳的雙光源能量的驅動比例,使兩組訊號之振幅接近,將可使訊號動態範圍提昇,提高訊號雜訊比。
根據本揭露,提出一種生理訊號量測裝置,包括至少兩種光源,至少一種光源偵測器,至少一種光源驅動器,以及訊號處理電路。
根據本揭露之裝置,其中光源驅動器於初始化時段下,根據複數個至少兩種初始化訊號之一訊號及複數個至少兩種初始化訊號之其他訊號驅動該至少兩種光源,使得該至少一種光源偵測器對應地輸出複數個至少兩種接收訊號之一訊號及複數個至少兩種接收訊號之其他訊號;於量測時段下,該至少一種光源驅動器根據至少兩種工作驅動訊號之一訊號及至少兩種工作驅動訊號之其他訊號驅動該至少兩種光源。
根據本揭露之裝置,其中訊號處理電路於該些至少兩種接收訊號之一訊號中選擇使該至少兩種光源之一光源開始進入飽和狀態之至少兩種候選訊號之一訊號,並於該些至少兩種接收訊號之其他訊號中選擇至少兩種候選訊號之其他訊號,該至少兩種候選訊號之一訊號與該至少兩 種候選訊號之其他訊號(該至少兩種候選訊號之一訊號/該至少兩種候選訊號之其他訊號)的比值接近預設比值,該訊號處理電路於該些至少兩種初始化訊號之一訊號中選擇與該至少兩種候選訊號之一訊號相對應之該至少兩種工作驅動訊號之一訊號,並於該些至少兩種初始化訊號之其他訊號中選擇與該至少兩種候選訊號之其他訊號相對應之該至少兩種工作驅動訊號之其他訊號。
根據本揭露,提出一種生理訊號量測裝置,以兩種光源為例,本揭露裝置包括第一光源、第二光源、光偵測器、光源驅動器及訊號處理電路。光源驅動器於初始化時段下,根據第一初始化訊號及第二初始化訊號驅動第一光源及第二光源,使得光源偵測器對應地輸出第一接收訊號及第二接收訊號。於一量測時段下,光源驅動器根據第一工作驅動訊號及第二工作驅動訊號驅動第一光源及第二光源。訊號處理電路提供第一初始化訊號及第二初始化訊號。訊號處理電路於第一接收訊號中選擇對應第一光源開始進入飽和狀態之第一候選訊號,並於第二接收訊號中選擇第二候選訊號,第二候選訊號與第一候選訊號之比值接近預設比值。訊號處理電路於第一初始化訊號中選擇與第一候選訊號相對應之第一工作驅動訊號,並於第二初始化訊號中選擇與第二候選訊號相對應之第二工作驅動訊號。
根據本揭露之裝置,其中該至少兩種光源之至少一光源係為不可見光光源,而該至少兩種光源之其他光源係為可見光光源,或者該至少兩種光源之至少一光源係為可見光光源,而該至少兩種光源之其他光源係為不可見光光 源,或者該至少兩種光源係皆為可見光光源,或者該至少兩種光源係皆為不可見光光源。
根據本揭露之裝置,其中該訊號處理電路包括類比數位轉換器,用以將該些至少兩種接收訊號之一訊號及該些至少兩種接收訊號之其他訊號轉換為複數個數位訊號,以及處理器,用以根據該些數位訊號選擇該至少兩種候選訊號之一訊號及該至少兩種候選訊號之其他訊號,此處理器根據該至少兩種工作驅動訊號之一訊號及該至少兩種工作驅動訊號之其他訊號決定該自動增益控制電路之自動增益值。又,該訊號處理電路除了類比數位轉換器及處理器外,尚可進一步包括自動增益控制電路,以及放大器,係受控該自動增益控制電路,並將該些至少兩種接收訊號之一訊號及該些至少兩種接收訊號之其他訊號放大為複數個類比訊號。再者,該訊號處理電路係分別依序遞增該些至少兩種初始化訊號之一訊號及該些至少兩種初始化訊號之其他訊號,或者交替地提供該些至少兩種初始化訊號之一訊號及該些至少兩種初始化訊號之其他訊號。
根據本揭露之裝置,其中該至少兩種候選訊號之一訊號與該至少兩種候選訊號之其他訊號(該至少兩種候選訊號之一訊號/該至少兩種候選訊號之其他訊號)的預設比值可為約0.5至2間之一值,較佳為約0.8至1.2,更佳為約1。
根據本揭露,提出一種生理訊號量測方法,包括:於初始化時段下,提供複數個至少兩種初始化訊號之一訊號及複數個至少兩種初始化訊號之其他訊號;根據該些至少 兩種初始化訊號之一訊號及該些至少兩種初始化訊號之其他訊號驅動至少兩種光源,使得至少一種光源偵測器對應地輸出複數個至少兩種接收訊號之一訊號及複數個至少兩種接收訊號之其他訊號;於該些至少兩種接收訊號之一訊號中選擇使該至少兩種光源之一光源開始進入飽和狀態之至少兩種候選訊號之一訊號,並於該些至少兩種接收訊號之其他訊號中選擇至少兩種候選訊號之其他訊號,該至少兩種候選訊號之一訊號與該至少兩種候選訊號之其他訊號(該至少兩種候選訊號之一訊號/該至少兩種候選訊號之其他訊號)的比值接近預設比值;於該些至少兩種初始化訊號之一訊號中選擇與該至少兩種候選訊號之一訊號相對應之至少兩種工作驅動訊號之一訊號,並於該些至少兩種初始化訊號之其他訊號中選擇與該至少兩種候選訊號之其他訊號相對應之至少兩種工作驅動訊號之其他訊號;以及於量測時段下,根據該至少兩種工作驅動訊號之一訊號及該至少兩種工作驅動訊號之其他訊號驅動該至少兩種光源。
根據本揭露,提出一種生理訊號量測方法,以兩種光源為例,本揭露方法包括:於初始化時段下,提供第一初始化訊號及第二初始化訊號;根據第一初始化訊號及第二初始化訊號驅動第一光源及第二光源,使得光源偵測器對應地輸出第一接收訊號及第二接收訊號;於第一接收訊號中選擇對應第一光源開始進入飽和狀態之第一候選訊號,並於第二接收訊號中選擇第二候選訊號,第二候選訊號與第一候選訊號之比值接近預設比值;於第一初始化訊 號中選擇與第一候選訊號相對應之第一工作驅動訊號,並於第二初始化訊號中選擇與第二候選訊號相對應之第二工作驅動訊號;以及於量測時段下,根據第一工作驅動訊號及第二工作驅動訊號驅動第一光源及第二光源。
根據本揭露之方法,其中該至少兩種光源之至少一光源係為不可見光光源,而該至少兩種光源之其他光源係為可見光光源,或者該至少兩種光源之至少一光源係為可見光光源,而該少兩種光源之其他光源係為不可見光光源,或者該至少兩種光源係皆為可見光光源,或者該至少兩種光源係皆為不可見光光源。
根據本揭露之方法,其中選擇該至少兩種候選訊號之一訊號及該至少兩種候選訊號之其他訊號之該步驟進一步包括將該些至少兩種接收訊號之一訊號及該些至少兩種接收訊號之其他訊號轉換為複數個數位訊號;以及根據該些數位訊號選擇該至少兩種候選訊號之一訊號及該至少兩種候選訊號之其他訊號,或者其中選擇該至少兩種候選訊號之一訊號及該至少兩種候選訊號之其他訊號之該步驟進一步包括將該些至少兩種接收訊號之一訊號及該些至少兩種接收訊號之其他訊號放大為複數個類比訊號;將該些類比訊號轉換為複數個數位訊號;以及根據該些數位訊號選擇該至少兩種候選訊號之一訊號及該至少兩種候選訊號之其他訊號。
又,根據本揭露之方法,其中該些至少兩種初始化訊號之一訊號及該些至少兩種初始化訊號之其他訊號係分別依序遞增,或者該提供步驟係交替地提供該些至少兩種 初始化訊號之一訊號及該些至少兩種初始化訊號之其他訊號。
再者,根據本揭露之方法,可進一步包括根據該至少兩種工作驅動訊號之一訊號及該至少兩種工作驅動訊號之其他訊號決定自動增益值。
根據本揭露之方法,其中該至少兩種候選訊號之一訊號與該至少兩種候選訊號之其他訊號(該至少兩種候選訊號之一訊號/該至少兩種候選訊號之其他訊號)的預設比值可為約0.5至2間之一值,較佳為約0.8至1.2,更佳為約1。
根據本揭露,生理訊號可包括血氧濃度,血糖,血中一氧化碳,血中二氧化碳,氧化血紅素,血紅素,心率,呼吸率,體動,或體溫等。
為了對本揭露之上述及其他方面有更佳的瞭解,下文特舉實施例,並配合所附圖式,作詳細說明如下,惟這些實施例係僅作為說明之用,非用於侷限本揭露。
第一實施例
請參照第1圖,第1圖繪示係為依照第一實施例之生理訊號量測裝置於初始化時段之示意圖。生理訊號量測裝置1例如為血氧濃度量測裝置,且生理訊號量測裝置1至少包括第一光源11、第二光源12、光偵測器13、光源驅動器14及訊號處理電路15a。訊號處理電路15a至少包括類比數位轉換器151及處理器152,且處理器152例如為現場可程式邏輯閘陣列(Field Programmable Gate Array, FPGA)。第一光源11例如為不可見光光源,而第二光源例如為可見光光源。或者,第一光源11例如為可見光光源,而第二光源12例如為不可見光光源。前述不可見光源例如為紅外光發光二極體,而可見光源例如為紅光發光二極體。為方便說明起見,第一實施例之第一光源11以可見光光源,例如為紅光為例說明;第二光源12不可見光光源,例如為紅外光為例說明。生理訊號可包括血氧濃度,血糖,血中一氧化碳,血中二氧化碳,氧化血紅素,血紅素,心率,呼吸率,體動,或體溫等。
請同時參照第1圖、第2圖、第3圖、第4圖及第5圖,第2圖繪示係為依照第一實施例之一種生理訊號量測方法之流程圖,第3圖繪示係為第一初始化訊號及第二初始化訊號之時序圖,第4圖繪示係為第一接收訊號及第二接收訊號之之時序圖,第5圖繪示係為依照第一實施例之生理訊號量測裝置於量測時段之示意圖。生理訊號量測方法適用於生理訊號量測裝置1,且包括如下步驟。
首先,於初始化時段下,提供複數個至少兩種初始化訊號之一訊號及複數個至少兩種初始化訊號之其他訊號。其中至少兩種初始化訊號之一訊號可為第一初始化訊號RT(1)~RT(n),至少兩種初始化訊號之其他訊號可為第二初始化訊號IRT(1)~IRT(n)。如步驟21所示,訊號處理電路15a於初始化時段下,提供第一初始化訊號RT(1)~RT(n)及第二初始化訊號IRT(1)~IRT(n)。第一初始化訊號RT(1)~RT(n)及第二初始化訊號IRT(1)~IRT(n)例如係依序遞增,且第一初始化訊號RT(1)~RT(n)分別等於第二初 始化訊號IRT(1)~IRT(n)。訊號處理電路15a例如係交替地提供第一初始化訊號RT(1)~RT(n)及第二初始化訊號IRT(1)~IRT(n)。
接著,根據複數個至少兩種初始化訊號之一訊號及複數個至少兩種初始化訊號之其他訊號驅動至少兩種光源,使得至少一種光源偵測器對應地輸出複數個至少兩種接收訊號之一訊號及複數個至少兩種接收訊號之其他訊號。其中至少兩種光源可為第一光源11與第二光源12。至少兩種接收訊號之一訊號可為第一接收訊號RR(1)~RR(n),至少兩種接收訊號之其他訊號可為及第二接收訊號IRR(1)~IRR(n)。如步驟22所示,光源驅動器14根據第一初始化訊號RT(1)~RT(n)及第二初始化訊號IRT(1)~IRT(n)驅動一第一光源11及第二光源12,使得光源偵測器13對應地輸出第一接收訊號RR(1)~RR(n)及第二接收訊號IRR(1)~IRR(n)。需說明的是,前述第一光源11及第二光源12所產生的光線穿透生理組織2至光偵測器13。或者,第一光源11及第二光源12所產生的光線經生理組織2反射至光偵測器13。
接著,於複數個至少兩種接收訊號之一訊號RR(1)~RR(n)中選擇使至少兩種光源之一光源開始進入飽和狀態之至少兩種候選訊號之一訊號,並於複數個至少兩種接收訊號之其他訊號IRR(1)~IRR(n)中選擇至少兩種候選訊號之其他訊號,其中至少兩種候選訊號之一訊號與至少兩種候選訊號之其他訊號(至少兩種候選訊號之一訊號/至少兩種候選訊號之其他訊號)的比值接近預設比值。其中,至少 兩種候選訊號之一訊號可為第一候選訊號,至少兩種候選訊號之其他訊號可為第二候選訊號。如步驟23所示,訊號處理電路15a於第一接收訊號RR(1)~RR(n)中選擇對應第一光源11開始進入飽和狀態之第一接收訊號RR(i)做為第一候選訊號,並於第二接收訊號IRR(1)~IRR(n)中選擇第二接收訊號IRR(i-1)做為第二候選訊號。第二候選訊號IRR(i-1)與第一候選訊號RR(i)之比值最接近一預設比值,而預設比值例如為0.5至2間之一值。此外,在其他實施例中預設比值也可以設計在0.8至1.2間之一值。
為方便說明起見,第一實施例之預設比值係以1為例說明。由於第一初始化訊號RT(i)已使第一光源11開始進入飽和狀態,因此光源驅動器14即便根據遞增後之第一初始化訊號RT(i+1)~RT(n)驅動第一光源11,第一接收訊號RR(i+1)~RR(n)也不會隨之增加。而當設比值係為1時,第二候選訊號最接近第一候選訊號。也就是說,第二接收訊號IRR(i-1)之振幅最接近第一接收訊號RR(i)之振幅。
進一步來說,類比數位轉換器151將第一接收訊號RR(1)~RR(n)及第二接收訊號IRR(1)~IRR(n)轉換為數位訊號DS,而處理器152根據數位訊號DS選擇第一候選訊號及第二候選訊號。
接著,於複數個至少兩種初始化訊號之一訊號中選擇與至少兩種候選訊號之一訊號相對應之至少兩種工作驅動訊號之一訊號,並於複數個至少兩種初始化訊號之其他訊號中選擇與至少兩種候選訊號之其他訊號相對應之至 少兩種工作驅動訊號之其他訊號。其中,至少兩種工作驅動訊號之一訊號可為第一工作驅動訊號,至少兩種工作驅動訊號之其他訊號可為第二工作驅動訊號。如步驟24所示,訊號處理電路15a於第一初始化訊號RT(1)~RT(n)中選擇與第一候選訊號相對應之第一初始化訊號RT(i)做為第一工作驅動訊號,並於第二初始化訊號IRT(1)~IRT(n)中選擇與第二候選訊號相對應之第二初始化訊號IRT(i-1)做為第二工作驅動訊號。
最後,於量測時段下,根據至少兩種工作驅動訊號之一訊號及至少兩種工作驅動訊號之其他訊號驅動至少兩種光源。如步驟25所示,訊號處理電路15a於量測時段下,根據第一工作驅動訊號及第二工作驅動訊號驅動第一光源及第二光源。由於在量測時段之前,訊號處理電路15a已找出最適合驅動第一光源11及第二光源12之第一工作驅動訊號及第二工作驅動訊號,因此後續可避免類比數位轉換器151之動態範圍受限。
請同時參照第1圖、第2圖、第6圖、第7圖及第8圖,第6圖繪示係為類比數位轉換器於延遲時段、初始化階段及量測階段輸出之數位訊號之時序圖,第7圖係為第6圖之T3部分放大示意圖,第8圖繪示係為第二接收訊號與第一接收訊號之比值示意圖。類比數位轉換器151依序於延遲時段T1、初始化階段T2及量測階段T3輸出之數位訊號DS。生理訊號量測裝置1開機後,經延遲時段T1後進入備妥狀態。為找出適當之第一工作驅動訊號及第二工作驅動訊號,生理訊號量測裝置1於量測階段T3前, 先於初始化階段T2執行上述步驟21至24。而為了進一步確保所找出的第一工作驅動訊號及第二工作驅動訊號正確,步驟21至24可以被重複執行數次。於第6圖繪示中係以重複執行3次為例說明。
於第7圖繪示可看出,生理訊號量測裝置1於量測階段T3時,類比數位轉換器151所輸出之數位訊號DS的振幅皆趨於一致。也就是說,處理器152根據第一工作驅動訊號及第二工作驅動訊號驅動第一光源11及第二光源12時,光偵測器13對應第一工作驅動訊號及第二工作驅動訊號所輸出之訊號振幅也會趨於一致。當生理訊號量測裝置1於量測階段T3時,光偵測器13對應第一光源與第二光源所輸出之訊號比值將如第8圖繪示,其約維持在1.07~1.14之間。如此一來,可避免類比數位轉換器151的動態範圍受限。
第二實施例
請參照第1圖及第9圖,第9圖繪示係為依照第二實施例之生理訊號量測裝置於初始化時段之示意圖。第二實施例與第一實施例主要不同之處在於生理訊號量測裝置3係以訊號處理電路15b取代第一實施例之訊號處理電路15a。訊號處理電路15b除了類比數位轉換器151及處理器152外,更包括自動增益控制電路153及放大器154。放大器154係受控自動增益控制電路153,並將第一接收訊號RR(1)~RR(n)及第二接收訊號IRR(1)~IRR(n)放大為類比訊號AS。類比數位轉換器151將類比訊號AS轉換為數位訊號DS。處理器152根據數位訊號DS選擇第一候 選訊號及第二候選訊號。處理器152根據第一候選訊號及第二候選訊號選擇第一工作驅動訊號及第二工作驅動訊號。後續處理器152根據第一工作驅動訊號及第二工作驅動訊號決定自動增益控制電路153之自動增益值。
綜上所述,雖然本揭露已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本揭露。本揭露所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本揭露之精神和範圍內,當可作各種之更動與潤飾。因此,本揭露之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
1‧‧‧生理訊號量測裝置
2‧‧‧生理組織
11‧‧‧第一光源
12‧‧‧第二光源
13‧‧‧光偵測器
14‧‧‧光源驅動器
21~25‧‧‧步驟
15a、15b‧‧‧訊號處理電路
151‧‧‧類比數位轉換器
152‧‧‧處理器
153‧‧‧自動增益控制電路
154‧‧‧放大器
DS‧‧‧數位訊號
AS‧‧‧類比訊號
RT(1)~RT(n)‧‧‧第一初始化訊號
IRT(1)~IRT(n)‧‧‧第二初始化訊號
RR(1)~RR(n)‧‧‧第一接收訊號
IRR(1)~IRR(n)‧‧‧第二接收訊號
T1‧‧‧延遲時段
T2‧‧‧初始化階段
T3‧‧‧量測階段
第1圖繪示係為依照第一實施例之生理訊號量測裝置於初始化時段之示意圖。
第2圖繪示係為依照第一實施例之一種生理訊號量測方法之流程圖。
第3圖繪示係為第一初始化訊號及第二初始化訊號之時序圖。
第4圖繪示係為第一接收訊號及第二接收訊號之之時序圖。
第5圖繪示係為依照第一實施例之生理訊號量測裝置於量測時段之示意圖。
第6圖繪示係為類比數位轉換器於延遲時段、初始化階段及量測階段輸出之數位訊號之時序圖。
第7圖係為第6圖之T3部分放大示意圖。
第8圖繪示係為第二接收訊號與第一接收訊號之比值示意圖。
第9圖繪示係為依照第二實施例之生理訊號量測裝置於初始化時段之示意圖。
21~25‧‧‧步驟

Claims (30)

  1. 一種生理訊號量測方法,包括:於初始化時段下,提供複數個第一初始化訊號及複數個其他初始化訊號;根據該些第一初始化訊號及該些其他初始化訊號驅動至少兩種光源,使得至少一種光源偵測器對應地輸出複數個第一接收訊號及複數個其他接收訊號;於該些第一接收訊號中選擇使該至少兩種光源之一光源開始進入飽和狀態之一第一候選訊號,並於該些其他接收訊號中選擇一其他候選訊號,該第一候選訊號與該其他候選訊號的比值接近一預設比值;於該些第一初始化訊號中選擇與該第一候選訊號相對應之一第一工作驅動訊號,並於該些其他初始化訊號中選擇與該其他候選訊號相對應之一其他工作驅動訊號;以及於量測時段下,根據該第一工作驅動訊號及該其他工作驅動訊號驅動該至少兩種光源。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之生理訊號量測方法,其中選擇該第一候選訊號及該其他候選訊號之該步驟更包括:將該些第一接收訊號及該些其他接收訊號轉換為複數個數位訊號;以及根據該些數位訊號選擇該第一候選訊號及該其他候選訊號。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之生理訊號量測方法, 其中選擇該第一候選訊號及該其他候選訊號之該步驟更包括:將該些第一接收訊號及該些其他接收訊號放大為複數個類比訊號;將該些類比訊號轉換為複數個數位訊號;以及根據該些數位訊號選擇該第一候選訊號及該其他候選訊號。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之生理訊號量測方法,更包括:根據該第一工作驅動訊號及該其他工作驅動訊號決定自動增益值。
  5. 如申請專利範圍第1項所述之生理訊號量測方法,其中該些第一初始化訊號及該些其他初始化訊號係分別依序遞增。
  6. 如申請專利範圍第1項所述之生理訊號量測方法,其中該預設比值係為0.5至2間之一值。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之生理訊號量測方法,其中該預設比值係為0.8至1.2間之一值。
  8. 如申請專利範圍第1項所述之生理訊號量測方法,其中該預設比值係為1。
  9. 如申請專利範圍第1項所述之生理訊號量測方法,其中該提供步驟係交替地提供該些第一初始化訊號及該些其他初始化訊號。
  10. 如申請專利範圍第1項所述之生理訊號量測方法,其中該至少兩種光源之至少一光源係為不可見光光 源,而該至少兩種光源之其他光源係為可見光光源。
  11. 如申請專利範圍第1項所述之生理訊號量測方法,其中該至少兩種光源之至少一光源係為可見光光源,而該至少兩種光源之其他光源係為不可見光光源。
  12. 如申請專利範圍第1項所述之生理訊號量測方法,其中該至少兩種光源係皆為可見光光源。
  13. 如申請專利範圍第1項所述之生理訊號量測方法,其中該至少兩種光源係皆為不可見光光源。
  14. 如申請專利範圍第1項所述之生理訊號量測方法,其中該至少兩種光源係為兩種光源,其中一種為紅光,另一種為紅外光。
  15. 如申請專利範圍第1至14項任一項所述之生理訊號量測方法,其中該生理訊號包括血氧濃度,血糖,血中一氧化碳,血中二氧化碳,氧化血紅素,血紅素,心率,呼吸率,體動,或體溫。
  16. 一種生理訊號量測裝置,包括:至少兩種光源;至少一種光源偵測器;至少一種光源驅動器,用以於初始化時段下,根據複數個第一初始化訊號及複數個其他初始化訊號驅動該至少兩種光源,使得該至少一種光源偵測器對應地輸出複數個第一接收訊號及複數個其他接收訊號,於量測時段下,該至少一種光源驅動器根據一第一工作驅動訊號及一其他工作驅動訊號驅動該至少兩種光源;訊號處理電路,用以提供該些第一初始化訊號及該些 其他初始化訊號,該訊號處理電路於該些第一接收訊號中選擇使該至少兩種光源之一光源開始進入飽和狀態之一第一候選訊號,並於該些其他接收訊號中選擇一其他候選訊號,該第一候選訊號與該其他候選訊號的比值接近一預設比值,該訊號處理電路於該些第一初始化訊號中選擇與該第一候選訊號相對應之該第一工作驅動訊號,並於該些其他初始化訊號中選擇與該其他候選訊號相對應之該其他工作驅動訊號。
  17. 如申請專利範圍第16項所述之生理訊號量測裝置,其中該訊號處理電路包括:類比數位轉換器,用以將該些第一接收訊號及該些其他接收訊號轉換為複數個數位訊號;以及處理器,用以根據該些數位訊號選擇該第一候選訊號及該其他候選訊號。
  18. 如申請專利範圍第16項所述之生理訊號量測裝置,其中該訊號處理電路包括:自動增益控制電路;放大器,係受控該自動增益控制電路,並將該些第一接收訊號及該些其他接收訊號放大為複數個類比訊號;類比數位轉換器,用以將該些類比訊號轉換為複數個數位訊號;以及處理器,用以根據該些數位訊號選擇該第一候選訊號及該其他候選訊號。
  19. 如申請專利範圍第18項所述之生理訊號量測裝置,其中該處理器根據該第一工作驅動訊號及該其他工作 驅動訊號決定該自動增益控制電路之自動增益值。
  20. 如申請專利範圍第16項所述之生理訊號量測裝置,其中該訊號處理電路分別依序遞增該些第一初始化訊號及該些其他初始化訊號。
  21. 如申請專利範圍第16項所述之生理訊號量測裝置,其中該預設比值係為0.5至2間之一值。
  22. 如申請專利範圍第16項所述之生理訊號量測裝置,其中該預設比值係為0.8至1.2間之一值。
  23. 如申請專利範圍第16項所述之生理訊號量測裝置,其中該預設比值係為1。
  24. 如申請專利範圍第16項所述之生理訊號量測裝置,其中該訊號處理電路係交替地提供該些第一初始化訊號及該些其他初始化訊號。
  25. 如申請專利範圍第16項所述之生理訊號量測裝置,其中該至少兩種光源之至少一光源係為不可見光光源,而該至少兩種光源之其他光源係為可見光光源。
  26. 如申請專利範圍第16項所述之生理訊號量測裝置,其中該至少兩種光源之至少一光源係為可見光光源,而該少兩種光源之其他光源係為不可見光光源。
  27. 如申請專利範圍第16項所述之生理訊號量測裝置,其中該至少兩種光源係皆為可見光光源。
  28. 如申請專利範圍第16項所述之生理訊號量測裝置,其中該至少兩種光源係皆為不可見光光源。
  29. 如申請專利範圍第16項所述之生理訊號量測裝置,其中該至少兩種光源係為兩種光源,其中一種為紅 光,另一種為紅外光。
  30. 如申請專利範圍第16至29項任一項所述之生理訊號量測裝置,其中該生理訊號包括血氧濃度,血糖,血中一氧化碳,血中二氧化碳,氧化血紅素,血紅素,心率,呼吸率,體動,或體溫。
TW101151120A 2012-12-28 2012-12-28 生理訊號量測裝置及生理訊號量測方法 TWI544899B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW101151120A TWI544899B (zh) 2012-12-28 2012-12-28 生理訊號量測裝置及生理訊號量測方法
US14/050,979 US20140187880A1 (en) 2012-12-28 2013-10-10 Apparatus and method for measuring physiological signal

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW101151120A TWI544899B (zh) 2012-12-28 2012-12-28 生理訊號量測裝置及生理訊號量測方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TW201424680A TW201424680A (zh) 2014-07-01
TWI544899B true TWI544899B (zh) 2016-08-11

Family

ID=51017940

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW101151120A TWI544899B (zh) 2012-12-28 2012-12-28 生理訊號量測裝置及生理訊號量測方法

Country Status (2)

Country Link
US (1) US20140187880A1 (zh)
TW (1) TWI544899B (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI550524B (zh) * 2014-10-20 2016-09-21 光寶電子(廣州)有限公司 生理訊號處理裝置及其方法
TWI608826B (zh) 2014-10-31 2017-12-21 財團法人工業技術研究院 光學感測裝置及其量測方法
US9526155B2 (en) * 2014-12-30 2016-12-20 Google Inc. Systems and methods of controlling light sources according to location
CN113709244A (zh) 2015-05-12 2021-11-26 德克斯康公司 用于连续葡萄糖监视的分布式***架构
TWI657794B (zh) 2017-01-09 2019-05-01 財團法人工業技術研究院 生理資訊偵測裝置及使用其之生理資訊偵測方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6697658B2 (en) * 2001-07-02 2004-02-24 Masimo Corporation Low power pulse oximeter

Also Published As

Publication number Publication date
US20140187880A1 (en) 2014-07-03
TW201424680A (zh) 2014-07-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI544899B (zh) 生理訊號量測裝置及生理訊號量測方法
JP4464128B2 (ja) 血液指標の体外光学測定用の部位照射加圧帯
US6018674A (en) Fast-turnoff photodiodes with switched-gain preamplifiers in photoplethysmographic measurement instruments
US5485838A (en) Non-invasive blood pressure measurement device
US7346378B2 (en) Light transmission simulator for pulse oximeter
US8385995B2 (en) Physiological parameter tracking system
US20120190944A1 (en) Devices and methods for non-invasive optical physiological measurements
EP1834577A3 (en) Diagnostic method and apparatus using light
WO2013099509A1 (ja) 信号処理装置、および信号処理方法
US20060224054A1 (en) Pulse wave detecting device and method therefor
EP2219513A2 (en) Method and apparatus for processing a pulsatile biometric signal
JP2010504803A (ja) パルスの振幅のインデックス付け方法及び装置
EP2220992A3 (en) Blood oxygen saturation measuring apparatus
CN110604584B (zh) 用于血氧测量***的信号检测方法
US20200163600A1 (en) System and Method for a Non-Invasive Medical Sensor
JPWO2015177867A1 (ja) パルスオキシメータ
CN107427240B (zh) 光学分析***和方法
JP2813240B2 (ja) 末梢循環検出装置
US10588522B2 (en) Biological sensor
JP6653787B2 (ja) 光学的バイタルサインセンサ
US20180014757A1 (en) Probe
US20190290174A1 (en) Biological information measurement device and non-transitory computer readable medium
AvakhKisomi et al. A novel wireless ring-shaped multi-site pulse oximeter
US10028681B2 (en) Biological sensor
CN110547808B (zh) 血氧测量装置和***及其血氧信号检测方法