一种基于定向耦合器的切脉传感器及脉象测量装置制造方法及图纸

技术编号:23301201 阅读:78 留言:0更新日期:2020-02-11 14:30
本发明专利技术公开了一种基于定向耦合器的切脉传感器及脉象测量装置,属于集成光波导领域,包括:弹性薄膜以及嵌入其内的脉搏传感单元阵列;每个脉搏传感单元包括1×2定向耦合器,以及分别与1×2定向耦合器的两个输出端相连接的两个光电探测器,分别用于检测1×2定向耦合器两个输出端的输出光强度并转换为电信号;工作时,激光经1×2定向耦合器的输入端输入,弹性薄膜贴合在腕后桡动脉搏动处,有脉搏跳动时,弹性薄膜会发生形变,使得相应位置处的脉搏传感单元内两个光电探测器的输出端输出的电信号发生变化,从而实现对脉搏的传感。本发明专利技术传感灵敏度高,无需人为定位寸关尺三部的准确位置,并且能够获取到整个桡动脉搏动处的二维脉搏信息。

A pulse sensor and pulse measurement device based on directional coupler

【技术实现步骤摘要】
一种基于定向耦合器的切脉传感器及脉象测量装置
本专利技术属于集成光波导领域,更具体地,涉及一种基于定向耦合器的切脉传感器及脉象测量装置。
技术介绍
在中医诊断中,“望”、“闻”、“问”、“切”是四种最基础重要的诊法,合称四诊。其中“切”指的就是切脉,传统切脉方式是医者通过手指在腕后桡动脉搏动处体察脉象的变化,从而辨别脏腑功能盛衰和气血津精虚滞。从现代生物学角度来看,脉搏是内心脏射血活动引起的一种血液和血管壁的振荡,由于受到不同频率成分谐波的离散、血液和血管壁的粘滞性对脉搏波的阻尼作用以及外周脉管产生的反射波的叠加等因素影响,脉搏波发生了较大的改变并携带了丰富的生理信息。然而在传统的切脉过程中,依赖的是医生对脉象信息的主观感受,因此切脉诊断的结果很大程度上取决于医生的专业水平和工作状态,具有不确定性。此外,在切脉时需要先找到患者寸口的寸关尺三部,这提高了对医生诊断水平的要求并且降低了诊断效率。因此需要标准化的仪器设备来检测脉象信息,从而降低中医切脉的技术难度和误诊率。压电式传感器和压阻式传感器是目前使用较为广泛的两类脉象传感器。压电式传感器是利用其中的压电材料受力后由于压电效应会在表面产生电荷,从而将所受应力转化为电信号输出,实现对应力的传感。压阻式传感器中的压阻材料在受力形变的应变片作用下,由于压阻效应其电阻率会发生变化,从而影响输出电信号的大小,实现对应力的传感。压电式传感器和压阻式传感器能够在一定程度上降低切脉的技术难度和误诊率,但是在实际使用中仍存在着局限性。压电式传感器的输出直流响应差,且电荷易跑失而难以进行静态测量,导致在对微弱脉象进行检测时灵敏度不够高;压阻式传感器中的压阻材料和压变片由乳合剂粘合,由于乳合剂的蠕变、机械滞后和非线性限制了压阻式传感器的精度、灵敏度及线性度。此外,这两类传感器在检测前仍需要人为寻找寸关尺三部的位置并且只检测这三个点处的脉象,不能反映整个寸口的脉象信息。
技术实现思路
针对现有技术的缺陷和改进需求,本专利技术提供了一种基于定向耦合器的切脉传感器及脉象测量装置,其目的在于,解决现有的脉象传感器灵敏度低、采集信息不足以及依赖于人工的问题。为实现上述目的,按照本专利技术的第一方面,提供了一种基于定向耦合器的切脉传感器,包括:弹性薄膜以及嵌入在弹性薄膜内的脉搏传感单元阵列;脉搏传感单元阵列中,每个脉搏传感单元包括1×2定向耦合器、第一光电探测器以及第二光电探测器,第一光电探测器和第二光电探测器分别与1×2定向耦合器的两个输出端相连接,分别用于检测1×2定向耦合器两个输出端的输出光强度并转换为电信号;1×2定向耦合器的输入端作为脉搏传感单元的输入端,第一光电探测器的输出端作为脉搏传感单元的第二输出端,第二光电探测器的输出端作为脉搏传感单元的第二输出端;工作时,输入激光经脉搏传感单元的输入端输入,弹性薄膜贴合在腕后桡动脉搏动处,有脉搏跳动时,弹性薄膜会因受力而发生形变,使得相应位置处的脉搏传感单元两输出端输出的电信号发生变化,从而实现对脉搏的传感。进一步地,弹性薄膜的材料为弹性模量小、对人体无害、绝缘的柔性材料,且其折射率低于脉搏传感单元中1×2定向耦合器的输入波导和耦合波导的折射率,以实现精确、安全的脉搏传感;作为优选地,弹性薄膜为聚二甲基硅氧烷薄膜。进一步地,弹性薄膜的面积大于腕后桡动脉搏动处的面积,以保证能够完整的获取到腕后桡动脉搏动处的脉象信息。进一步地,第一光电探测器和第二光电探测器均为p-i-n锗探测器。按照本专利技术的第二方面,提供了一种基于本专利技术第一方面提供的基于定向耦合器的切脉传感器的脉象测量装置,包括:激光器阵列、光功分器阵列、切脉传感器以及A/D转换电路;光功分器阵列与激光器阵列集成在一起,光功分器阵列中的每一个光功分器的输入端分别与激光器阵列中的一个激光器的输出端相连接,每一个光功分器的一个输出端分别与一个脉搏传感单元的输入端相连接;光功分器用于将激光器输出的一路激光分为n路激光后,分别输入至n个脉搏传感单元;所有脉搏传感单元的输出端均与A/D转换电路的输入端相连接,A/D转换电路用于将各脉搏传感单元输出的电信号转换为数字信号;其中,切脉传感器为本专利技术第一方面提供的基于定向耦合器的切脉传感器的脉象测量装置,光功分器的分光比为1:n。进一步地,本专利技术第二方面提供的脉象测量装置,还包括激光器控制电路;激光器控制电路与激光器阵列中的各激光器相连,用于控制激光器阵列中激光器的开关与功率大小,以根据实际测量的空间分辨率要求和被测对象的脉搏强度进行灵活调整。进一步地,本专利技术第二方面提供的脉象测量装置,还包括可伸缩护腕,可伸缩护腕两端设置有固定部件;激光器阵列、光功分器阵列、切脉传感器以及A/D转换电路均固定在可伸缩护腕的中部;工作时,可伸缩护腕佩戴于被测对象的腕部,其两端通过固定部件固定在一起,以使得切脉传感器均匀紧实地贴合在腕后桡动脉搏动处。进一步地,可伸缩护腕具有良好的收缩性,以保证切脉传感器能够均匀紧实地贴合在腕后桡动脉搏动处,从而切脉传感器可以感应到传感区域各个位置的受力变化,准确检测脉象信息;作为进一步优选地,可伸缩护腕为压缩尼龙护腕。进一步地,可伸缩护腕两端的固定部件为魔术贴,魔术贴的勾面和毛面分别位于可伸缩护腕的两端,且分别位于正、反两侧。总体而言,通过本专利技术所构思的以上技术方案,能够取得以下有益效果:(1)本专利技术所提供的基于定向耦合器的切脉传感器及脉象测量装置,由弹性薄膜和嵌入在弹性薄膜内部的脉搏传感单元阵列完成腕后桡动脉搏动处各个位置的脉搏传感,弹性薄膜和脉搏传感单元中的定向耦合器的灵敏度高,因此,本专利技术的传感灵敏度高,无需人为定位寸关尺三部的准确位置,并且能够获取到整个桡动脉搏动处的二维脉搏信息。总的来说,本专利技术能够有效解决现有的脉象传感器灵敏度低、采集信息不足以及依赖于人工的问题。(2)本专利技术所提供的基于定向耦合器的切脉传感器及脉象测量装置,由于定向耦合器的体积很小,相应地脉搏传感单元的体积也很小,脉搏传感单元阵列中的单元数量可以设置很多,因此,本专利技术能够取得很高的空间分辨率。附图说明图1为本专利技术实施例提供的脉象测量装置示意图;图2为本专利技术实施例提供的基于定向耦合器的脉搏传感单元示意图;在所有附图中,相同的附图标记用来表示相同的元件或者结构,其中:1——压缩尼龙护腕,2——魔术贴毛面,3——魔术贴勾面,4——二氧化硅衬底,5——电致发光锗硅激光器,6——光功分器,7——激光器控制电路,8——激光器控制电路电源插口,9——聚二甲基硅氧烷薄膜,10——脉搏传感单元,11——A/D转换电路,12——A/D转换电路电源插口,13——A/D转换电路信号输出口,14——输入波导,15——耦合波导,16——输入波导p-i-n锗探测器,17——耦合波导p-i-n锗探测器,18——输入波导p-i-n锗探测器的正电极,19——输入波导p-i-n锗探测器的负电极,20——耦合波导p-本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种基于定向耦合器的切脉传感器,其特征在于,包括:弹性薄膜以及嵌入在所述弹性薄膜内的脉搏传感单元阵列;/n所述脉搏传感单元阵列中,每个脉搏传感单元包括1×2定向耦合器、第一光电探测器以及第二光电探测器,所述第一光电探测器和所述第二光电探测器分别与所述1×2定向耦合器的两个输出端相连接,分别用于检测所述1×2定向耦合器两个输出端的输出光强度并转换为电信号;所述1×2定向耦合器的输入端作为所述脉搏传感单元的输入端,所述第一光电探测器的输出端作为所述脉搏传感单元的第二输出端,所述第二光电探测器的输出端作为所述脉搏传感单元的第二输出端;/n工作时,输入激光经脉搏传感单元的输入端输入,所述弹性薄膜贴合在腕后桡动脉搏动处,有脉搏跳动时,所述弹性薄膜会因受力而发生形变,使得相应位置处的脉搏传感单元两输出端输出的电信号发生变化,从而实现对脉搏的传感。/n

【技术特征摘要】
1.一种基于定向耦合器的切脉传感器,其特征在于,包括:弹性薄膜以及嵌入在所述弹性薄膜内的脉搏传感单元阵列;
所述脉搏传感单元阵列中,每个脉搏传感单元包括1×2定向耦合器、第一光电探测器以及第二光电探测器,所述第一光电探测器和所述第二光电探测器分别与所述1×2定向耦合器的两个输出端相连接,分别用于检测所述1×2定向耦合器两个输出端的输出光强度并转换为电信号;所述1×2定向耦合器的输入端作为所述脉搏传感单元的输入端,所述第一光电探测器的输出端作为所述脉搏传感单元的第二输出端,所述第二光电探测器的输出端作为所述脉搏传感单元的第二输出端;
工作时,输入激光经脉搏传感单元的输入端输入,所述弹性薄膜贴合在腕后桡动脉搏动处,有脉搏跳动时,所述弹性薄膜会因受力而发生形变,使得相应位置处的脉搏传感单元两输出端输出的电信号发生变化,从而实现对脉搏的传感。


2.如权利要求1所述的基于定向耦合器的切脉传感器,其特征在于,所述弹性薄膜为聚二甲基硅氧烷薄膜。


3.如权利要求1或2所述的基于定向耦合器的切脉传感器,其特征在于,所述弹性薄膜的面积大于腕后桡动脉搏动处的面积。


4.如权利要求1或2所述的基于定向耦合器的切脉传感器,其特征在于,所述第一光电探测器和所述第二光电探测器均为p-i-n锗探测器。


5.一种基于权利要求1-4任一项所述的基于定向耦合器的切脉传感器的脉象测量装置,其特征在于,包括:激光器阵列、光功分器阵列、切脉传感器以及A/D转换电路;
所述光功分器阵列与所述激...

【专利技术属性】
技术研发人员:夏历李世雨
申请(专利权)人:华中科技大学
类型:发明
国别省市:湖北;42

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1