一种非接触式心电监测的移动终端及心电监测方法技术

技术编号:7468931 阅读:367 留言:0更新日期:2012-06-30 11:06
本发明专利技术实施例公开了一种非接触式心电监测的移动终端及心电监测方法,该心电监测方法包括:移动终端通过非接触式方式采集包含心电数据的信号;所述移动终端对所述信号中的心电数据进行去噪以及和其他数据分离处理;所述移动终端从分离处理后的数据中提取出心电数据;所述移动终端通过无线移动通信网络将提取出的心电数据发送给指定接收设备。本发明专利技术实施例中,通过非接触式方式采集包含心电数据的信号,不需要移动终端与皮肤直接接触即可以实现心电监测过程,提高了心电数据采集的便利性,且不会对日常生活造成影响。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及通信
,尤其涉及。
技术介绍
心脏病已成为危害人类健康的主要疾病之一,据统计,世界上每年平均有几百万人死于心血管疾病。动态心电信号(即心电数据)是目前临床上用于早期心脏病和各类隐性、偶发性心律失常、心肌局部缺血等疾病的有效诊断手段。因此,长时间连续准确地监测患者在不同环境以及体态下的心电信号,对于掌握病患发展趋势,对突发病症进行及时救助有着非常重要的意义。在实现本专利技术的过程中,专利技术人发现现有技术中至少存在以下问题目前的心电信号监测方式中,1)心电信号实时性差,心电测量装置收集患者的心电信号数据后,需要返回医院进行分析,分析报告的时效性差,且给离医院比较远、行动不便的患者带来极大不便;2)电极通过导线与心电采集设备相连,给患者在测量过程中的活动带来很大不便;3)电极与皮肤接触可能造成皮肤的不适,过敏以及感染,不利于对心电的长期监测;4)目前心电数据测量中,多采用简单低通滤波和EMI (Electro Magnetic Interference,电磁干扰)抗电磁干扰,但对于处于同一频率段的肌电干扰的效果并不明 Mo
技术实现思路
本专利技术实施例提供,以及时的将心电数据通知给医疗设备。为了达到上述目的,本专利技术实施例提供一种非接触式心电监测的移动终端,包括非接触式采集电极,用于通过非接触式方式采集包含心电数据的信号,并将所述信号通知给信号处理模块;信号处理模块,用于对所述信号中的心电数据进行去噪以及和其他数据分离处理;模式识别模块,用于从所述信号处理模块处理后的数据中提取心电数据;信号发射模块,用于通过无线移动通信网络将所述模式识别模块提取的心电数据发送给指定接收设备。本专利技术实施例提供一种电监测方法,该方法包括移动终端通过非接触式方式采集包含心电数据的信号;所述移动终端对所述信号中的心电数据进行去噪以及和其他数据分离处理;所述移动终端从分离处理后的数据中提取出心电数据;所述移动终端通过无线移动通信网络将提取出的心电数据发送给指定接收设备。与现有技术相比,本专利技术实施例至少具有以下优点通过非接触式方式采集包含心电数据的信号,不需要移动终端与皮肤直接接触即可以实现心电监测过程,提高了心电数据采集的便利性,且不会对日常生活造成影响。附图说明为了更清楚地说明本专利技术的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本专利技术实施例一提供的一种非接触式心电监测的移动终端的结构示意图;图2是本专利技术实施例一中非接触式采集电极在移动终端背面的分布示意图;图3是本专利技术实施例一中非接触式采集电极的示意图;图4是本专利技术实施例二提供的一种心电监测方法的流程示意图;图5是本专利技术实施例三提供的一种心电监测方法的流程示意图。具体实施例方式针对现有技术中存在的问题,本专利技术实施例提供,只需要将具有心电数据监测功能的移动终端装入口袋,即可以透过衣物对人体的包含心电数据的信号进行采集,在经过实时放大,滤波等处理后,可利用无线移动通信网络将心电数据进行实时发送,上传到远程医疗设备上;医生可根据获取到的心电数据对患者进行诊断并及时反馈。本专利技术实施例提供的技术方案克服了目前心电电极需要直接与人体皮肤接触所导致的皮肤过敏等问题,拓展了心电监测的受用场合和人群。下面将结合本专利技术中的附图,对本专利技术中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。实施例一本专利技术实施例一提供一种非接触式心电监测的移动终端,如图1所示,该移动终端包括非接触式采集电极11、信号处理模块12、模式识别模块13和信号发射模块14。本专利技术实施例中,非接触式采集电极可分布在移动终端背面,且实际应用中可在移动终端背面镶有N个非接触式采集电极(非接触式采集电极的数量N可根据实际情况选择),非接触式采集电极通过感应电场强度来测量皮肤表面电势,如图2所示,为非接触式采集电极在移动终端背面的分布示意图。本专利技术实施例中,该非接触式采集电极11,用于通过非接触式方式采集包含心电数据的信号,并将该采集到的信号通知给信号处理模块12。具体的,该非接触式采集电极11包括(1)电场传感器,用于通过非接触式方式采集包含心电数据的信号,即电场传感器可透过衣物,无须物理接触即可测量皮肤表面的电场,从而采集包含心电数据的信号。其中,电场传感器为超高输入阻抗(即输入阻抗大于预设阈值,如输入阻抗大于IO12)与极低耦合电容(即耦合电容小于预设阈值,如耦合电容小于IO-13F)的传感器,且该电场传感器具体用于在人体表面生理电势的变化导致周围电场发生变化后,通过测量电场的改变来测量生理电的变化,以采集包含心电数据的信号。具体的,电场传感器可利用当外界物理条件发生变化时,产生电容变化,从而通过生成电场和测量电场的衰减来测量生理电的变化。当人体靠近金属电极时,会形成一个电流路径,电场电流就会发生变化,因此电场传感器可以测量所生成的电场的交流电阻,并将测量值转化为直流输出电压,从而采集包含心电数据的信号。本专利技术实施例中,在电场传感器采集包含心电数据的信号的过程中,由于静电干扰会对该采集过程产生影响,因此,该非接触式采集电极11还可以包括基线漂移控制模块,用于在电场传感器采集包含心电数据的信号时,克服静电积累对非接触式采集电极造成的影响,以消除静电干扰对该采集过程的影响。(2)信号放大模块,用于对电场传感器采集的信号进行放大处理。本专利技术实施例中,可采用二级放大电路对采集的信号进行放大,例如,前置放大器的放大倍数为30倍(即通过前置放大器对采集的信号进行30倍的放大处理),第二级放大器倍数为50倍(即通过第二级放大器对前置放大器放大后的信号再进行50倍的放大处理)。(3)AD(模拟信号转换为数字信号)转化模块,用于对信号放大模块放大后的信号进行AD转化,并将AD转化后的信号通知给信号处理模块12。本专利技术实施例中,在第二级放大器对采集的信号进行放大后,可通过AD转化模块对放大后的信号进行AD转化。本专利技术实施例中,该非接触式采集电极11还可以包括低通滤波器,用于对信号放大模块放大后的信号进行滤波处理,以滤除放大后的信号中高频段的非心电数据。具体的,在前置放大器对采集的信号进行放大后,可通过低通滤波器对高频段信号进行滤波处理,以尽量滤除放大后的信号中高频段的非心电数据。本专利技术实施例中,当存在多个非接触式采集电极时,该非接触式采集电极11还可以包括屏蔽模块,用于屏蔽外界信号对非接触式采集电极的干扰以及对其他非接触式采集电极所采集到的信号进行屏蔽。即该屏蔽模块还可对其他非心电数据(例如,非接触式采集电极与移动终端信号之间的电磁干扰数据)进行屏蔽,在此不再赘述。为了更加清楚的阐述该非接触式采集电极,以下结合图3所示的非接触式采集电极的示意图进行说明。该非接触式采集电极的接口包含电源,采集导联,接地线等;且该非接触式采集电极包括电场传感器(通过偏置电流、电压跟随器、反馈等部分实现),屏蔽模块,信号放大模块(通过本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:程龙龙马卫国
申请(专利权)人:电信科学技术研究院
类型:发明
国别省市:

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
相关领域技术