1.一種高精度快速無創(chuàng)血壓測量方法,其特征在于持續(xù)實施脈搏波測量,且在測量過程中向測量部位施加變化的靜壓,獲得實測脈搏波,基于實測脈搏波提取用于計算血壓的特征變量,依據(jù)血壓計算模型計算獲得血壓測量結(jié)果。
2.如權(quán)利要求1所述的高精度快速無創(chuàng)血壓測量方法,其特征在于依據(jù)下列方式構(gòu)建血壓計算模型:
3.如權(quán)利要求1所述的高精度快速無創(chuàng)血壓測量方法,其特征在于依據(jù)下列方式構(gòu)建血壓計算模型:
4.如權(quán)利要求1所述的高精度快速無創(chuàng)血壓測量方法,其特征在于依據(jù)下列方式構(gòu)建血壓計算模型:
5.如權(quán)利要求1所述的高精度快速無創(chuàng)血壓測量方法,其特征在于依據(jù)下列方式構(gòu)建血壓計算模型:
6.一種高精度快速無創(chuàng)血壓測量裝置,其特征在于包括:
7.如權(quán)利要求6所述的高精度快速無創(chuàng)血壓測量裝置,其特征在于所述探頭為用于測量動脈脈搏波的探頭,所述主機控制氣囊的充放氣裝置使靜壓以一定的跳躍幅度臺階式增加,形成兩個以上的靜壓狀態(tài),在每個靜壓狀態(tài)下能夠獲得不少于一個實測脈搏波;所述主機對其中一靜壓狀態(tài)下獲得的脈搏波實施脈率歸一化和幅值歸一化運算,形成歸一化脈搏波,并以此作為基準(zhǔn)脈搏波,其他靜壓狀態(tài)下獲得的脈搏波相對于基準(zhǔn)脈搏波歸一化,形成相對歸一化的歸一化脈搏波,提取歸一化脈搏波的特征參數(shù),計算用于血壓計算的相鄰靜壓狀態(tài)下的特征參數(shù)變化率,基于血壓計算模型和特征參數(shù)變化率計算獲得血壓數(shù)據(jù),以此作為本次血壓測量的結(jié)果。
8.如權(quán)利要求6所述的高精度快速無創(chuàng)血壓測量裝置,其特征在于所述探頭為用于測量光電容積脈搏波的探頭,所述主機控制氣囊的充放氣裝置使靜壓以一定的跳躍幅度臺階式增加,形成兩個以上的靜壓狀態(tài),在每個靜壓狀態(tài)下能夠獲得不少于一個實測脈搏波;所述主機對其中一靜壓狀態(tài)下獲得的脈搏波實施脈率歸一化和幅值歸一化運算,形成歸一化脈搏波,并以此作為基準(zhǔn)脈搏波,其他靜壓狀態(tài)下獲得的脈搏波相對于基準(zhǔn)脈搏波歸一化形成相對歸一化的歸一化脈搏波,提取歸一化脈搏波的特征參數(shù),計算用于血壓計算的相鄰靜壓狀態(tài)下的特征參數(shù)變化率,基于血壓計算模型和特征參數(shù)變化率計算獲得血壓數(shù)據(jù),以此作為本次血壓測量的結(jié)果。
9.如權(quán)利要求6所述的高精度快速無創(chuàng)血壓測量裝置,其特征在于所述探頭為用于測量動脈脈搏波的探頭,所述主機控制氣囊的充放氣裝置使靜壓以一定的速度從零靜壓勻速增加到最大靜壓,且在此過程中能夠基于來自探頭的脈搏波信號形成多個脈搏波;所述主機基于測量獲得的各脈搏波構(gòu)建脈搏波的包絡(luò)曲線,對其中一靜壓值下獲得的包絡(luò)曲線幅值實施幅值歸一化運算,并以由此獲得的歸一化系數(shù)對整個包絡(luò)曲線進行歸一化運算,形成隨靜壓變化的歸一化包絡(luò)曲線,提取歸一化包絡(luò)曲線的特征參數(shù),基于血壓計算模型和特征參數(shù)計算獲得血壓數(shù)據(jù),以此作為本次血壓測量的結(jié)果。
10.如權(quán)利要求6所述的高精度快速無創(chuàng)血壓測量裝置,其特征在于所述探頭為用于測量光電容積脈搏波的探頭,所述主機控制氣囊的充放氣裝置使靜壓以一定的速度從零靜壓勻速增加到最大靜壓,且在此過程中能夠基于來自探頭的脈搏波信號形成多個脈搏波;所述主機基于測量獲得的各脈搏波,構(gòu)建脈搏波的包絡(luò)曲線,對其中一靜壓值下獲得的包絡(luò)曲線幅值實施幅值歸一化運算,并以由此獲得的歸一化系數(shù)對整個包絡(luò)曲線進行歸一化運算,形成隨靜壓變化的歸一化包絡(luò)曲線,提取歸一化包絡(luò)曲線的特征參數(shù),基于血壓計算模型和特征參數(shù)計算獲得血壓數(shù)據(jù),以此作為本次血壓測量的結(jié)果。