中国人民解放军空军特色医学中心曹征涛获国家专利权
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龙图腾网获悉中国人民解放军空军特色医学中心申请的专利基于环形阵列动态光路筛选与自适应融合的抗运动干扰血氧测量方法及设备获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN121570172B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-05-05发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511907226.4,技术领域涉及:A61B5/1455;该发明授权基于环形阵列动态光路筛选与自适应融合的抗运动干扰血氧测量方法及设备是由曹征涛;赵彦鹏;贾辰龙;尚腊梅设计研发完成,并于2025-12-17向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于环形阵列动态光路筛选与自适应融合的抗运动干扰血氧测量方法及设备在说明书摘要公布了:本发明涉及一种基于环形阵列动态光路筛选与自适应融合的抗运动干扰血氧测量方法及设备,属航空医学、飞行自动评价及校验、电数字数据处理、以及飞行安全领域,解决了在运动状态下现有血氧监测方法血氧饱和度值准确性差的问题。包括通过环形阵列光源向被测组织发射多方向检测光线,并通过位于环形阵列几何中心的光电传感器接收穿透被测组织后的多路光强信号;其中,环形阵列光源包括多个发光单元,每个发光单元包括红光光源和红外光光源;对多路光强信号识别并剔除因运动干扰导致的无效光路信号,筛选出有效光路信号;将筛选出的有效光路信号进行自适应融合,生成一路抗运动干扰融合信号;基于抗运动干扰融合信号,计算得到血氧饱和度值。
本发明授权基于环形阵列动态光路筛选与自适应融合的抗运动干扰血氧测量方法及设备在权利要求书中公布了:1.一种基于环形阵列动态光路筛选与自适应融合的抗运动干扰血氧测量方法,其特征在于,包括如下步骤: 步骤S1、通过环形阵列光源向被测组织发射多方向检测光线,并通过位于环形阵列几何中心的光电传感器接收穿透被测组织后的多路光强信号;其中,所述环形阵列光源包括多个发光单元,每个发光单元包括红光光源和红外光光源; 步骤S2、对所述多路光强信号识别并剔除因运动干扰导致的无效光路信号,筛选出有效光路信号; 所述步骤S2,包括: 计算每路光强信号的相邻周期信号方差,若所述相邻周期信号方差超过预设动态阈值,则判定存在运动干扰; 若存在运动干扰,则计算每一路光强信号的单次衰减值; 计算所有光路的单次衰减值的加权平均值,作为全局目标衰减值; 将每一路光强信号的单次衰减值与所述全局目标衰减值进行比较,若该光路的单次衰减值大于所述全局目标衰减值,则判定该光路信号为无效光路信号;否则,判定为有效光路信号; 步骤S3、将筛选出的所述有效光路信号进行自适应融合,生成红光融合信号和红外光融合信号; 所述步骤S3,包括: 将筛选出的有效光路信号,按照光源波长分离为红光通道信号集合与红外光通道信号集合; 分别为所述红光通道信号集合与所述红外光通道信号集合,执行如下融合操作: 第一步、将通道内所有有效光路信号按光强幅值从高到低进行排序; 第二步、选取光强幅值最高的前N个信号作为待融合的优质信号子集;其中,N为大于等于2的整数; 第三步、计算所述优质信号子集中每个光路信号的融合权重,如下: 其中,为第个光强信号的光强幅值,为所述优质信号子集中所有光强信号的光强幅值之和; 第四步、基于所述光强信号的融合权重,对所述优质信号子集中的所有光强信号加权求和,得到该通道的融合光强信号; 从而分别得到红光融合信号与红外光融合信号; 步骤S4、基于所述红光融合信号和红外光融合信号,计算得到血氧饱和度值; 基于所述红光融合信号和红外光融合信号,计算血氧饱和度值,包括: 分别从红光融合信号与红外光融合信号中提取交流分量与直流分量,计算比值参数,如下: 其中,、分别为的交流分量和直流分量;、分别为的交流分量和直流分量; 基于预存储的标定关系,将所述比值参数转换为血氧饱和度值。
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