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血壓 (BP) 的測量對于許多疾病的治療和管理至關(guān)重要。高血壓與許多慢性疾病有關(guān),并且是全世界死亡率和發(fā)病率的主要來源。對于門診護理和一般健康監(jiān)測,人們對能夠在臨床環(huán)境之外使用移動或可穿戴設(shè)備準確、頻繁地測量血壓非常感興趣。一種可能的解決方案是光體積描記術(shù) (PPG),它最常用于臨床環(huán)境中的脈搏血氧飽和度測量中以測量氧飽和度。
光電容積描記術(shù) (PPG) 是一種簡單的光學(xué)技術(shù),用于檢測外周循環(huán)中血液的體積變化。這是一種低成本且非侵入性的方法,可在皮膚表面進行測量。該技術(shù)提供了與我們的心血管系統(tǒng)相關(guān)的有價值的信息。技術(shù)的最新進展重新喚起了人們對該技術(shù)的興趣,該技術(shù)廣泛用于臨床生理測量和監(jiān)測。
心率監(jiān)測器可立即反饋您的鍛煉強度,以便您做出調(diào)整,從鍛煉方案中獲得最大收益。目標是在您的目標心率區(qū)域內(nèi)鍛煉以獲得最大的影響。根據(jù)疾病控制和預(yù)防中心的說法,對于中等強度的體育活動,一個人的目標心率應(yīng)該是他或她最大心率的 50% 到 70%。
光電容積描記術(shù) (PPG) 是一種簡單且廉價的光學(xué)測量方法,通常用于心率監(jiān)測目的。PPG 是一種非侵入性技術(shù),它使用光源和皮膚表面的光電探測器來測量血液循環(huán)的體積變化。最近,全球眾多研究人員對從 PPG 信號中提取更多有價值的信息以及心率估計和脈搏血氧飽和度讀數(shù)產(chǎn)生了濃厚的興趣。
?環(huán)境光傳感器采用優(yōu)化封裝,提供具有精確響應(yīng)的明視或彩色濾光片,可將環(huán)境光轉(zhuǎn)換為具有高精度性能的 Lux 值。 全色傳感器提供了完整的光學(xué)傳感解決方案,結(jié)合了相關(guān)色溫 (CCT) 的計算和人造光閃爍頻率的提取,有效消除了相機屏幕上經(jīng)??梢姷摹皸l帶效應(yīng)”。
?光學(xué)傳感器已成為以個性化方式監(jiān)測健康參數(shù)的合適平臺,它們有可能徹底改變癌癥的診斷和治療方式。熒光讀數(shù)對于傳感應(yīng)用特別有用,因為在用更高能量光子激發(fā)后發(fā)出的光的強度或波長的變化可以定量地與目標分析物的存在或不存在聯(lián)系起來。
紅外接收管是一種發(fā)射紅外光的發(fā)光二極管。它與普通的發(fā)光二極管本質(zhì)上是一樣的,只是紅外發(fā)射管發(fā)出的是紅外光,而普通的發(fā)光二極管發(fā)出的是可見光。與普通二極管一樣,紅外發(fā)射器最重要的參數(shù)是正向壓降和最大整流電流。最大整流電流在5mm紅外發(fā)射器數(shù)據(jù)手冊中稱為“連續(xù)正向電流”,取值為100mA。25攝氏度時的功耗為150mW。假設(shè)這個功耗是指最大整流電流下的功耗,壓降應(yīng)該在1.5V左右。
技術(shù)使我們所有人都成為數(shù)據(jù)專家,尤其是在鍛煉方面。就在幾年前,我們大多數(shù)人都不知道我們一天走了多少步、跑了多遠或步伐是多少,而可穿戴設(shè)備現(xiàn)在將這些信息——從字面上看——在我們的指尖。
許多人認為您可以通過將一些 LED、一些固件、一些算法拼湊在一起并稱之為心率傳感器來創(chuàng)建準確的生物識別可穿戴設(shè)備。沒那么簡單。在多年的研發(fā)、試錯和產(chǎn)品開發(fā)中了解到,構(gòu)建生物識別可穿戴設(shè)備的系統(tǒng)方法是最有效的。一切都必須從一開始就進行設(shè)計和開發(fā)——光機械、固件、算法以及測試和驗證過程。
基本 HRM 模型為您的鍛煉計時,并為您提供連續(xù)、平均、高和低心率數(shù)據(jù),以及鍛煉期間達到的高、低和目標心率。許多型號都可以搭配附在鞋帶上的腳墊,以跟蹤您的速度、距離和節(jié)奏。其他型號具有 GPS 接收器功能,可以跟蹤速度和距離,還提供海拔和導(dǎo)航功能。最先進(昂貴)的模型具有廣泛且不斷增長的功能。
如今,大多數(shù)帶有心率監(jiān)測器的可穿戴設(shè)備都使用一種稱為 光電容積描記法 (PPG)的方法來測量心率。PPG 是一個技術(shù)術(shù)語,用于將光照射到皮膚上并測量被血流散射的光量。這過于簡單化了,但 PPG 傳感器基于這樣一個事實,即隨著血流動力學(xué)的變化,例如隨著脈搏率(心率)或血容量(心臟)的變化,進入身體的光將以可預(yù)測的方式散射。輸出)。
紅外光或熱成像是使用紅外成像和測量相機來“查看”和“測量”從物體發(fā)出的熱能。熱能或紅外能是不可見的光,因為它的波長太長而無法被人眼檢測到;它是我們認為是熱的電磁頻譜的一部分。與可見光不同,在紅外世界中,溫度高于絕對零的所有物體都會散發(fā)熱量。即使是非常冷的物體,如冰塊,也會發(fā)出紅外線。
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