生物医学检测技术课件.ppt
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- 生物医学 检测 技术 课件
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1、历史时代:历史时代:手工化手工化机械化机械化自动化自动化信息化信息化生产方式:生产方式:人与简人与简单工具单工具动力机动力机与机械与机械自动测自动测量控制量控制智能机智能机械装置械装置信息流信息流获取传输处理控制测量单位测量单位被测量被测量 基准量基准量避免混乱避免混乱-国际单位制(国际单位制(SI):):实物单位实物单位-千克标准原器千克标准原器米米-光在真空中光在真空中1s时间内传播距离的时间内传播距离的1/299792485能量(能量(J)=力力 距离距离大得多大得多/小得多小得多-词头:词头:mm、m、nm(10-9m););kHz、MHz(106Hz)、)、GHz(109Hz)单位单
2、位测量:测量:比较比较SI 基本单位:基本单位:倍数(结果)倍数(结果)SI 组合单位:组合单位:七个物理量单位七个物理量单位-相互独立相互独立由基本单位导出由基本单位导出=质量质量 加速度加速度 距离距离J=kg(m/s2)m=m2kg/s2能量能量-焦(耳):长度、质量、时间焦(耳):长度、质量、时间(m)(kg)(s)(A)(K)(mol)(科学家)(科学家)(cd)第一节第一节 生物医学检测系统的组成生物医学检测系统的组成生物医学检测仪器分为两大类:一、生物医学检测仪器分类:1、临床用的检测仪器:用于疾病的诊断、监护。要求便于医护人员操作、使用,结构牢固可靠。2、医学研究用:要求较高的
3、精度、分辨率,有一些是介于二者之间。二、生物医学检测系统对人体测量大致分类1、活体测量(in vivo):人体处于机能状态下的临床检查或体内测量。2、离体测量(in vitro):处理血液、尿之类的标本化验。三、生物医学检测系统 生物医学检测系统包括信息的检测(采集)、传播、存储、加工处理和监视读出。接接口口总总线线存储存储显示显示分析分析监控监控判断判断决策决策信号检出信号检出信号检出信号检出信号检出信号检出信号转换信号转换信号转换信号转换信号转换信号转换处理显示处理显示处理显示处理显示处理显示处理显示信号检出:信号检出:功能功能-将被测信号的转换为电信号的变化(将被测信号的转换为电信号的变
4、化(detection)器件器件-传感器(传感器(sensor,transducer)信号转换:信号转换:功能功能-将传感器的输出信号转换为便于处理的形式将传感器的输出信号转换为便于处理的形式conversion)器件器件-信号调理电路(信号调理电路(signal conditioning circuit)处理显示:处理显示:功能功能-分析(分析(analysis)、处理()、处理(processing)、显示()、显示(display)通讯接口通讯接口/总线接口总线接口(RS232、RS485、GPIB、PCI、)其它环节:其它环节:存储、监控、决策存储、监控、决策 常用工业检测过程信号检出
5、部分信号检出部分传感器(传感器(Sensor)-检出功能的器件检出功能的器件信号提取(被测量)、传输(信号变换部分)信号提取(被测量)、传输(信号变换部分)特点:特点:1)输出量为电压、电流、频率)输出量为电压、电流、频率2)输出的电信号一般较微弱:)输出的电信号一般较微弱:电压电压-毫伏级、微伏级;电流毫伏级、微伏级;电流-毫安级、纳安级毫安级、纳安级3)输出信号与噪声混杂在一起)输出信号与噪声混杂在一起-传感器内部噪声传感器内部噪声 传感器的信噪比小、输出信号弱传感器的信噪比小、输出信号弱-信号淹没在噪声中信号淹没在噪声中4)传感器的输出特性呈线性或非线性)传感器的输出特性呈线性或非线性选
6、择:测量精度要求、被测量变化范围、被测对象所处的环境条件选择:测量精度要求、被测量变化范围、被测对象所处的环境条件 以及对传感器体积和整个检测系统的成本等的限制以及对传感器体积和整个检测系统的成本等的限制电阻、电容、电感电阻、电容、电感 两种:数字量、模拟量两种:数字量、模拟量5)外界环境的变化会影响传感器的输出特性)外界环境的变化会影响传感器的输出特性检测系统中形式最多样、与被测对象关联最密切的部分检测系统中形式最多样、与被测对象关联最密切的部分 信号转换部分信号转换部分检出信号检出信号适合于分析和处理的信号适合于分析和处理的信号信号调理电路信号调理电路阻抗变换阻抗变换-输出阻抗很高时;输出
7、阻抗很高时;电压电压/电流(电流(V/A)转换)转换-需要电流输出时;需要电流输出时;目的:目的:4)简化后续系统的组成)简化后续系统的组成2)消除或抑制传感器输出量中的无用信号消除或抑制传感器输出量中的无用信号3)提高测量、分析的准确度)提高测量、分析的准确度信号放大信号放大-输出信号微弱时;输出信号微弱时;噪声抑制噪声抑制-信号淹没在噪声中;信号淹没在噪声中;模拟模拟/数字(数字(A/D)转换)转换-需要输出数字信号时需要输出数字信号时1)对传感器的输出量变换成易于处理或放大的量)对传感器的输出量变换成易于处理或放大的量3、分析处理部分、分析处理部分功能:管理不同系统之间的数据、状态和控制
8、信息的传输和交换功能:管理不同系统之间的数据、状态和控制信息的传输和交换不断注入新内容不断注入新内容-检测系统的研究中心检测系统的研究中心通用标准接口通用标准接口-不同的系统尤其是不同厂家的产品能够互联不同的系统尤其是不同厂家的产品能够互联 4、通信接口与总线部分、通信接口与总线部分计算机系统计算机系统-强大问题分析能力、复杂系统的实时控制强大问题分析能力、复杂系统的实时控制自动化、智能化自动化、智能化USB、IEEE-488、RS-232(串行)、并行(串行)、并行总线:传送数字信号的公共通道总线:传送数字信号的公共通道-信号线的集合信号线的集合RS-232C、VXI、Centronics(
9、并行)(并行)(硬件系统)(硬件系统)(规范、结构形式)规范、结构形式)接口接口-分系统和上位机之间分系统和上位机之间/分系统之间交换信息分系统之间交换信息在许多医学测量中,要求对某种形式的外部刺激作出反应。用以产生提供刺激给被测对象的设备是生物医学检测系统的一个重要组成部分。刺激可以是视觉、听觉、触觉。也可以是对神经系统某些部位的电刺激。系统人体生理系统要做出反应。返回主要是人体的生理系统。它提供了系统要测量的各种生理的物理量。医学上主要测量的有生物电位、压力、流量、位移、速度、温度、化学浓度、阻抗等。返回传感器把来自生物体的能或信息转换成电的形式,把电信号加到电子设备上。医用传感器转换的最
10、主要量包括温度、压力、流量、位移、速度和力等非电量。生物医学电极是直接感知人体生物电位的元件。这是系统的采集部分。返回将传感器输出的电信号进行放大、整理或作其他变换的单元称为信号调节器(或称为信号处理器)它把采集到并已转换成电信号的信息进行放大整理或做其他变换以满足系统的功能需要。返回将处理后的生物信息变为可供人们直接观察的形式。医学仪器对记录显示系统的要求是记录显示的效果明显、清晰,便于观察和分析,正确反映输入信号的变化情况,故障少、寿命长,与其他部分有较好的连接。记录与显示设备按其工作原理,可以分为三种:(1)直接描记式记录装置 直接记录各种生理参数随时间变化的模拟量。可分为描笔偏转式和自
11、动平衡式:描笔偏转式记录器结构简单、成本低,在心电图机、脑电图机及心音图机中得到广泛使用。自动平衡式记录器的缺点是结构复杂,频响范围窄。优点是记录幅度大、精度高,可与计算机连接。一般用于记录体温、血压、脉搏等监护仪器上(2)磁带记录器 它在生理测量和病人监护中的应用日益增多。其工作原理基本与磁带录音原理相同。按对被记录信号的处理方法可分为模拟式和数字式两种。把输入的被记信号按原样进行磁化记录的称为模拟式磁带记录器,它类似一部录音机。磁带记录装置的优点:1)频率响应宽,记录的信息可以反复重放,便于分析处理和保存。2)信号失真度低,适宜于作准确测量。3)一条磁带可同时记录多个生理量适宜于长间连续记
12、录和大量资料存贮。4)记录信息可擦除,可多次使用,成本低。(3)数字式显示器 显示器接受信号处理后的信息,并以操作人员所能感知的形式显示结果。显示形式可以是数字的或图像的,也可以是连续的或离散的。多数是依靠使用者的视觉,但也有采用听觉感知的办法。数字式显示器是一种将信号以数字形式显示供观察的器件,一般由计数器、译码器、驱动器和数码管等组成。其中显示器分荧光数码管和液晶显示两种。返回从人体采得的信息具有二个特点:(1)信号很微弱,各种干扰很大,信噪比低,有用信号淹没在强干扰背景中。(2)需要用各种统计分析方法,对信号进行叠加、相关处理、频谱分析、直方图等数据处理。数据传输:是异地诊断。返回把部分
13、输出信号反馈到输入部分,以使系统按某一方式工作,如控制刺激量的大小、控制传感器或仪器系统中其他任何部分。控制和反馈可以是自动的或手动的。返回 人体中每时每刻都存在着大量的生命信息。由于我们的身体整个生命过程中都在不断地实现着物理的、化学的及生物的变化,因此所产生的信息是极其复杂的。我们可以把生命信号概括分为二大类:化学信息 物理信息 化学信息是指组成人体的有机物在发生变化时所给出的信息,它属于生物化学所研究的范畴。物理信息是指人体各器官运动时所产生的信息。物理信息所表现出来的信号又可分为电信号和非电信号两大类。,如体表心电(ECG)信号、脑电(EEG)、肌电(EMG)、眼电(EOG)、胃电(E
14、GG)等在临床上取得了不同程度的应用。人体磁场信号检测近年来也引起了国内外研究者和临床的高度重视,我们把磁场信号也可归为人体电信号。,如体温、血压、心音、心输出量及肺潮气量等,通过相应的传感器,即可转变成电信号。电信号是最便于检测、提取和处理的信号。上述信号是由人体自发生产的,称为 “主动性”信号。另外,还有一种“被动性”信号,即人体在外界施加某种刺激或某种物质时所产生的信号。如诱发响应信号,即是在刺激下所产生的电信号,在超声波及X 射线作用下所产生的人体各部位的超声图象、X 射线图象等也是一种被动信号。这些信号是我们进行临床诊断的重要工具。我们这里所研究的即是上述的包括主动的、被动的、电的和
15、非电的人体物理信息。力力位移位移 速度速度 加速度加速度 压力压力流量流量温度温度电阻式电阻式电容式电容式电感式电感式 压电式压电式热电式热电式 光电式光电式磁电式磁电式电桥电桥 放大器放大器滤波器滤波器调制器调制器解调器解调器运算器运算器 阻抗变换器阻抗变换器 笔式记录仪笔式记录仪光线示波器光线示波器 磁带记录仪磁带记录仪 电子示波器电子示波器 半导体存储器半导体存储器 显示器显示器 磁卡磁卡 数据处理器数据处理器 频谱分析仪频谱分析仪 FFT 实时信号分析仪实时信号分析仪 电子计算机电子计算机 被测对象被测对象 传感器传感器 中间变换中间变换测量装置测量装置 显示及显示及 记录装置记录装置
16、 实验结果实验结果处理装置处理装置 信号源 信号检测 信号传输 信号显示 信号处理被测物体 生物电极传感器中间变换装置显示、记录装置数据处理装置血 压呼 吸体 温心 跳血 流 量脉 搏位 移压 力成 份生 物 电 极电阻传感器电容传感器电感传感器光电传感器磁电传感器热电传感器压电传感器压电传感器直 流 电 桥交 流 电 桥运算放大器滤 波 器阻抗变换器调 制 器电 流 表光线示波器笔式记录仪磁带记录仪电子示波器电 压 表电 流 表频谱分析仪电子计算机数据处理器典型生物医学检测系统的组成框图检测方法分类 1.直接测量直接测量(绝对测量、相对测量)(绝对测量、相对测量)间接测量间接测量 2.开环测
17、量与闭环测量开环测量与闭环测量 3.偏差法、零位法、微差法偏差法、零位法、微差法 1、直接测量与间接测量 直接测量:直接将直接测量:直接将被测量被测量与与标准量标准量进行比较进行比较标准量标准量标准计量单位(如米尺、光栅尺、标准计量单位(如米尺、光栅尺、激光、激光、)绝对测量绝对测量定值标准量(如某一固定尺寸)定值标准量(如某一固定尺寸)相对测量相对测量-绝对测量:绝对测量:采用仪器、设备、手段测量被测量,直接得到测量值采用仪器、设备、手段测量被测量,直接得到测量值测量结果:测量结果:20.1 mm-相对测量:相对测量:将被测量直接与基准量比较,得到偏差值将被测量直接与基准量比较,得到偏差值特
18、点:特点:简单、直观、明了;简单、直观、明了;测量精度不高测量精度不高基准量:基准量:20.00 mm测量值:测量值:+0.08 mm结结 果:果:20.08 mm特点:特点:精度高;复杂、成本高、要求高精度高;复杂、成本高、要求高 间接测量间接测量如测导线的导电率如测导线的导电率:测量与被测量有一定函数关系的参量,被测量测量与被测量有一定函数关系的参量,被测量由计算获得由计算获得Rdl24 2、开环测量与闭环测量、开环测量与闭环测量开环测量:开环测量:反馈测量:反馈测量:特点特点:简单、直观、明了;:简单、直观、明了;测量精度不高测量精度不高特点特点:精度高;复杂、成本高、要求高:精度高;复
19、杂、成本高、要求高传感器传感器输入量输入量x输出量输出量y传感器传感器输入量输入量x输出量输出量y放大放大反响传感器反响传感器 3、偏差法、零位法和微差法、偏差法、零位法和微差法偏差法:偏差法:零位法:零位法:利用测量仪表的指针相对于刻度的偏差位移直接表示测量的数值利用测量仪表的指针相对于刻度的偏差位移直接表示测量的数值利用指零机构的作用,使用被测量和已知标准量两者达到平衡,利用指零机构的作用,使用被测量和已知标准量两者达到平衡,根据指零机构示值为零来确定被测量等于标准量值根据指零机构示值为零来确定被测量等于标准量值微差法:微差法:偏差法和零位法的结合偏差法和零位法的结合被偿测量被测量余数被偿
20、测量被测量余数被偿测量大值与标准量大体平衡被偿测量大值与标准量大体平衡检测技术的发展趋势检测技术的发展趋势检测技术检测技术重要手段重要手段相关学科:物理、化学、数学、生物学、材料科学等等相关学科:物理、化学、数学、生物学、材料科学等等新的检测理论、方法和技术手段新的检测理论、方法和技术手段1、传感器水平的提高、传感器水平的提高光纤传感器、液晶传感器、压敏传感器(以高分子有机材料为光纤传感器、液晶传感器、压敏传感器(以高分子有机材料为敏感元件)敏感元件)化学传感器、化学传感器、微生物传感器、微生物传感器、仿生传感器(代替视觉、嗅觉、仿生传感器(代替视觉、嗅觉、味觉和听觉)以及检测超高温、超高压、
21、超低温和超高真空等味觉和听觉)以及检测超高温、超高压、超低温和超高真空等极端参数的新型传感器极端参数的新型传感器1)新原理、新材料、新工艺)新原理、新材料、新工艺 新新功能传感器功能传感器2)新领域、新需求)新领域、新需求 新型传感器新型传感器科学研究科学研究形成形成推动实验研究和发展推动实验研究和发展3)传感器向着高精度小型化和集成化方向发展)传感器向着高精度小型化和集成化方向发展微电子技术微电子技术-多个同类型传感器集成在一个芯片或阵列上多个同类型传感器集成在一个芯片或阵列上 一体化:将传感器和后续的处理电路集成一体一体化:将传感器和后续的处理电路集成一体 微型化:微米微型化:微米/纳米技
22、术、纳米技术、MEMS技术技术 体积微小、重量轻微体积微小、重量轻微特点:点测量特点:点测量 平面平面/空间测量空间测量例:电荷耦合器件(例:电荷耦合器件(CCD)-光敏元阵列光敏元阵列 数码相机数码相机 多功能传感多功能传感-不同功能的传感器集成化不同功能的传感器集成化 集成化:集成化:特点:一个传感器可以同时测量不同种类的多个参数特点:一个传感器可以同时测量不同种类的多个参数例:测量血液中各种成分的多功能传感器例:测量血液中各种成分的多功能传感器特点:减少干扰,提高灵敏度,方便使用;可实现实时数特点:减少干扰,提高灵敏度,方便使用;可实现实时数据处理(传感器和数据处理电路集成)据处理(传感
23、器和数据处理电路集成)2、检测系统由模拟式、数字式向智能化方向发展、检测系统由模拟式、数字式向智能化方向发展以计算机为中心的检测系统以计算机为中心的检测系统 复杂对象或系统的多路、多参数复杂对象或系统的多路、多参数检测;数据存贮、传输、处理或复杂分析加工;故障诊断检测;数据存贮、传输、处理或复杂分析加工;故障诊断心电电极、心音传感器、导联线心电电极、心音传感器、导联线心电、心音信号放大器心电、心音信号放大器数据采集卡(数据采集卡(A/D转换卡)转换卡)第二节第二节 生物医学检测系统的特殊性生物医学检测系统的特殊性 医学仪器测量的主要目的是获得与临床诊断和治疗有关的人体生理参数。医学测量与普通物
24、理参数测量相比,两者既有共同之处,又有区别。它们的不同之处主要在于测量对象不同。普通物理测量的被测对象是物(如设备、机器、化学物品、工程系统、环境等),而医学测量的对象是人体复杂的生理系统。医学测量遇到的一些特殊问题:一、被测值难以获得 对生命系统测量时,遇到的最大困难是难以获得被测值。为了解决被测量不可接近的困难,必须采用间接测量。注意:在测量过程中应保持两个变量之间关系不变,并且应在两者关系失效时及时对测量结果加以修正。二、数据的易变性 从人体测得的量是易变的,即使所有可控制的因素都固定,但大多数被测参数还是随时间变化,每次测量会有不同结果。在完全相同的条件下,各次测量结果与正常值总会有偏
25、差。因此,生理量不能认为是严格的定值,而应该用统计的或概率分布的方式来处理。三,生理系统间的相互作用 人体各生理系统之间存在复杂的相互作用和大量反馈环路。如对某系统中一部分进行刺激,结果该系统的其他部分和其他系统也会有反应。甚至当打开反馈回路时,会出现旁系环路,而原始反馈环路的某些性质依然存在,使因果关系很难分清。如能了解一些生理系统之间互相关系,则有利于做好生物医学测量系统和生理学系统之间的结合工作。四、传感器对测量状态的影响 由于传感器的存在,使任何形式的测量几乎都受到不同程度的影响,表现为:1、显著地改变了测量读数,特别是对活体的测量。2、影响另外系统的测量。因此在设计生物医学测量系统时
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