资料介绍
对能够从个人健康监测设备提供更全面的临床级数据的产品的需求在传感器数据采集、信号调节和处理领域提出了重大挑战。然而,开发人员现在可以使用近乎即插即用的硬件和软件解决方案,这些解决方案为快速实施能够进行广泛的高级生理测量的临床级产品提供了灵活的基础。对能够从个人健康监测设备提供更全面的临床级数据的产品的需求在传感器数据采集、信号调节和处理领域提出了重大挑战。然而,开发人员现在可以使用近乎即插即用的硬件和软件解决方案,这些解决方案为快速实施能够进行广泛的高级生理测量的临床级产品提供了灵活的基础。本文将介绍本文将介绍Maxim IntegratedMaxim Integrated的此类解决方案,并讨论如何使用它来应对高级健身和健康测量挑战。的此类解决方案,并讨论如何使用它来应对高级健身和健康测量挑战。健康监测与预测健康监测与预测无创健康和健康监测与预测能力已成为消费者和医疗领域越来越多产品的关键要求。在创建这些功能时,开发人员依赖于一组丰富的数据,这些数据代表通过多种行之有效的方法生成的不同生理过程。心率等基础数据提供了有关个人身体状况、从生理压力中恢复的能力以及其他结果的重要信息。无创健康和健康监测与预测能力已成为消费者和医疗领域越来越多产品的关键要求。在创建这些功能时,开发人员依赖于一组丰富的数据,这些数据代表通过多种行之有效的方法生成的不同生理过程。心率等基础数据提供了有关个人身体状况、从生理压力中恢复的能力以及其他结果的重要信息。更深入地了解动脉血氧饱和度、呼吸率和心脏反应不仅对于临床环境中的诊断至关重要,而且对于更广泛的健身环境中的体育训练和长期健康也至关重要。更深入地了解动脉血氧饱和度、呼吸率和心脏反应不仅对于临床环境中的诊断至关重要,而且对于更广泛的健身环境中的体育训练和长期健康也至关重要。测量方法测量方法尽管它们在更主流的产品中刚刚起步,但用于测量这些特性的方法已经在急性观察和长期临床护理中使用了几十年。对于基本的心率测量,光学体积描记法利用与每次心跳时通过皮肤血管的血液量增加或减少相关的光吸收或反射的变化。脉搏血氧仪估计外周血氧饱和度 (SpO 尽管它们在更主流的产品中刚刚起步,但用于测量这些特性的方法已经在急性观察和长期临床护理中使用了几十年。对于基本的心率测量,光学体积描记法利用与每次心跳时通过皮肤血管的血液量增加或减少相关的光吸收或反射的变化。脉搏血氧仪估计外周血氧饱和度 (SpO 22) 通过比较对含氧血红蛋白 (oxyhemoglobin) 和脱氧血红蛋白 (deoxyhemoglobin) 有选择性的两种不同波长的光吸收或反射。在 940 纳米 (nm) 左右的红外 (IR) 波长下,氧合血红蛋白比脱氧血红蛋白吸收更多的光,而在 660 nm 左右的可见波长下,脱氧血红蛋白比氧合血红蛋白吸收更多的光。因此,比较每个波长的接收光可提供外周血管中的SpO ) 通过比较对含氧血红蛋白 (oxyhemoglobin) 和脱氧血红蛋白 (deoxyhemoglobin) 有选择性的两种不同波长的光吸收或反射。在 940 纳米 (nm) 左右的红外 (IR) 波长下,氧合血红蛋白比脱氧血红蛋白吸收更多的光,而在 660 nm 左右的可见波长下,脱氧血红蛋白比氧合血红蛋白吸收更多的光。因此,比较每个波长的接收光可提供外周血管中的SpO
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