本发明涉及血管检测设备领域,尤其涉及一种静脉血管狭窄等级分析系统。
背景技术:
静脉是收集回流血液入心脏的血管,常同相应的动脉伴行,数目比动脉多,管径较粗,容血量多。体循环中约65~70%的血含于静脉中(门脉系统、肝和脾贮存的血除外)。肺循环中静脉含血约50~55%。静脉管壁比动脉薄而柔弱,弹性也小,故在固定染色的切片中,管壁常瘪陷,管腔变扁或呈不规则形。
毛细血管渐变为静脉,最初只在内皮周围增加了薄层结缔组织。管径达50μm时,内皮和结缔组织间出现排列稀疏的平滑肌。管径再大时平滑肌成为完整的一层,管径小于500μm的都属微静脉。管径0.2~1mm的静脉称小静脉。小静脉内膜只有内皮,中膜有2~4层平滑肌,少许弹性纤维和胶原纤维,外膜较薄,由结缔组织组成。
现有技术中,无法根据对静脉血管前方的血液截面面积进行检测,以获取判断静脉血管狭窄等级的参考信息,自然无法在检测到的血液截面面积数值过小时,发出静脉血管过窄的报警信号。
技术实现要素:
本发明至少需要具有以下几处关键发明点:
(1)引入血压监测设备用于实时监测并输出静脉血管血压,并在静脉血管血压异常时展开相应的静脉血管狭窄等级的自动分析;
(2)对静脉血管前方的血液截面面积进行检测,以获取判断静脉血管狭窄等级的参考信息,并在检测到的血液截面面积数值过小时,发出静脉血管过窄的报警信号。
根据本发明的一方面,提供了一种静脉血管狭窄等级分析系统,所述系统包括:
伸入式导管,用于伸入病人的静脉血管,其一端在静脉血管内,其另一端在静脉血管外;
血压监测设备,设置在所述伸入式导管的一端的端面上,用于实时监测并输出静脉血管血压;
信号判断设备,通过导线与所述血压监测设备连接,设置在所述伸入式导管之外,用于在所述静脉血管血压低于预设压力阈值时,发出第一控制指令,还用于在所述静脉血管血压高于等于所述预设压力阈值时,发出第二控制指令;
端面成像机构,设置在所述伸入式导管的一端的端面上,与所述信号判断设备连接,用于在接收到所述第一控制指令时,启动对端面前方环境的成像操作,以获得前方环境图像;
截面分析设备,通过导线与所述端面成像机构连接,设置在所述伸入式导管之外,用于将所述前方环境图像中红色颜色通道值位于血液红色通道上限阈值和血液红色通道下限阈值之间的像素点作为血液像素点,并基于所述前方环境图像中血液像素点的数量计算相应的血管狭窄等级;
lcd显示屏,设置在所述伸入式导管之外,与所述截面分析设备连接,用于接收并实时显示所述计算获得的相应的血管狭窄等级;
其中,基于所述前方环境图像中血液像素点的数量计算相应的血管狭窄等级包括:所述前方环境图像中血液像素点的数量与所述计算获得的相应的血管狭窄等级成反相关的关系;
其中,所述端面成像机构还用于在接收到所述第二控制指令时,结束对端面前方场景的成像操作。
本发明的静脉血管狭窄等级分析系统操作简单、运行稳定。由于能够对静脉血管前方的血液截面面积进行检测,以获取判断静脉血管狭窄等级的参考信息,从而建立起可靠的血管狭窄预警机制。
附图说明
以下将结合附图对本发明的实施方案进行描述,其中:
图1为根据本发明实施方案示出的静脉血管狭窄等级分析系统所应用的人体静脉结构示意图。
具体实施方式
下面将参照附图对本发明的静脉血管狭窄等级分析系统的实施方案进行详细说明。
血管狭窄容易引起各种疾病,例如脑血管狭窄是造成缺血性脑血管病的一个重要病因和危险因素。脑血管狭窄使得经过脑血管的血液减少,脑细胞就会缺血死亡。脑动脉狭窄如今有三个方法治疗,分别是药物治疗、外科手术治疗及血管支架治疗。而心脏血管狭窄则容易引起各种心脏疾病,例如心肌梗塞等。
现有技术中缺乏对静脉血管前方的血液截面面积进行检测的专用设备,导致无法实时获取判断静脉血管狭窄等级的参考信息,无法发出静脉血管过窄的报警信号。
为了克服上述不足,本发明搭建了一种静脉血管狭窄等级分析系统,能够有效解决相应的技术问题。
图1为根据本发明实施方案示出的静脉血管狭窄等级分析系统所应用的人体静脉结构示意图,所述系统包括:
伸入式导管,用于伸入病人的静脉血管,其一端在静脉血管内,其另一端在静脉血管外;
血压监测设备,设置在所述伸入式导管的一端的端面上,用于实时监测并输出静脉血管血压;
信号判断设备,通过导线与所述血压监测设备连接,设置在所述伸入式导管之外,用于在所述静脉血管血压低于预设压力阈值时,发出第一控制指令,还用于在所述静脉血管血压高于等于所述预设压力阈值时,发出第二控制指令;
端面成像机构,设置在所述伸入式导管的一端的端面上,与所述信号判断设备连接,用于在接收到所述第一控制指令时,启动对端面前方环境的成像操作,以获得前方环境图像;
截面分析设备,通过导线与所述端面成像机构连接,设置在所述伸入式导管之外,用于将所述前方环境图像中红色颜色通道值位于血液红色通道上限阈值和血液红色通道下限阈值之间的像素点作为血液像素点,并基于所述前方环境图像中血液像素点的数量计算相应的血管狭窄等级;
lcd显示屏,设置在所述伸入式导管之外,与所述截面分析设备连接,用于接收并实时显示所述计算获得的相应的血管狭窄等级;
其中,基于所述前方环境图像中血液像素点的数量计算相应的血管狭窄等级包括:所述前方环境图像中血液像素点的数量与所述计算获得的相应的血管狭窄等级成反相关的关系;
其中,所述端面成像机构还用于在接收到所述第二控制指令时,结束对端面前方场景的成像操作。
接着,继续对本发明的静脉血管狭窄等级分析系统的具体结构进行进一步的说明。
在所述静脉血管狭窄等级分析系统中,还包括:
实时报警设备,与所述血管分析设备连接,用于在接收到的所述计算获得的相应的血管狭窄等级超限时,发出血管过窄信号。
在所述静脉血管狭窄等级分析系统中,还包括:
dram存储芯片,分别与所述截面分析设备和所述端面成像机构连接,用于分别存储所述截面分析设备和所述端面成像机构的当前输出数据/当前输入数据。
在所述静脉血管狭窄等级分析系统中,还包括:
pstn线通信接口,与所述截面分析设备连接,用于将所述截面分析设备的当前发送数据通过pstn通信线路进行发送;
其中,所述pstn线通信接口还与所述端面成像机构连接,用于为所述端面成像机构提供各项工作参数。
在所述静脉血管狭窄等级分析系统中,还包括:
无线路由器,通过无线通信网络分别与所述截面分析设备和所述端面成像机构建立无线通信连接。
在所述静脉血管狭窄等级分析系统中:
所述截面分析设备和所述端面成像机构分别采用不同型号的soc芯片来实现;
其中,所述截面分析设备和所述端面成像机构被集成在同一块印刷电路板上。
在所述静脉血管狭窄等级分析系统中,还包括:
温度传感设备,分别与所述截面分析设备和所述端面成像机构连接,用于分别检测所述截面分析设备和所述端面成像机构的外壳温度。
在所述静脉血管狭窄等级分析系统中,还包括:
闪光灯控制器,位于所述端面成像机构的一侧,用于基于实时环境亮度控制闪光灯的开闭;
其中,基于实时环境亮度控制闪光灯的开闭包括:当实时环境亮度小于等于预设亮度阈值时,打开闪光灯。
在所述静脉血管狭窄等级分析系统中:
闪光灯控制器基于实时环境亮度控制闪光灯的开闭包括:当实时环境亮度大于预设亮度阈值时,关闭闪光灯;
其中,闪光灯控制器基于实时环境亮度控制闪光灯的开闭包括:当实时环境亮度小于等于预设亮度阈值时,打开闪光灯并根据实时环境亮度调整闪光灯的闪光亮度,实时环境亮度越低,闪光灯的闪光亮度越高。
另外,systemonchip,简称soc,也即片上系统。从狭义角度讲,他是信息系统核心的芯片集成,是将系统关键部件集成在一块芯片上;从广义角度讲,soc是一个微小型系统,如果说中央处理器(cpu)是大脑,那么soc就是包括大脑、心脏、眼睛和手的系统。国内外学术界一般倾向将soc定义为将微处理器、模拟ip核、数字ip核和存储器(或片外存储控制接口)集成在单一芯片上,他通常是客户定制的,或是面向特定用途的标准产品。
soc定义的基本内容主要在两方面:其一是他的构成,其二是他形成过程。系统级芯片的构成可以是系统级芯片控制逻辑模块、微处理器/微控制器cpu内核模块、数字信号处理器dsp模块、嵌入的存储器模块、和外部进行通讯的接口模块、含有adc/dac的模拟前端模块、电源提供和功耗管理模块,对于一个无线soc还有射频前端模块、用户定义逻辑(他可以由fpga或asic实现)以及微电子机械模块,更重要的是一个soc芯片内嵌有基本软件(rdos或cos以及其他应用软件)模块或可载入的用户软件等。
可以理解的是,虽然本发明已以较佳实施例披露如上,然而上述实施例并非用以限定本发明。对于任何熟悉本领域的技术人员而言,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。