CN106580322A - 一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法,该方法的步骤为:采集人体电阻抗,将采集的人体电阻抗与历史人体电阻抗进行对比;判断电阻抗测量值时间是否在阀值T内,采用时间动态调整系数进行调整;判断是否在阻抗阀值范围内,采用阻抗动态调整系数进行调整;输出人体各部位电阻抗。
Description
技术领域
本发明属于人体阻抗测量的技术领域,特别涉及一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法。
背景技术
目前,生物电阻抗法测量人体成分的科学性、易用性已得到普遍认同。国内外很多研究人员对生物电阻抗法测量人体成分进行了深入的研究,内容主要包括建模理论、电阻抗测量技术及测量装置的研究。
而这些研究的基础是生物电阻抗具有较好的重复性,这样才能有利于建模理论、计算方程的研究,更加准确的分析人体成分,以便受试者更加清楚的了解自身成分含量和分布状况甚至能预测潜在疾病。
但是人体是个动态的系统,即使提高测量精度,在电阻抗重复性方面表现效果并不是很好,这样不利于后续的建模理论。
如专利申请201310021901.4公开了一种多频生物阻抗测量系统,包括生物阻抗值测量装置和操控中心,本实用新型结构采用生物阻抗值测量装置的刺激信号发生模块根据人体体内不同成分发出多频信号传输至生物阻抗值计算模块处,生物阻抗值计算模块处将所得到的多频信号转换为生物阻抗值于数据分析模块,数据分析模块根据相应的生物阻抗值分析人体体内成分的变化生成输出报告至操控中心;本实用新型采用多频输出信号,避免了因人体体重、体液固含量或脂肪含量的变化而得到不真实的生物阻抗值,从而得到虚假的人体健康状况信息;生物阻抗值测量装置与操控中心可相距甚远,便于操控及相应医护人员对患者的身体状况的实时追踪。然而,该系统是利用刺激信号发生模块发出多频信号传输至生物阻抗值计算模块处,生物阻抗值计算模块处将多频信号转换为生物阻抗值于数据分析模块,数据分析模块生成输出报告,电阻抗重复性方面表现效果并不是很好。
发明内容
基于此,因此本发明的首要目地是提供一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法,该检方法能真实反映人体电阻抗在进过较大时间跨度下的变化率,再结合多频段下的人体电阻抗测量技术,使受试者清楚了解自身成分含量和分布状况。
本发明的另一个目地在于提供一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法,该方法实现简便,成本低廉。
为实现上述目的,本发明的技术方案为:
一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法,其特征在于该方法的步骤为:
101、采集人体电阻抗;
102、将采集的人体电阻抗与历史人体电阻抗进行对比;
103、判断电阻抗测量值时间是否在阀值T内;如果在时间阈值T内,则采用时间动态调整系数1α1,否则采用时间动态调整系数2α2。
104、对比电阻抗,判断是否在阻抗阀值范围内;如果在阻抗阈值Z内,如果在阻抗阈值内,则采用阻抗动态调整系数1β1,否则采用阻抗动态调整系数2β2;
105、输出经过时间动态调整和阻抗动态调整后的人体各部位电阻抗。
所述101步骤中,采用多频段5KHz、50KHz、250KHz的人体阻抗测量技术对人体右上肢、左上肢、右下肢、左下肢、躯体部纵向、躯体部斜向、躯体部上部、躯体部下部进行电阻抗测量,各记为R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2。
所述102步骤中,将人体不同部位在5KHz、50KHz、250KHz下测得的阻抗R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2与历史人体各个部位电阻抗测量值时间比较,计算时间阈值对电阻抗影响贡献大小,对R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2进行时间动态电阻抗调整。
具体动态电阻抗调整如下:时间阈值记为T,当大于T时,采用动态调整系数α2,当小于T时,采用动态调整系数α1,其中α1<α2。
所述104步骤中,将人体不同部位在5KHz、50KHz、250KHz下测得的阻抗R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2与历史人体各个部位电阻抗测量值阻抗比较,计算阻抗阈值对电阻抗影响贡献大小,对R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2进行阻抗动态电阻抗调整。
具体动态电阻抗调整如下:阻抗阈值记为Z,当大于Z时,采用动态调整系数β2,当小于Z时,采用动态调整系数β1,其中β1<β2。
本发明所实现的高重复性人体电阻抗测量方法,通过时间阀值和阻抗阈值来动态来调整人体电阻抗的重复性,能够提高人体电阻抗的重复性,能真实反映人体电阻抗在进过较大时间跨度下的变化率,这极大的有利于后续的建模理论、计算方程的研究,有利于提高用户体验。
附图说明
图1是本发明所实施的人体分段阻抗分布示意图。
图2是本发明所实施的控制流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
图1所示为本发明所实现的高重复性人体电阻抗测量方法所采用的人体分段阻抗分布示意图,人体生物电阻抗5KHz、50KHz、250KHz多频段采集需要8个电极,分别命名为E1、E2、E3、E4、E5、E6、E7、E8。右上肢、左上肢、右下肢、左下肢、躯体部纵向、躯体部斜向、躯体部上部、躯体部下部进行电阻抗测量,分别用R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2表示。电极E1、E3、E5、E7作为激励电流输入端,而电极E2、E4、E6、E8作为电压信号测量端。两手、两脚以及躯干的交界部位分别用记号A、B、C、D表示,在图1中,rm、rn、ro、rp、rq、rr、rs、rt分别为右手、左手、右脚、左脚的2个电极的各自接触部的周边组织的阻抗以及这些电极和皮肤表面间的接触阻抗的和。当E1和E3施加一个电流时,在A-B间躯体部的等效阻抗为r1,当向E5和E7施加一个电流时,在C-D间躯体部等效阻抗为r2;当向E1和E5或者向E3和E7间各自施加电流时,在A-C或者B-D间躯体部等效阻抗为R5,当向E1和E7间施加电流时,在A-D间或者B-C间躯体部等效阻抗为R6.当电流I通过电流电极E1和E3流入右手和左手时,电流流经rm,R1,r1,R2和ro,此时测量得到右手电极与左手电极间电压计算身体各部分阻抗,并且采用5KHz、50KHz、250KHz多频段来测量人体电阻抗,将人体电阻抗存储记忆。
本发明所实现的方法,具体流程为:
101、采集人体电阻抗。
102、将采集的人体电阻抗与历史人体电阻抗进行对比。具体地说,将人体不同部位在5KHz、50KHz、250KHz下测得的阻抗R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2与历史人体各个部位电阻抗测量值时间比较,计算时间阈值对电阻抗影响贡献大小,对R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2进行时间动态电阻抗调整。
103、判断电阻抗测量值时间是否在阀值T内。如果在时间阈值T内,则采用时间动态调整系数1α1,否则采用时间动态调整系数2α2。
104、对比电阻抗,判断是否在阻抗阀值范围内。再将人体不同部位在5KHz、50KHz、250KHz下测得的阻抗R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2与历史人体各个部位电阻抗测量值阻抗比较,计算阻抗阈值对电阻抗影响贡献大小,对R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2进行阻抗动态电阻抗调整。如果在阻抗阈值Z内,如果在阻抗阈值内,则采用阻抗动态调整系数1β1,否则采用阻抗动态调整系数2β2。
105、输出经过时间动态调整和阻抗动态调整后的人体各部位电阻抗。
因此,本发明所实现的高重复性人体电阻抗测量方法,通过时间阀值和阻抗阈值来动态来调整人体电阻抗的重复性,能够提高人体电阻抗的重复性,能真实反映人体电阻抗在进过较大时间跨度下的变化率,这极大的有利于后续的建模理论、计算方程的研究,有利于提高用户体验。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法,其特征在于该方法的步骤为:
101、采集人体电阻抗;
102、将采集的人体电阻抗与历史人体电阻抗进行对比;
103、判断电阻抗测量值时间是否在阀值T内;如果在时间阈值T内,则采用时间动态调整系数1α1,否则采用时间动态调整系数2α2。
104、对比电阻抗,判断是否在阻抗阀值范围内;如果在阻抗阈值Z内,如果在阻抗阈值内,则采用阻抗动态调整系数1β1,否则采用阻抗动态调整系数2β2;
105、输出经过时间动态调整和阻抗动态调整后的人体各部位电阻抗。
2.如权利要求1所述的具有高重复性的人体电阻抗测量方法,其特征在于所述101步骤中,采用多频段5KHz、50KHz、250KHz的人体阻抗测量技术对人体右上肢、左上肢、右下肢、左下肢、躯体部纵向、躯体部斜向、躯体部上部、躯体部下部进行电阻抗测量,各记为R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2。
3.如权利要求2所述的具有高重复性的人体电阻抗测量方法,其特征在于所述102步骤中,将人体不同部位在5KHz、50KHz、250KHz下测得的阻抗R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2与历史人体各个部位电阻抗测量值时间比较,计算时间阈值对电阻抗影响贡献大小,对R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2进行时间动态电阻抗调整。
4.如权利要求3所述的具有高重复性的人体电阻抗测量方法,其特征在于所述动态电阻抗调整如下:时间阈值记为T,当大于T时,采用动态调整系数α2,当小于T时,采用动态调整系数α1,其中α1<α2。
5.如权利要求3所述的具有高重复性的人体电阻抗测量方法,其特征在于所述104步骤中,将人体不同部位在5KHz、50KHz、250KHz下测得的阻抗R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2与历史人体各个部位电阻抗测量值阻抗比较,计算阻抗阈值对电阻抗影响贡献大小,对R1、R2、R3、R4、R5、R6、r1、r2进行阻抗动态电阻抗调整。
6.如权利要求5所述的具有高重复性的人体电阻抗测量方法,其特征在于所述动态电阻抗调整如下:阻抗阈值记为Z,当大于Z时,采用动态调整系数β2,当小于Z时,采用动态调整系数β1,其中β1<β2。
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