[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

CN106580322A - 一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法 - Google Patents

一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106580322A
CN106580322A CN201611158118.2A CN201611158118A CN106580322A CN 106580322 A CN106580322 A CN 106580322A CN 201611158118 A CN201611158118 A CN 201611158118A CN 106580322 A CN106580322 A CN 106580322A
Authority
CN
China
Prior art keywords
impedance
human
dynamic
human body
threshold
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201611158118.2A
Other languages
English (en)
Inventor
姜智
李晓
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chipsea Technologies Shenzhen Co Ltd
Original Assignee
Chipsea Technologies Shenzhen Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chipsea Technologies Shenzhen Co Ltd filed Critical Chipsea Technologies Shenzhen Co Ltd
Priority to CN201611158118.2A priority Critical patent/CN106580322A/zh
Publication of CN106580322A publication Critical patent/CN106580322A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
    • A61B5/0537Measuring body composition by impedance, e.g. tissue hydration or fat content
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/48Other medical applications
    • A61B5/4869Determining body composition

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)

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

一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法
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。
CN201611158118.2A 2016-12-15 2016-12-15 一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法 Pending CN106580322A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611158118.2A CN106580322A (zh) 2016-12-15 2016-12-15 一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611158118.2A CN106580322A (zh) 2016-12-15 2016-12-15 一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106580322A true CN106580322A (zh) 2017-04-26

Family

ID=58801489

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201611158118.2A Pending CN106580322A (zh) 2016-12-15 2016-12-15 一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106580322A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112914745A (zh) * 2021-04-06 2021-06-08 湖南菁益医疗科技有限公司 自适应动态中性电极接触质量检测方法
WO2021233011A1 (zh) * 2020-05-19 2021-11-25 华为技术有限公司 一种体成分检测方法、设备和计算机可读存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102056535A (zh) * 2008-06-06 2011-05-11 皇家飞利浦电子股份有限公司 在对象中获得预期状态的方法
CN202207142U (zh) * 2011-09-08 2012-05-02 程浩川 一种脑部电阻抗图像监护仪
CN103892830A (zh) * 2014-04-01 2014-07-02 新加坡情桥私人有限公司 一种基于人体皮肤电阻变化的情绪检测方法及系统
CN105982672A (zh) * 2015-03-04 2016-10-05 宽仕工业股份有限公司 肌肤检测方法与肌肤检测装置
CN106137193A (zh) * 2016-07-29 2016-11-23 普罗朗生物技术(无锡)有限公司 人体生物电导多值模拟器

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102056535A (zh) * 2008-06-06 2011-05-11 皇家飞利浦电子股份有限公司 在对象中获得预期状态的方法
CN202207142U (zh) * 2011-09-08 2012-05-02 程浩川 一种脑部电阻抗图像监护仪
CN103892830A (zh) * 2014-04-01 2014-07-02 新加坡情桥私人有限公司 一种基于人体皮肤电阻变化的情绪检测方法及系统
CN105982672A (zh) * 2015-03-04 2016-10-05 宽仕工业股份有限公司 肌肤检测方法与肌肤检测装置
CN106137193A (zh) * 2016-07-29 2016-11-23 普罗朗生物技术(无锡)有限公司 人体生物电导多值模拟器

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
刘晓娟: "基于REIS的生物电阻抗特性检测方法与系统设计研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库医药卫生科技辑》 *
李江等: "基于Hausdorff距离的穴位阻抗重复性", 《浙江大学学报》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021233011A1 (zh) * 2020-05-19 2021-11-25 华为技术有限公司 一种体成分检测方法、设备和计算机可读存储介质
CN112914745A (zh) * 2021-04-06 2021-06-08 湖南菁益医疗科技有限公司 自适应动态中性电极接触质量检测方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6393317B1 (en) Living body impedance measuring instrument and body composition measuring instrument
Doyle et al. Generalizability of center of pressure measures of quiet standing
Križaj et al. Short-term repeatability of parameters extracted from radial displacement of muscle belly
CN106037738A (zh) 可穿戴式体能训练评估系统及装置
US20100204601A1 (en) Respiration type evaluation apparatus
CN106562788A (zh) 一种应用于智能健康马桶的人体成分检测分析方法
JP2008142469A5 (zh)
CN103126672A (zh) 基于生物电阻抗的膀胱积尿实时监测方法及装置
KR101345640B1 (ko) 다중 건식전극을 포함하는 생체 임피던스 측정 센서 및 이를 포함하는 센서 모듈, 생체 임피던스 측정 시스템, 및 생체 임피던스 측정 방법
CN116570834B (zh) 经颅直流电刺激方法、装置、终端及介质
CN104138260B (zh) 一种利用svm分类器的睡眠姿势多分类识别方法
Huang et al. Electrical impedance myography applied to monitoring of muscle fatigue during dynamic contractions
CN105125205B (zh) 一种血压测量装置
CN106768245A (zh) 一种脂肪秤智能匹配用户方法
CN106580322A (zh) 一种具有高重复性的人体电阻抗测量方法
CN204940462U (zh) 马桶
CN111887847A (zh) 基于人体成分仪的内脏脂肪测量方法、装置、计算机设备和存储介质
Yoo et al. Bioelectrical impedance analysis for severe stroke patients with upper extremity hemiplegia
CN103815905A (zh) 一种实现人体任意分段测量的人体成分分析仪
Yamada et al. Membrane capacitance and characteristic frequency are associated with contractile properties of skeletal muscle
Kusche et al. A wearable dual-channel bioimpedance spectrometer for real-time muscle contraction detection
CN205215226U (zh) 生物谐和度检测装置
JP5732478B2 (ja) 周辺組織の影響を取り除いて骨組織の構造および化学組成を非侵襲的に解析するための方法および装置
Pawar et al. Design and analysis of adjustable constant current source with multi frequency for measurement of bioelectrical impedance
CN207654176U (zh) 一种用于测量唾液阻抗的交流方波信号发生器

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170426

RJ01 Rejection of invention patent application after publication