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脉搏血氧仪(Pulse Oximeter)是一种通过光学技术无创检测人体动脉血中血氧饱和度(SpO₂)和脉率的医疗设备,在临床诊断、家庭健康监测及运动医学领域应用广泛。其核心功能是通过分析血液对特定波长光的吸收特性,实时评估人体氧合状态,为呼吸系统疾病、心血管疾病及围手术期患者的监护提供关键生理参数支持。以下从工作原理、结构组成、技术特点、临床应用及发展趋势等方面展开详细介绍:
一、工作原理
脉搏血氧仪基于朗伯-比尔定律(Lambert-Beer Law)和血液对不同波长光的选择性吸收特性,通过测量动脉搏动期间血液对红外光和红光的吸光度变化,计算出血氧饱和度。其核心原理包括以下关键点:
血红蛋白的光吸收特性
动脉血中的血红蛋白(Hb)存在两种主要形式:
氧合血红蛋白(HbO₂):与氧气结合的血红蛋白,主要吸收波长为660nm附近的红光。
还原血红蛋白(Hb):未与氧气结合的血红蛋白,主要吸收波长为940nm附近的红外光。
血氧饱和度(SpO₂)定义为动脉血中氧合血红蛋白占总血红蛋白的比例,通过测量两种波长光的吸光度差异可间接推算SpO₂值。
光电容积脉搏波描记法(PPG)
脉搏血氧仪通过发光二极管(LED)交替发射红光(660nm)和红外光(940nm),光线穿透皮肤、组织及毛细血管后,由光电探测器(PD)接收透射光信号。
动脉搏动会导致血管容积周期性变化(收缩期血管扩张、血液量增加,舒张期血管收缩、血液量减少),使透射光强度随之波动。通过分析红光和红外光的交流分量(AC,与脉搏相关)与直流分量(DC,与组织、静脉血等非脉动成分相关),可消除背景干扰,计算出血氧饱和度。
脉率检测
动脉搏动的周期性变化直接反映在透射光信号的AC分量频率上,通过检测AC信号的周期(通常为0.5-3Hz,对应心率30-180次/分钟),即可计算出脉率(单位:次/分钟)。
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