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脉搏血氧仪的工作原理

血氧仪使用非侵入式红外测量技术来测量手指,脚趾和耳朵。这是测量血氧中氧含量最常见的地方。测量对象更准确地称为血氧饱和度,即SpO2。测试结果以数字形式表示,主要显示实际氧含量下总氧饱和度的比率,通常以百分比表示,人体的典型血液氧饱和度为90-100%,但最小值也可以为超过60%。人体的血氧饱和度取决于许多因素,其中最重要的是患者身体的血液供应不足,HbO2的读数会降低。

通过依次驱动红光LED(660nm)和红外光LED(910nm),蓝线表示当血红蛋白不含氧分子时接收管对血红蛋白减少的诱导曲线的程度,并且减少的血红蛋白对可以是从图中可以看出,在660nm处红光的吸收相对较强,而在910nm处的红外光的吸收长度相对较弱。红线表示当血红蛋白负载有氧分子时,接收管中氧合血红蛋白的诱导曲线。 660nm红光的吸收通道相对较弱,而910nm红外光的吸收通道相对较强。

在血氧测量中,通过检测两种不同波长的光吸收之间的差异,减少血红蛋白和有氧血红蛋白,所测得的数据差异是测量血氧饱和度的最基本数据。在血氧测试中,实际上最常见的两个波长660nm和910nm必须达到更高的精度。除了这两个波长,还必须增加它们,甚至最多要增加8个波长。主要原因是人的血红蛋白减少除了血红蛋白和氧合血红蛋白,还有其他血红蛋白。我们经常看到碳氧血红蛋白。更多的波长有利于提高准确性。