生物医学传感器原理及应用课件.ppt
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1、生物医学传感器生物医学传感器原理及应用原理及应用 内容提要内容提要n1、医用传感器基础n2、生物电检测电极n3、常用医用物理传感器n4、化学传感器和生物传感器n5、传感器技术的发展与展望1 医用传感器基础医用传感器基础 对传感器的定义:对传感器的定义:“传感器传感器”在新韦式大词典中定义为在新韦式大词典中定义为:“从一个系统接受功率,通常以另一种形式从一个系统接受功率,通常以另一种形式将功率送到第二个系统中的器件将功率送到第二个系统中的器件”。根据这个定义,传感器的作用是将一种能根据这个定义,传感器的作用是将一种能量转换成另一种能量形式,所以不少学者量转换成另一种能量形式,所以不少学者也用也用
2、“换能器换能器Transducer”来称谓来称谓“传感传感器器Sensor”。n中华人民共和国国家标准中华人民共和国国家标准(GB7665(GB766587)87)对传对传感器下这样的定义:感器下这样的定义:n传感器传感器是能感受规定的被测量并按照一定的是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,它规律转换成可用输出信号的器件或装置,它通常由敏感元件和转换元件组成。通常由敏感元件和转换元件组成。n国标中的定义强调了被测量信号按一定规律国标中的定义强调了被测量信号按一定规律转换成可用输出信号,而且它给出了传感器转换成可用输出信号,而且它给出了传感器的结构信息,即它通常由敏
3、感元件和转换元的结构信息,即它通常由敏感元件和转换元件组成。件组成。信号调节信号调节转换电路转换电路敏感元件敏感元件转换元件转换元件辅助电路辅助电路被测信息被测信息按照国家标准对传感器的定义,传感器包括:按照国家标准对传感器的定义,传感器包括:输出输出电信号电信号敏感元件敏感元件是指能直接感测或响应被测量的部件。是指能直接感测或响应被测量的部件。转换元件转换元件是指传感器中能将敏感元件感测或响应的是指传感器中能将敏感元件感测或响应的被测量转换成可用的输出信号的部件,通常这种输被测量转换成可用的输出信号的部件,通常这种输出信号以电量的形式出现。出信号以电量的形式出现。信号调节和转换电路信号调节和
4、转换电路是把传感元件输出的电信号转是把传感元件输出的电信号转换成便于处理、控制、记录和显示的有用电信号所换成便于处理、控制、记录和显示的有用电信号所涉及的有关电路。有人也称这一部分电路为涉及的有关电路。有人也称这一部分电路为信号调信号调理电路理电路。医用传感器医用传感器(Biomedical Sensors)n医用传感器医用传感器,顾名思义,它是应用于生物医学领域的那一,顾名思义,它是应用于生物医学领域的那一部分传感器,它所拾取的信息是人体的生理信息,而它的部分传感器,它所拾取的信息是人体的生理信息,而它的输出常以电信号来表现,因此,医用传感器可以定义为:输出常以电信号来表现,因此,医用传感器
5、可以定义为:把人体的生理信息转换成为与之有确定函数关系的电信息把人体的生理信息转换成为与之有确定函数关系的电信息的变换装置。的变换装置。n人体生理信息有人体生理信息有电信息电信息和和非电信息非电信息两大类,从分布来说有两大类,从分布来说有体内的体内的(如血压等各类压力),也有(如血压等各类压力),也有体表的体表的(如心电等各(如心电等各类生物电类生物电)和和体外的体外的(如红外、生物磁等)如红外、生物磁等)医用学传感器的分类医用学传感器的分类n传感器的分类方法多种多样,有按传感器的工作传感器的分类方法多种多样,有按传感器的工作原理分的,有按输入信息的类型分的,也有按能原理分的,有按输入信息的类
6、型分的,也有按能量关系或输出信号类型分的。医学测量中往往按量关系或输出信号类型分的。医学测量中往往按被测信号来分类,如脉搏传感器、呼吸波传感器被测信号来分类,如脉搏传感器、呼吸波传感器等。等。n医用传感器按工作原理分类,大致可分为:医用传感器按工作原理分类,大致可分为:生物传感器生理参数利用生物活性物质选择性识别来测定生化物质利用材料的物理变化物理传感器非电学量参数机体的各种生物电(心电、脑电、肌电、神经元放电等)生物电电极电学量参数利用化学反应原理,把化学成分、浓度转换成电信号化学传感器物理传感器电阻式传感器电容式传感器电感式传感器压阻(效应)传感器压电(效应)传感器光电(效应)传感器霍尔(
7、效应)传感器生理信号检测的特点生理信号检测的特点 医用传感器用于人体生理信息检测时,具有以下主要特点医用传感器用于人体生理信息检测时,具有以下主要特点:n 被测量生理参数均为低频或超低频信息,频率分布范围在直流300Hz。n生理参数的信号微弱,测量范围分布在uVmV数量级。n被测量的信噪比低,且噪声来源可能是多方面的。由于人体是一导电体,体外的电场、磁场感应都会在人体内形成测量噪声,干扰生理信息的检测。n人体是一有机整体,各器官功能密切相关,传感器所拾取信息往往是由多种参数综合而形成的。医用传感器的数学模型医用传感器的数学模型n传感器的设计、制造和应用,均需要研究传感器传感器的设计、制造和应用
8、,均需要研究传感器的输入与输出的关系特性。的输入与输出的关系特性。n描述传感器的输入一输出关系的数学表达式被称描述传感器的输入一输出关系的数学表达式被称为为传感器的数学模型传感器的数学模型,通常从传感器的静态输入,通常从传感器的静态输入一输出和动态输入一输出关系两分面建立数学模一输出和动态输入一输出关系两分面建立数学模型。型。医用传感器的基本特性医用传感器的基本特性n医用传感器的基本特性是指传感器的输出与输入医用传感器的基本特性是指传感器的输出与输入的关系特性,它是传感器应用的外部特性,但是的关系特性,它是传感器应用的外部特性,但是传感器不同的内部结构参数影响或决定着它具有传感器不同的内部结构
9、参数影响或决定着它具有不同的外部特性。不同的外部特性。n医用传感器检测的生理信息,基本上有两种类型,医用传感器检测的生理信息,基本上有两种类型,即静态量和动态量。静态量是指不随时间变化或即静态量和动态量。静态量是指不随时间变化或变化甚为缓慢的量变化甚为缓慢的量(如体温如体温),动态量通常是周期,动态量通常是周期性信号、瞬变或随机的信号性信号、瞬变或随机的信号(如心电、血压等如心电、血压等)。对医用传感器的基本要求对医用传感器的基本要求 n医用传感器作为传感器的一个重要分支,其设医用传感器作为传感器的一个重要分支,其设计与应用必须考虑人体因素的影响,考虑生物计与应用必须考虑人体因素的影响,考虑生
10、物信号的特殊性、复杂性,考虑生物医学传感器信号的特殊性、复杂性,考虑生物医学传感器的生物相容性、可靠性、安全性。的生物相容性、可靠性、安全性。n1.传感器本身具有良好的技术性能,如灵敏度、线性、迟滞、重复性、频率响应范围、信噪比、温度漂移、零点漂移、灵敏度漂移等。n2.传感器的形状和结构应与被检测部位的解剖结构相适应,使用时,对被测组织的损害要小。n3.传感器对被测对象的影响要小,不会对生理活动带来负担,不干扰正常生理功能。n4.传感器要有足够的牢固性,引进到待测部位时,不致脱落、损坏。n5.传感器与人体要有足够的电绝缘,以保证人体安全。;n6.传感器进入人体能适应生物体内的化学作用,与生物体
11、内的化学成分相容,不易被腐蚀、对人体无不良刺激,并且无毒。n7.传感器进入血液中或长期埋于体内,不应引起血凝。n8.传感器应操作简单、维护方便,结构上便于消毒。医用传感器在医学上的用途医用传感器在医学上的用途 n检检测测检测正常或异常生理参数。比如:先心病病人手术前须用血压传感器测量心内压力,估计缺陷程度。n监监护护连续测定某些生理参数是否处于正常范围,以便及时预报。在ICU病房,对危重病人的体温、脉搏、血压、呼吸、心电等进行连续监护的监护仪。n控控制制即利用检测到的生理参数控制人体的生理过程。比如,用同步呼吸器抢救病人时,要检测病人的呼吸信号,以此来控制呼吸器的动作与人体呼吸同步。第二节 细
12、胞的生物电现象 概述概述 恩格斯在100多年前就指出:“地球上几乎没有一种变化发生而不同时显示出电的变化”。人体及生物体活细胞在安静和活动时都存在电活动,这种电活动称为生物电现象(bioelectricity)。细胞生物电现象是普遍存在的,临床上广泛应用的心电图、脑电图、肌电图及视网膜电图等就是这些不同器官和组织活动时生物电变化的表现。第二节第二节 细胞生物电现象细胞生物电现象生物电现象:生命活动中表现的电现象。生物电现象:生命活动中表现的电现象。心脏心脏 心电图心电图脑脑 生物电总和生物电总和 脑电图脑电图骨骼肌骨骼肌 肌电图肌电图胃肠平滑肌胃肠平滑肌 胃肠电图胃肠电图2 2 生物电检测电极
13、生物电检测电极 电极有两类电极有两类n生物电检测电极n刺激电极生物电检测电极生物电检测电极n生物电的变化能够反应生物体的复杂生命现象,比如人体心血管的疾患,通常可以从心脏各部分的电活动反映出来。例如:临床医生可以从病人身上记录的心电图的细节进行分析诊断;人的神经系统及脑部的疾患在脑电图上必有所表现。因此临床上研究人的各种脏器的功能状态、疾病的发生与发展,需要有效地把生物体内细胞、离子分布电位感应导出。通过与生物体的接触耦合,将生物体内的电位和生物电流有效地导出的敏感元件称为检测电极。刺激电极刺激电极n另一方面,临床医学根据生物体的电生理活动原理,对生物体导入各种不同的电信号,以调节和治疗疾病,
14、使肌体获得康复。比如:对处于纤维性颤动而杂乱兴奋的心肌细胞给予瞬间高能量电刺激,强使心肌兴奋相位变为一致的除颤作用;对各种因风湿炎症而引起的慢性疼痛,施以适量的电刺激以使疼痛减轻;控制心脏起搏器监测心脏节率并在搏动失常时给予适当的电刺激来维持心肌的搏动等等,都需要利用另一类电极向生物体导入电信号,这一类电极称为刺激电极。-生物电检测电极示意图生物电检测电极示意图机体外机体内电极电极电极在生物体内离子导电极在生物体内离子导电和金属的电子导电体电和金属的电子导电体系之间形成一个电化学系之间形成一个电化学界面,能实现离子流与界面,能实现离子流与电子流的互相转换,从电子流的互相转换,从而使生物体和测量
15、仪器而使生物体和测量仪器间构成了电流回路。间构成了电流回路。电极的本质电极的本质半电池原理半电池原理n当某种金属浸入含有这种金属离子的电解质溶液中时,金属中的原子将失去一些电子进入溶液,溶液中的离子也将在金属电极上沉积,当这两种过程相平衡时,在金属和电解质溶液的接触面上形成电荷分布,并建立起一个平衡的电位差。对给定的金属与电解质溶液来说,这种电位差是一个完全确定的量。这种金属与电解质的组合如同半个电解质电池,称半电池半电池,其电位差称为半电池电位半电池电位。ZnCuSO4n生物电电极的本质是由金属电解质溶液构成的半电池。n生物体的活组织是一种含多种金属离子成份的电解质溶液,当电极与组织表面相接
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- 生物医学 传感器 原理 应用 课件
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