利用近红外光谱法实现非侵入式血糖监测..doc

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利用近红外光谱法实现非侵入式血糖监测.

利用近红外光谱法实现非侵入式血糖监测 [导读]?血糖监测仪用于测量患者血液中的葡萄糖量,尤其是出现了糖尿病症状或有血糖过高或过低史的患者。一般来说,血糖监测仪可帮助糖尿病患者控制合适的胰岛素剂量。 关键词:红外光谱法PGAPWM   血糖监测仪用于测量患者血液中的葡萄糖量,尤其是出现了糖尿病症状或有血糖过高或过低史的患者。一般来说,血糖监测仪可帮助糖尿病患者控制合适的胰岛素剂量。家用血糖仪的出现(非临床用设备)已经大大改善了患者的生活质量。然而,每次用这种监测仪进行测量时,不仅需要采集指血,造成疼痛和不便,而且要使用新的测试纸,从而增加了设备的使用成本。   要确定最合适的胰岛素剂量需要经常或持续监测血糖,但目前的血糖仪无法满足这一要求。连续监测仪确实存在,但需要植入皮下,植入后会造成创伤,而且每周都要更换。另外还有一种非侵入式血糖监测仪。本文将介绍一种使用近红外(NIR)光谱技术的架构,根据耳垂部分的透射光谱来确定血糖水平。由于要用到组织厚度和血氧饱和度等各种人体参数以及基于线性回归分析的校准系统,因此建议采用一种精确的实时架构。本文还给出了采用赛普拉斯可编程片上系统PSoC-5LP控制器的全模拟、数字和混合信号功能实现的示例方案。   高血糖与低血糖   高血糖和低血糖指的是血糖水平高出或低于正常值的身体状况。糖尿病是体内胰腺停止分泌控制血糖水平的胰岛素而出现的一种身体状况。糖尿病的成因目前尚未完全被人们所了解,但普遍认为糖尿病可能由遗传因素和日常饮食摄入糖分过多所导致。一旦被诊断为糖尿病,就要不断监测血糖水平以便适时摄入药用胰岛素。高血糖患者会表现出持续的高血糖水平,需要进行持续的血糖监测[1]。由于目前的测量设备都是通过侵入方式来监测血糖水平,因此需要经常提取患者血样,有时会导致出血、失血和过敏等其它并发症。非侵入式技术能解决采血问题。本文将探讨并实现一种非侵入式血糖监测方案。   由于近红外光谱技术灵敏度高、选择性强、成本低而且易于携带,所以我们选用了该技术。同时我们选用的波长为1550nm,以为该波长下葡萄糖信号信噪比(SNR)较高。   采用近红外透射光谱技术在耳垂两侧测量血糖,在耳垂两侧分别放置光源和光检测器。透过耳垂的近红外光总量取决于该区域的血糖量。选择耳垂进行测量是因为耳垂位置没有骨组织而且相对比较薄。同时需要将近红外(NIR)光照射到耳垂的一侧,而另一侧放置的接收器用来接收衰减光,然后对衰减光信号进行采样和处理。   选用两个Thorlabs LED(LED 1550E)作为光源。由于传统硅光电二极管的光谱带宽有限,无法用于接收近红外光,因此必须使用其他类型的光电二极管。在本案例中我们选用了波长 1550nm的高灵敏度Marktech铟镓砷光电二极管。将RC低通滤波器连接到光电二极管的输出以降低高频噪声。与具有相同或更高葡萄糖响应能力的其他波长相比,波长为1550nm的光发射器和接收器的成本相对较低。   除了血液中的葡萄糖含量外,近红外光的透光率还取决于光路中的血液量。也就是在相同葡萄糖含量下,血液量较大会导致透光率较低,反之亦然。因此需要根据测量时耳垂中的血液量调节葡萄糖的值。血液量可通过血液含氧量来估算。而血液氧含量可使用脉搏血氧仪测量。脉搏血氧仪利用红光和红外光来区分血液中的血红蛋白和氧化血红蛋白,并以此为基础获得氧饱和度。   另外一个影响葡萄糖测量的物理参数是耳垂组织厚度。当多个人使用一台设备时就会出现这个问题,因为这种情况下不同人的耳垂厚度可能不同。组织厚度决定近红外光的路径长度,路径越长,透光率越低。耳垂组织厚度可采用皮肤衰减率较高的绿光来测量。   用来感应近红外光谱信号的铟镓砷光电二极管也可用于感应其他波长(例如绿光、红光和红外光),因为这种二极管的光谱响应范围涵盖以上所用波长。   所有这些变量都在PSoC5LP中进行放大、采样和处理,随后通过蓝牙传送到一个安卓应用中。图1为整个系统流程方框图。      图1.系统结构图   感应和预处理   将铟镓砷光电二极管信号送入放大器,以放大微弱的近红外光谱信号。红光、红外光和绿光信号的衰减不会造成影响,因此无需放大。我们可利用内部可编程增益放大器(PGA)来放大近红外光谱信号。从葡萄糖变化中记录几毫伏的电压变化,再利用1.024V参考电压和增益为50的可编程放大器对其进行放大。利用单个Δ∑模数转换器连同一个模拟多路转换器对感应信号进行采样。用18位分辨率采样近红外和绿光信号,用16位分辨率采样红光和红外信号,以便提高采样率,避免心率变化引起信号混淆(见图2)。      图2.PsoC的外部元件与原理图   可使用脉宽调制(PWM)来控制LED的发射功率。由于使用五个LED(2个近红外光、1个红外光、1个红光和1个绿光),因此需要五个

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