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体温监测仪器麻醉设备学
第二章 体温监测仪器 麻醉设备学 第一节 医用电子监测仪器概述 第一节 医用电子监测仪器概述 第一节 医用电子监测仪器概述 第一节 医用电子监测仪器概述 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第二节 温度检测的基本原理和方法 第三节 体温监测仪器 第三节 体温监测仪器 第三节 体温监测仪器 第三节 体温监测仪器 第三节 体温监测仪器 第三节 体温监测仪器 第三节 体温监测仪器 第三节 体温监测仪器 第四节 术中保暖设备 第四节 术中保暖设备 第四节 术中保暖设备 第四节 术中保暖设备 三、红外辐射体温测量仪 医用红外辐射体温测量仪有皮肤红外体温计、红外耳鼓膜测温计以及红外热成像仪三种类型。 红外测温法的优点:不接触、不传染,快速 缺点:准确度低,误差大,不稳定。造价高,操作复杂。 1. 测量皮肤表面温度的红外温度计 通常是测量额头(因为方便)皮肤温度的测量受以下两个因素的很大影响: ①皮下血流分布情况,以及皮肤附近的传热情况(风速、气温等) ②皮肤的辐射率。(不同的人,同一人不同部位均不同) 2. 红外耳鼓膜测温计 专门用于测量耳道内鼓膜温度的红外辐射温度计,测量原理与皮肤表面红外温度计一样。 鼓膜温度接近人体基础温度;耳道壁和鼓膜形成的腔体,其辐射率十分接近于1,因此测量准确。 但所测得的耳温并不等于鼓膜温度,而是包括鼓膜和部分耳道壁的一个而的综合辐射能所对应的温度。 对测得的结果需要进行修正,修正方法有三种: 第一种,仪表自动修正,读数为口腔温度 第二种,不作修正,读数是耳温 第三种,仪表有模式选择,可选用不同的修正模式。 耳温 te 仪表修正值 鼓膜温度 tc 生理温差 口腔温度 to 3. 红外热成像仪 是一种体表温度分布测量装置,是专门针对人体温度分布测量而设计的。仪器包括扫描系统、聚焦系统、参考黑体和红外检测器等部分。它测量的是广大视角内“面”的温度,即二维温度。它的检测元件不是单一的光-电转换元件,而是一个光-电转换阵列;信号处理单元复杂,需加入图像处理功能;显示单元是图像显示屏。(这方面的原理与数码相机相似)在黑白屏幕中,以图像的明暗表示红外辐射的强弱;在彩色屏中,则用不同的颜色表示。 红外热成像仪的设计目的 是测量表面的温度分布, 而不是温度的值。 左侧乳腺癌 电子电路故障 输电线路隐患 人类的中心体温一般维持在一个极其狭窄的范围内(小于0.4℃),但麻醉等因素改变了寒冷和受热反应(血管收缩、寒战和血管舒张、出汗)的阈值,使得阈值的范围变宽。因此,术中患者可能在寒冷的环境中出现低体温,在温暖的环境中出现高体温。因现代化交货手术室中,环境温度普遍较低,使得患者的体温也降低。 一、术中常用的保温措施 通过减少经辐射、对流、蒸发、传导的热量丢失,维持患者体温。包括控制环境温度、被覆隔离、加热所有静脉输入液体以及作用手术患者保温设备。 二、红外辐射加温仪 红外辐射加温仪由辐射加热灯头、体温检测和显示以及装置构成。 加热头是产生红外辐射的部件,由陶瓷材料加涂层制成。医用红外辐射加温仪加热头产生的红外辐射的波长集中在2-3μm之间,这段波长的红外辐射不会对人体造成危害。大部分辐射能量能穿透表层皮肤组织,被浅表血管中的血液吸收,经微循环将能量输送至全身各处。 加热头 体温监测 功率输出控制 主控制单元 面板输入 及显示 报警单元 安医大二附院 李加荣 医用诊断设备 医用治疗设备 心电图机、脑电图机、监护仪、睡眠监测仪等 医用电子监测仪器 呼吸机、麻醉机、输液泵、人工心肺机、高频电刀、γ刀等 在医疗设备分类中,医用电子监测仪器所在的位置: 医用电子监测仪器的基本构成 信号采集 信号预处理 信号处理 记录/显示 数据存储 数据传输 信号校准 刺激/激励 反馈/控制 典型生理参数及其传感器和电极 麻醉监护仪 红外光电传感器 麻醉药物浓度 超声诊断仪 超声换能器 组织密度 血气分析仪 Ag-AgCl电极 动脉
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