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    • 2. 发明公开
    • 비침입식 혈액성분 측정 장치
    • 无创血液成分测量装置
    • KR1020010040703A
    • 2001-05-15
    • KR1020007008581
    • 1999-02-05
    • 인-라인다이아그노스틱스코포레이션
    • 스튜어로버트밀러데이비드
    • A61B5/00
    • 본 발명은 헤마토크릿을 포함한 생물학적 구성분을 피부경유검사를 통해, 비확산적 및 지속적으로 결정하기 위한 체계에 대한 것이다. 핑거 클립 조립체(6)는 전송 방식이나 굴절 방식으로 작동하게 하기 위해서 적어도 한 쌍의 방사선 방출기와 적절한 배열의 사진 다이오드를 포함한다. 적어도 하나의 미리 결정된 빛의 파장은 손가락, 귓불 또는 머리 가죽과 같은 신체 조직을 통과하고 그 파장에서 빛의 감쇠 현상이 발견된다. 마찬가지로, 혈류에서 변화는 시각, 압력, 긴장 게이지 방법을 포함하는 다양한 기술에 의해서 결정된다. 발견된 값의 수학적 연산은 체조직, 유체의 효과를 보상하고 헤마토크릿값을 결정한다. 옥시헤모글로빈에 의해서 실질적으로 다르게 빛을 감쇠하는 추가적 파장이 사용되면, 헤마토크릿과는 별개로 혈액 산소 포화값이 결정된다. 게다가, 빌리루빈(440nm) 또는 글루코스(1060nm)에 의한 빛을 크게 감쇠시키는 추가적 파장이 사용되면 빌리루빈 또는 글루코스값 또한 결정된다. 또한 두가지 단계적 DC 분석으로 헤마토크릿을 결정하는 방법이 개시되어 있다.
    • 3. 发明授权
    • 혈액내생물학적구성분의농도를측정하는장치
    • 一种用于测量血液中生物组分浓度的装置
    • KR100294294B1
    • 2001-09-17
    • KR1019950704502
    • 1993-04-12
    • 인-라인다이아그노스틱스코포레이션
    • 로버트알.스튜에르데이비드비.해리스
    • A61B5/026A61B5/02
    • 본 발명은 경피적 및 비침투적으로 헤마토크릿을 측정하기 위한 시스템에 관한 것이다. 본 발명은 각각 적어도 한 쌍의 방사기(1,2) 및 포토다이오드(3)를 적절한 정렬 상태로 포함하여 전송 모드 또는 반사 모드로 작동시킬 수 있는 손가락 클립 어셈블리(6) 및 귓볼 클립(10)에 관한 것이다. 손가락(7), 귓볼(11), 또는 두피 등과 같은 체조직으로 또는 이들을 관통하여 적어도 두 개, 바람직하게는 세 개의 소정의 파장의 광이 통과하며; 각 파장의 흡광이 검출된디. 검출된 수치의 수학적 처리에 의해 체조직의 영향을 보정하여 헤마토크릿치를 결정한다. 제4파장의 광을 사용하는 경우에는 산화 헤모글로빈 및 환원된 헤모글로빈에 의해 실질적으로 상이하게 흡광되고, 혈장에 의해서는 실질적으로 흡광되지 않는 것을 사용하여, 혈액 산소 포화치를 헤마토크릿치와는 별도로 측정할 수 있다. 또한, 대수적 DC 분석 기술을 사용하는 다중 파장의 검출 및 분석하는 것도 본 발명의 범위에 포함된다. 이 실시예에서는 펄스파는 필요하지 않다. 따라서, 본 실시예는 낮은 혈압 또는 저혈류 상태에서 사용할 수 있다.
    • 7. 发明授权
    • 비침입식 혈액성분 측정 장치
    • 用于非入侵血液组织监测的装置
    • KR100472736B1
    • 2005-03-08
    • KR1020007008581
    • 1999-02-05
    • 인-라인다이아그노스틱스코포레이션
    • 스튜어로버트밀러데이비드
    • A61B5/00
    • 본 발명은 헤마토크릿을 포함한 생물학적 구성분을 피부경유검사를 통해, 비확산적 및 지속적으로 결정하기 위한 체계에 대한 것이다. 핑거 클립 조립체(6)는 전송 방식이나 굴절 방식으로 작동하게 하기 위해서 적어도 한 쌍의 방사선 방출기와 적절한 배열의 사진 다이오드를 포함한다. 적어도 하나의 미리 결정된 빛의 파장은 손가락, 귓불 또는 머리 가죽과 같은 신체 조직을 통과하고 그 파장에서 빛의 감쇠 현상이 발견된다. 마찬가지로, 혈류에서 변화는 시각, 압력, 긴장 게이지 방법을 포함하는 다양한 기술에 의해서 결정된다. 발견된 값의 수학적 연산은 체조직, 유체의 효과를 보상하고 헤마토크릿값을 결정한다. 옥시헤모글로빈에 의해서 실질적으로 다르게 빛을 감쇠하는 추가적 파장이 사용되면, 헤마토크릿과는 별개로 혈액 산소 포화값이 결정된다. 게다가, 빌리루빈(440nm) 또는 글루코스(1060nm)에 의한 빛을 크게 감쇠시키는 추가적 파장이 사용되면 빌리루빈 또는 글루코스값 또한 결정된다. 또한 두가지 단계적 DC 분석으로 헤마토크릿을 결정하는 방법이 개시되어 있다.