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對能夠從個人健康監測設備提供更全面的臨床級數據的產品的需求在傳感器數據采集、信號調節和處理領域提出了重大挑戰。然而,開發人員現在可以使用近乎即插即用的硬件和軟件解決方案,這些解決方案為快速實施能夠進行廣泛的高級生理測量的臨床級產品提供了靈活的基礎。對能夠從個人健康監測設備提供更全面的臨床級數據的產品的需求在傳感器數據采集、信號調節和處理領域提出了重大挑戰。然而,開發人員現在可以使用近乎即插即用的硬件和軟件解決方案,這些解決方案為快速實施能夠進行廣泛的高級生理測量的臨床級產品提供了靈活的基礎。本文將介紹本文將介紹Maxim IntegratedMaxim Integrated的此類解決方案,并討論如何使用它來應對高級健身和健康測量挑戰。的此類解決方案,并討論如何使用它來應對高級健身和健康測量挑戰。健康監測與預測健康監測與預測無創健康和健康監測與預測能力已成為消費者和醫療領域越來越多產品的關鍵要求。在創建這些功能時,開發人員依賴于一組豐富的數據,這些數據代表通過多種行之有效的方法生成的不同生理過程。心率等基礎數據提供了有關個人身體狀況、從生理壓力中恢復的能力以及其他結果的重要信息。無創健康和健康監測與預測能力已成為消費者和醫療領域越來越多產品的關鍵要求。在創建這些功能時,開發人員依賴于一組豐富的數據,這些數據代表通過多種行之有效的方法生成的不同生理過程。心率等基礎數據提供了有關個人身體狀況、從生理壓力中恢復的能力以及其他結果的重要信息。更深入地了解動脈血氧飽和度、呼吸率和心臟反應不僅對于臨床環境中的診斷至關重要,而且對于更廣泛的健身環境中的體育訓練和長期健康也至關重要。更深入地了解動脈血氧飽和度、呼吸率和心臟反應不僅對于臨床環境中的診斷至關重要,而且對于更廣泛的健身環境中的體育訓練和長期健康也至關重要。測量方法測量方法盡管它們在更主流的產品中剛剛起步,但用于測量這些特性的方法已經在急性觀察和長期臨床護理中使用了幾十年。對于基本的心率測量,光學體積描記法利用與每次心跳時通過皮膚血管的血液量增加或減少相關的光吸收或反射的變化。脈搏血氧儀估計外周血氧飽和度 (SpO 盡管它們在更主流的產品中剛剛起步,但用于測量這些特性的方法已經在急性觀察和長期臨床護理中使用了幾十年。對于基本的心率測量,光學體積描記法利用與每次心跳時通過皮膚血管的血液量增加或減少相關的光吸收或反射的變化。脈搏血氧儀估計外周血氧飽和度 (SpO 22) 通過比較對含氧血紅蛋白 (oxyhemoglobin) 和脫氧血紅蛋白 (deoxyhemoglobin) 有選擇性的兩種不同波長的光吸收或反射。在 940 納米 (nm) 左右的紅外 (IR) 波長下,氧合血紅蛋白比脫氧血紅蛋白吸收更多的光,而在 660 nm 左右的可見波長下,脫氧血紅蛋白比氧合血紅蛋白吸收更多的光。因此,比較每個波長的接收光可提供外周血管中的SpO ) 通過比較對含氧血紅蛋白 (oxyhemoglobin) 和脫氧血紅蛋白 (deoxyhemoglobin) 有選擇性的兩種不同波長的光吸收或反射。在 940 納米 (nm) 左右的紅外 (IR) 波長下,氧合血紅蛋白比脫氧血紅蛋白吸收更多的光,而在 660 nm 左右的可見波長下,脫氧血紅蛋白比氧合血紅蛋白吸收更多的光。因此,比較每個波長的接收光可提供外周血管中的SpO
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