本發(fā)明屬于骶神經技術領域,涉及一種測試方法及系統,特別是涉及一種阻抗測試方法、系統及具有該系統的電子設備。
背景技術:
尿失禁、尿頻等膀胱系疾病通常因神經系統脊髓損傷而引發(fā),醫(yī)學研究和實踐已經確認,對有關神經施加電刺激是一種有效的治療方法。許多研究表明,刺激骶神經S2\S3\S4前根可以影響膀胱逼尿肌和外尿道括約肌的動作,從而利用合適的刺激信號能夠抑制膀胱逼尿肌反射亢進,達到緩解尿失禁的目的;也可以采用特定的刺激脈沖序列,來激發(fā)膀胱逼尿肌與外尿道括約肌協調動作以實現受控排尿。
目前已有的骶神經刺激產品或技術,都是正向的控制,即發(fā)出刺激信號到骶神經。刺激的效果沒有直接的測量,只能通過身體外部表現,如排尿頻率的改變,來間接地做出衡量和評價。
骶神經植入刺激器是比較精密和復雜的醫(yī)療設備。在應用必須引入刺激器電極間阻抗的測試,以更好的指導患者調機使用。但是現有技術中對骶神經植入刺激器電極間的阻抗的測試并不準確,無法對患者調機起到指導作用。
因此,如何提供一種阻抗測試方法、系統及具有該系統的電子設備,以解決現有技術無法準確測試出骶神經植入刺激器電極間的阻抗,對患者調機起不到指導作用的缺陷,成為本領域從業(yè)者亟待解決的技術問題。
技術實現要素:
鑒于以上所述現有技術的缺點,本發(fā)明的目的在于提供一種阻抗測試方法、系統及具有該系統的電子設備,用于解決現有技術中無法準確測試出骶神經植入刺激器電極間的阻抗,對患者調機起不到指導作用的問題。
為實現上述目的及其他相關目的,本發(fā)明一方面提供一種阻抗測試方法,應用于骶神經植入刺激器,所述骶神經植入刺激器包括至少兩根電極,所述至少兩根電極組成的電極回路輸出測試電流,所述阻抗測試方法包括以下步驟:在輸出的多個刺激脈沖中以預定選取規(guī)則選取測試脈沖以采集至少一個正相電壓和至少一個負相電壓;將采集到的正相電壓、負相電壓用以計算所述電極回路中的阻抗值。
于本發(fā)明的一實施例中,所述測試脈沖為所述骶神經植入刺激器輸出的等量的,連續(xù)的刺激脈沖;所述刺激脈沖包括正相脈沖和負相脈沖。
于本發(fā)明的一實施例中,在采集至少一個正相電壓和至少一個負相電壓的步驟之前,所述阻抗測試方法還包括采集電極之間的神經電壓,并將采集到的神經電壓進行放大,放大后的神經電壓進行模數轉換,生成多個刺激脈沖,在所述刺激脈沖上采集正相電壓和負相電壓。
于本發(fā)明的一實施例中,所述預定選取規(guī)則包括第一預定選取規(guī)則,所述第一預定選取規(guī)則為在多個刺激脈沖中選取N個連續(xù)的刺激脈沖作為測試脈沖,采集每一個測試脈沖的正相電壓和負相電壓;N大于等于1。
于本發(fā)明的一實施例中,當選取所述第一預定選取規(guī)則時,所述計算所述電極回路中的阻抗值的步驟包括:每一個測試脈沖的正相電壓除以測試電流得到N個正相電阻值,每一個測試脈沖的負相電壓的絕對值除以測試電流得到N個負相電阻值;將N個正相電阻值和N個負相電阻值相加,并除以2N以獲取所述電極回路中的阻抗值。
于本發(fā)明的一實施例中,所述預定選取規(guī)則包括第二預定選取規(guī)則,所述第二預定選取規(guī)則為在多個刺激脈沖中選取2M個連續(xù)的刺激脈沖作為測試脈沖,采集前M個連續(xù)的測試脈沖的正相電壓,和采集后M個測試脈沖的負相電壓;或采集前N個連續(xù)的測試脈沖的負相電壓,和采集后M個測試脈沖的正相電壓,M大于等于1。
于本發(fā)明的一實施例中,當選取所述第二預定選取規(guī)則時,所述計算所述電極回路中的阻抗值的步驟包括:前M個連續(xù)的測試脈沖中的每一個測試脈沖的正相電壓除以測試電流得到M個正相電阻值,后M個連續(xù)的測試脈沖中的每一個測試脈沖的負相電壓除以測試電流得到M個負相電阻值;將M個正相電阻值和M個負相電阻值相加,并除以2M以獲取所述電極回路中的阻抗值;或前M個連續(xù)的測試脈沖中的每一個測試脈沖的負相電壓除以測試電流得到M個負相電阻值,后M個連續(xù)的測試脈沖中的每一個測試脈沖的正相電壓除以測試電流得到M個正相電阻值;將M個負相電阻值和M個正相電阻值相加,并除以2M以獲取所述電極回路中的阻抗值。
本發(fā)明另一方面提供一種阻抗測試系統,應用于骶神經植入刺激器,所述骶神經植入刺激器包括至少兩根電極,所述至少兩根電極組成的電極回路輸出測試電流,所述阻抗測試系統包括:采集模塊,用于在輸出的多個所述刺激脈沖中以預定選取規(guī)則選取測試脈沖以采集至少一個正相電壓和至少一個負相電壓;計算模塊,用于將采集到的正相電壓、負相電壓用以計算所述電極回路中的阻抗值。
于本發(fā)明的一實施例中,所述處理模塊還用于采集電極之間的神經電壓,并將采集到的神經電壓進行放大,放大后的神經電壓進行模數轉換以采集正相電壓和負相電壓。
本發(fā)明又一方面提供一種電子設備,與骶神經植入刺激器連接,所述電子設備包括:所述的阻抗測試系統。
如上所述,本發(fā)明的阻抗測試方法、系統及具有該系統的電子設備,具有以下有益效果:
本發(fā)明所述的阻抗測試方法、系統及具有該系統的電子設備可準確測試出骶神經植入刺激器電極間的阻抗,更好對患者調機起到指導作用。
附圖說明
圖1顯示為本發(fā)明的阻抗測試方法于一實施例中的流程示意圖。
圖2顯示為本發(fā)明的刺激脈沖示意圖。
圖3顯示為本發(fā)明的阻抗測試系統于一實施例中的原理結構示意圖。
圖4顯示為本發(fā)明的電子設備于一實施例中的原理結構示意圖。
元件標號說明
1 阻抗測試系統
11 第一采集模塊
12 放大模塊
13 模數轉換模塊
14 輸出模塊
15 第二采集模塊
16 計算模塊
2 電子設備
S1~S4 步驟
具體實施方式
以下通過特定的具體實例說明本發(fā)明的實施方式,本領域技術人員可由本說明書所揭露的內容輕易地了解本發(fā)明的其他優(yōu)點與功效。本發(fā)明還可以通過另外不同的具體實施方式加以實施或應用,本說明書中的各項細節(jié)也可以基于不同觀點與應用,在沒有背離本發(fā)明的精神下進行各種修飾或改變。需說明的是,在不沖突的情況下,以下實施例及實施例中的特征可以相互組合。
需要說明的是,以下實施例中所提供的圖示僅以示意方式說明本發(fā)明的基本構想,遂圖式中僅顯示與本發(fā)明中有關的組件而非按照實際實施時的組件數目、形狀及尺寸繪制,其實際實施時各組件的型態(tài)、數量及比例可為一種隨意的改變,且其組件布局型態(tài)也可能更為復雜。
實施例一
本實施例提供一種阻抗測試方法,應用于骶神經植入刺激器,所述骶神經植入刺激器骶神經刺激器,所述骶神經刺激器包括體外控制器以及植入體內的植入體刺激器,所述植入體刺激器包括電極束,電極束包括至少兩根組成的電極回路以輸出測試電流的電極,每根電極的末端均有用于與骶神經接觸的刺激點,且其中兩根電極為工作電極。所述阻抗測試方法包括以下步驟:
在輸出的多個所述刺激脈沖中以預定選取規(guī)則選取測試脈沖以采集至少一個正相電壓和至少一個負相電壓;
將采集到的正相電壓、負相電壓用以計算所述電極回路中的阻抗值。
以下將結合圖示對本實施例所述的阻抗測試方法進行詳細說明。請參閱圖1,顯示為阻抗測試方法于一實施例中的流程示意圖。如圖1所示,所述阻抗測試方法包括以下幾個步驟:
S1,采集兩根電極之間的神經電壓,并將采集到的神經電壓進行放大,放大后的神經電壓進行模數轉換,生成多個刺激脈沖。在本實施例中,以2個刺激脈沖為例。
S2,輸出多個刺激脈沖,例如,輸出2個刺激脈沖。請參閱圖2,顯示為刺激脈沖示意圖。所述刺激脈沖包括正相脈沖和負相脈沖。
S3,在輸出的多個刺激脈沖中以預定選取規(guī)則選取測試脈沖以采集至少一個正相電壓和至少一個負相電壓。所述測試脈沖為所述骶神經植入刺激器輸出的等量的,連續(xù)的刺激脈沖。在本實施例中,所述預定選取規(guī)則包括第一預定選取規(guī)則、和/或第二預定選取規(guī)則。
所述第一預定選取規(guī)則為在多個刺激脈沖中選取N個連續(xù)的刺激脈沖作為測試脈沖,采集每一個測試脈沖的正相電壓和負相電壓;N大于等于1。例如,輸出多個刺激脈沖,從多個刺激脈沖中選取3個連續(xù)的刺激脈沖作為測試脈沖,采集第一,第二,第三測試脈沖的正相電壓U1,U2,U3;采集第一,第二,第三測試脈沖的負相電壓-U1',-U'2,-U3'。
所述第二預定選取規(guī)則為在多個刺激脈沖中選取2M個連續(xù)的刺激脈沖作為測試脈沖,采集前M個連續(xù)的測試脈沖的正相電壓,和采集后M個測試脈沖的負相電壓;或采集前N個連續(xù)的測試脈沖的負相電壓,和采集后M個測試脈沖的正相電壓,M大于等于1。例如,輸出多個刺激脈沖,從多個刺激脈沖中選取2個刺激脈沖作為測試脈沖,采集前1個測試脈沖的正相電壓,例如,u1;采集后1個測試脈沖的負相電壓,例如,-u1'。例如,輸出多個刺激脈沖,從多個刺激脈沖中選取2個刺激脈沖作為測試脈沖,采集前1個測試脈沖的負相電壓,例如,-u2;采集后1個測試脈沖的正相電壓,例如,u'2。
S4,將采集到的正相電壓、負相電壓用以計算所述電極回路中的阻抗值。
具體地,將根據步驟S3中采集的正相電壓、負相電壓,及已知、恒定的測試電流I,及阻抗值=電壓值/電流值,計算電極回路中的阻抗值。
當選取所述第一預定選取規(guī)則時,所述計算所述電極回路中的阻抗值的步驟包括:
每一個測試脈沖的正相電壓除以測試電流得到3個正相電阻值,即R1=U1/I,R2=U2/I,R3=U3/I,每一個測試脈沖的負相電壓的絕對值除以測試電流得到3個負相電阻值,即R1'=|-U1'|/I,R'2=|-U'2|/I,R3'=|-U3'|/I;
將3個正相電阻值和3個負相電阻值相加,并除以6以獲取所述電極回路中的阻抗值,即
當選取所述第二預定選取規(guī)則時,所述計算所述電極回路中的阻抗值的步驟包括:
前1個測試脈沖的正相電壓除以測試電流得到1個正相電阻值,即r1=u1/I,后1個測試脈沖的負相電壓除以測試電流得到1個負相電阻值r1'=|-u1'|/I;
將正相電阻值r1和負相電阻值r1'相加,并除以2以獲取所述電極回路中的阻抗值或
前1個測試脈沖的負相電壓除以測試電流得到負相電阻值r2=|-u2|/I,后1個測試脈沖的正相電壓除以測試電流得到正相電阻值r2'=|-u2'|/I;
將負相電阻值r2和正相電阻值r2'相加,并除以2以獲取所述電極回路中的阻抗值
本實施例所述的阻抗測試方法可準確測試出骶神經植入刺激器電極間的阻抗,更好對患者調機起到指導作用。
實施例二
本實施例提供一種阻抗測試系統,應用于骶神經植入刺激器,所述骶神經植入刺激器骶神經刺激器,所述骶神經刺激器包括體外控制器以及植入體內的植入體刺激器,所述植入體刺激器包括電極束,電極束包括至少兩根組成的電極回路以輸出測試電流的電極,每根電極的末端均有用于與骶神經接觸的刺激點,且其中兩根電極為工作電極。請參閱圖3,顯示為阻抗測試系統于一實施例中的原理結構示意圖。如圖3所示,所述阻抗測試系統1包括:第一采集模塊11、放大模塊12、模數轉換模塊13、輸出模塊14、第二采集模塊15、及計算模塊16。
所述第一采集模塊11用于采集兩根電極之間的神經電壓,
與所述第一采集模塊11連接的放大模塊12用于將采集到的神經電壓進行放大,
與所述放大模塊12連接的模數轉換模塊13用于將放大后的神經電壓進行模數轉換,生成多個刺激脈沖。
與所述模數轉換模塊13連接的輸出模塊14用于輸出多個刺激脈沖。
與所述輸出模塊14連接的第二采集模塊15用于在輸出的多個刺激脈沖中以預定選取規(guī)則選取測試脈沖以采集至少一個正相電壓和至少一個負相電壓。所述測試脈沖為所述骶神經植入刺激器輸出的等量的,連續(xù)的刺激脈沖。在本實施例中,所述預定選取規(guī)則包括第一預定選取規(guī)則、和/或第二預定選取規(guī)則。
所述第一預定選取規(guī)則為在多個刺激脈沖中選取N個連續(xù)的刺激脈沖作為測試脈沖,采集每一個測試脈沖的正相電壓和負相電壓;N大于等于1。
所述第二預定選取規(guī)則為在多個刺激脈沖中選取2M個連續(xù)的刺激脈沖作為測試脈沖,采集前M個連續(xù)的測試脈沖的正相電壓,和采集后M個測試脈沖的負相電壓;或采集前N個連續(xù)的測試脈沖的負相電壓,和采集后M個測試脈沖的正相電壓,M大于等于1。
與所述第二采集模塊15連接的計算模塊16用于將將采集到的正相電壓、負相電壓用以計算所述電極回路中的阻抗值。
當選取所述第一預定選取規(guī)則時,所述計算模塊16具體計算過程如下:
每一個測試脈沖的正相電壓除以測試電流得到N個正相電阻值,每一個測試脈沖的負相電壓的絕對值除以測試電流得到N個負相電阻值;
將N個正相電阻值和N個負相電阻值相加,并除以2N以獲取所述電極回路中的阻抗值。
當選取所述第二預定選取規(guī)則時,所述計算模塊16具體計算過程如下:
前M個連續(xù)的測試脈沖中的每一個測試脈沖的正相電壓除以測試電流得到M個正相電阻值,后M個連續(xù)的測試脈沖中的每一個測試脈沖的負相電壓除以測試電流得到M個負相電阻值;
將M個正相電阻值和M個負相電阻值相加,并除以2M以獲取所述電極回路中的阻抗值;或
前M個連續(xù)的測試脈沖中的每一個測試脈沖的負相電壓除以測試電流得到M個負相電阻值,后M個連續(xù)的測試脈沖中的每一個測試脈沖的正相電壓除以測試電流得到M個正相電阻值;
將M個負相電阻值和M個正相電阻值相加,并除以2M以獲取所述電極回路中的阻抗值。
本實施例還提供一種電子設備2,所述電子設備2與骶神經植入刺激器連接,請參閱圖4,顯示為電子設備于一實施例中的原理結構示意圖,如圖4所示,所述電子設備2包括上述阻抗測試系統1。
綜上所述,本發(fā)明所述的阻抗測試方法、系統及具有該系統的電子設備可準確測試出骶神經植入刺激器電極間的阻抗,更好對患者調機起到指導作用。所以,本發(fā)明有效克服了現有技術中的種種缺點而具高度產業(yè)利用價值。
上述實施例僅例示性說明本發(fā)明的原理及其功效,而非用于限制本發(fā)明。任何熟悉此技術的人士皆可在不違背本發(fā)明的精神及范疇下,對上述實施例進行修飾或改變。因此,舉凡所屬技術領域中具有通常知識者在未脫離本發(fā)明所揭示的精神與技術思想下所完成的一切等效修飾或改變,仍應由本發(fā)明的權利要求所涵蓋。