A - Human Necessities – 61 – B
Patent
A - Human Necessities
61
B
A61B 5/029 (2006.01) A61B 5/028 (2006.01) G01K 7/25 (2006.01)
Patent
CA 2240371
A method and apparatus for correcting thermal drift in cardiac output measurements based upon a temperature signal indicative of the change in temperature of blood leaving the heart is disclosed. In a first preferred embodiment of a cardiac output monitoring system (10), the catheter (14) is provided with an electrical resistance heater (22). An electrical current having a sinusoidal waveform with a period of from 30 to 60 seconds is applied to the heater, causing power to be dissipated into the blood within a patient's heart (12). A temperature sensor (24) disposed near a distal end of the catheter produces a signal indicative of the temperature of blood leaving the heart. The temperature signal and the signal corresponding to the electrical power dissipated in the heater (an input signal) are filtered at a frequency .omega.n corresponding to the frequency of the applied electrical current, i.e., the frequency of the input signal. An output signal indicative of the temperature of the blood leaving the heart corrected for the effects of thermal drift is then calculated. The blood temperature output signal is first split into two equal overlapping time periods. The two signals are then filtered separately to produce two partially independent output signals in the frequency domain. These two frequency domain output signals are then combined into a single corrected frequency domain output signal with the effects of thermal drift removed. The amplitude of the input power, the amplitude of the temperature signal corrected for thermal drift, and their phase difference are then used in calculating cardiac output.
Procédé et appareil permettant de corriger la dérive thermique dans des mesures de débit cardiaque qui se fondent sur un signal de température indiquant la variation de température du sang à la sortie du coeur. Dans un premier mode de réalisation préféré de ce système de surveillance (10) du débit cardiaque, le cathéter (14) est pourvu d'un dispositif de chauffage ohmique (22). Un courant électrique présentant une forme d'onde sinusoïdale d'une période comprise entre 30 et 60 secondes est appliqué au dispositif de chauffage, ce qui entraîne une dissipation d'énergie électrique dans le sang à l'intérieur du coeur (12) d'un patient. Un capteur de température (24) disposé à proximité de l'extrémité distale du cathéter produit un signal indiquant la température du sang au sortir du coeur. Ce signal de température et le signal correspondant à l'énergie électrique dissipée dans le dispositif de chauffage (signal d'entrée) sont filtrés à une fréquence omega n correspondant à la fréquence du courant électrique appliqué, c'est-à-dire la fréquence du signal d'entrée. Un signal de sortie indiquant la température du sang au sortir du coeur, corrigé par rapport aux effets de la dérive thermique, est ensuite calculé. Le signal de sortie de température sanguine est d'abord divisé en deux périodes égales qui se recouvrent. Les deux signaux sont ensuite séparément filtrés de sorte que deux signaux de sortie partiellement indépendants soient produits dans le domaine de fréquence. Ces deux signaux de sortie dans le domaine de fréquence sont ensuite combinés en un seul signal de sortie corrigé dans le domaine de fréquence, duquel les effets de la dérive thermique ont été enlevés. L'amplitude de l'énergie d'entrée, l'amplitude du signal de température corrigé par rapport à la dérive thermique, et leur différence de phase sont ensuite utilisées pour calculer le débit cardiaque.
Abbott Laboratories
Hospira Inc.
Norton Rose Or S.e.n.c.r.l. S.r.l./llp
LandOfFree
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