A - Human Necessities – 61 – B
Patent
A - Human Necessities
61
B
A61B 5/028 (2006.01) G01F 1/68 (2006.01)
Patent
CA 2163425
A system for measuring fluid flow within a conduit, such as blood flow from the heart, includes a heating element that is driven so as to apply heat to the fluid at an upstream position as a series of periodic heat signals. A temperature sensor located downstream measures a local temperature of the fluid and generates an electrical fluid temperature signal corresponding to the local temperature. This signal is then applied to a dispersive filter, which outputs a pulse-like signal in the presence of each periodic heat signal. Fluid flow is then calculated by a processor as a function of the area under an estimated impulse response curve for the channel in which the fluid flows. Each periodic heat signal is preferably sinusoidal and has an instantaneous frequency that varies substantially continuously between a first frequency and a second frequency over a pre-determined active input signal period. In a preferred embodiment, the frequency varies linearly between a first and a second frequency over a predetermined time period. The output signal from the filter, which is itself an estimate of the channel impulse response, is preferably integrated in order to provide a parameter estimate that is inversely proportional to flow. The corresponding method of measuring fluid flow using a frequency-swept input heat signal and matched dispersive filtering is included.
Système de mesure de débit de liquide à l'intérieur d'un conduit (10), tel que le débit sanguin en provenance du coeur, qui comporte un élément de chauffage (12) commandé de manière à transmettre de la chaleur au liquide en une position amont sous forme de série de signaux de chaleur périodiques. Un capteur (14) de température situé en aval mesure une température locale du liquide et produit un signal électrique de température de liquide correspondant à la température locale. Ledit signal est ensuite appliqué sur un filtre (22) de dispersion qui produit un signal de type impulsion en présence de chaque signal de chaleur périodique. Le débit de liquide est ensuite calculé par un processeur (18) en tant que fonction de la zone correspondant à une courbe de réponse d'impulsion estimée pour le conduit dans lequel coule le liquide. Chaque signal de chaleur périodique est de préférence sinusoïdal et possède une fréquence instantanée qui varie pratiquement en permanence entre une première fréquence et une seconde fréquence sur une période de signal d'entrée active prédéterminée. Dans un mode de réalisation préféré, la fréquence varie de manière linéaire entre des première et seconde fréquences sur une durée prédéterminée. Le signal de sortie du filtre (22), qui est lui-même une estimation de la réponse d'impulsion de conduit, est de préférence intégré afin de fournir une estimation de paramètre qui est inversement proportionelle au débit. Le procédé correspondant de mesure du débit de liquide à l'aide d'un signal de chaleur d'entrée à déviation de fréquence et du filtrage de dispersion adapté est également décrit.
Bobo Donald E. Jr.
Dixon Robert C.
Lapp Theodore R.
Baxter International Inc.
Edwards Lifesciences Corporation
Sim & Mcburney
LandOfFree
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