本技术公开了一种用于无创血糖监测的柔性微波气体传感器,涉及无创血糖监测技术领域。本发明包括体表检测单元、处理单元、气体流动模块和环境温湿度模块,体表检测单元包括血氧模块、微波模块、近红外模块、血液流速模块和体表温湿度模块,血氧模块、微波模块、近红外模块、血液流速模块和体表温湿度模块的输出端均与处理单元的输入端连接,环境温湿度模块的输出端与处理单元的输入端连接,本发明通过结合多种无创血糖检测技术提高佩戴者的血糖检测精度,避免了佩戴者之间身体差异造成的干扰,通过设置气体流动模块可以实现佩戴者体表不同的空气流速,避免了环境差异造成的干扰,间接提高血糖检测的准确度。
背景技术
无创血糖监测分为近红外光谱技术、微波波谱分析技术和代谢热整合法,近红外具有相对理想的检测光谱,在近红外NIR光谱范围内,光具有相对较强的穿透生物液体和软组织的能力,穿透能力大于0.5mm,与紫外线或可见光比散射更少,可通过反射和透射光的吸收光谱实现血糖测量,基于中红外光谱的检测方法只能利用其反射光的吸收光谱,通过透射光和反射光的吸收光谱上的葡萄糖吸收峰推测出大概的葡萄糖浓度数值,微波波谱分析技术是射入人体的微波的相位、振幅等在遇到人体血液中的葡萄糖分子时会发生改变。不同浓度的葡萄糖溶液对微波的影响不同,通过分析该微波发生的相位、振幅的变化就可以达到计算血糖浓度的目的,代谢热整合法原理为通过测试与人体代谢相关的生理参数和人体的基本生理信息来计算血糖,可测试的参数包括环境温度、环境湿度、人体体表温度、人体体表湿度、血流速、血氧饱和度,基于代谢热整合法,结合近红外光谱技术实现血糖的无创、快速测量。
近红外光谱技术存在以下缺点:1.传感器接收回来的、与血糖相关的光谱信号强度较弱;2.组织中有很多其他干扰因素,会产生与葡萄糖类似的近红外光谱,需增加很多变量参数进行校准;3.在人体中毛细血管、组织间隙中、静脉中葡萄糖浓度分布不均匀;微波波谱分析技术存在以下缺点:微波会因为佩戴部位的不同导致相位差出现差异,间接影响血糖的测算精度;代谢热整合法存在以下缺点:代谢测算会因被测者的身体情况差异和环境差异造成误差;因此如何结合上述技术提高血糖的测算精度是本领域技术人员需要解决的技术问题。
实现思路