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以非接觸光學法量測血液流速並估算平均動脈壓

為了解決台北光纖499的問題,作者陳冠融 這樣論述:

目前最為廣泛的血壓量測方法為聽音診斷法及示波振幅法,這兩種方法於量測過程中均須使用脈壓袖帶以阻斷血流,過程中可能會造成受試者的不適且無法進行連續性地監控,故有許多研究致力於開發非接觸式的連續監控血壓方法,先前曾有研究透過材料力學及流體力學的觀點,推導出以血液體積流率、脈衝傳遞時間(Pulse Transit Time, PTT)、心率及血管管徑變化等作為參數之血壓迴歸模型,其中血液體積流率參數僅使用光體積描記法(Photoplethysmography, PPG)之波形斜率作為參考依據,因此本研究將使用非接觸光學方法進行人體血液流速之量測,並結合各項生理參數進行迴歸分析,期望使原始血壓迴歸模

型更為完善。本研究將使用光纖搭載環形器之雷射都卜勒流速儀(Laser Doppler Flowmetry, LDF)進行流速之量測,為了驗證光學系統可行性及都卜勒散射理論之正確性,於人體量測之前,預先進行管流流速量測實驗以簡化及模擬人體量測時之光學行為,透過分析干涉訊號之功率譜及計算結果得知,平均流速與其功率譜一次矩成正比關係,其結果與理論相符合。此外,由隨時間變化之流速分析結果可以得知此LDF具備了良好的相對流速快慢之分辨率,並可將其應用於人體血流量測。於人體量測上除了LDF進行血液流速量測外,還另外搭配商用儀器量測心電圖(Electrocardiography, ECG)及 PPG,以獲取

PTT及心率。將所量測到之各項生理參數代入使用血液流速參數之迴歸模型中以評估平均動脈壓(Mean Arterial Pressure, MAP),並與使用PPG波形斜率之迴歸模型進行比較與分析,經單一受試者和複數受試者迴歸後的統計結果顯示,使用血液流速之迴歸模型比起使用PPG波形斜率之迴歸模型具備了更好的預測能力,且於每位受試者之迴歸結果均為血液流速參數為影響MAP高低之主要因素,因此證明了使用血液流速資訊作為迴歸參數確實對於模型上有顯著的改善。

飛秒雷射誘發316L不銹鋼表面微奈米結構之研究

為了解決台北光纖499的問題,作者朱靜宜 這樣論述:

心血管疾病若嚴重到無法用藥物控制,需要進行血管繞道手術或放入血管支架,在血管阻塞的部位進行血管的擴張。目前市售血管支架主要有三種,一般金屬支架、塗藥金屬支架、全吸收式生物血管支架,各有其優缺點。本論文期望以飛秒光纖雷射誘發週期表面微結構技術,在316L不鏽鋼金屬表面製作微結構,目標為親水結構達到血清接觸角〈20°,解決市售支架的缺點。本研究利用田口實驗設計方法設計L18直交表作實驗設計,分別選擇八個控制因子,包含雷射重複頻率(MHz)、雷射功率(W)、Overlapping(mm)、掃描速度(mm/sec)、聚焦高度(mm)、掃描路徑、氮氣(L/min)、抽氣(L/min),並定義品質特性因

子,以望小為理想指標,了解各種實驗設計對接觸角的影響,發現接觸角最小的最佳化參數為氮氣20(L/min) 、雷射功率1.2W、雷射重複頻率1MHz、Overlapping為0.009m、掃描路徑為直線掃描、掃瞄速度1200 mm/sec,此研究結果可以做為未來設計親水性結構的參考。