专利摘要:
Ein Patientenüberwachungssystem weist einen Patientenmonitor (10) mit einem Bildschirm (40) und einer Hauptstrom-Gaseingangsanschlusseinrichtung (16) auf, die so ausgebildet ist, dass sie ein Hauptstrom-Gaskonzentrationssignal von einem Hauptstrom-Gasanalysator (12) empfangen kann. Ein Nebenstrom-Gasanalysator (30) weist eine Ausgangsanschlusseinrichtung (52) auf und ist so ausgelegt, dass er über die Ausgangsanschlusseinrichtung (52) ein Nebenstrom-Gaskonzentrationssignal übermittelt. Der Patientenmonitor (10) empfängt das Nebenstrom-Gaskonzentrationssignal über die Hauptstrom-Gaseingangsanschlusseinrichtung (16), um es auf dem Bildschirm darzustellen.
公开号:DE102004018487A1
申请号:DE102004018487
申请日:2004-04-14
公开日:2004-11-04
发明作者:Darrell E. Elm Grove Johnson;Michael J. New Berlin Palmer;William James Menomonee Falls Sheets;Patrick Allen Pewaukee Vanryzin
申请人:GE Medical Systems Information Technologies Inc;
IPC主号:G01N21-35
专利说明:
[0001] DieErfindung betrifft einen zur Überwachung vonGaskonzentrationen benutzten Patientenmonitor. Der Patientenmonitorbeinhaltet im Einzelnen ein Modul, das eine Umwandlung einer Konzentrationsmessungeines Haupt-Gasstromes in eine Konzentrationsmessung eines Neben-Gasstromesermöglicht.
[0002] Patientenmonitorewerden in einer medizinischen Einrichtung typischerweise dazu verwendet, Patientendatenzu überwachenund anzuzeigen. Beispiele gemessener Parameter können Elektrokardiogrammdaten,nicht invasiven Blutdruck, Impedanzrespiration, SPO2 und Temperaturumfassen. AußerdemkönnenPatientenmonitore dazu verwendet werden, das Kohlendioxyd (CO2) in dem Atem eines Patienten während einesrespiratorischen Zyklus zu überwachen.Eine solche Messung der Kohlendioxydkonzentration über dieZeit wird als Kapnographie bezeichnet und wird dazu benutzt abzuschätzen, ob dieVentilation, die Herzfunktion des Patienten und andere damit inBeziehung stehenden Patientenfunktionen ausreichend sind.
[0003] KapnograhischeDaten werden auf einem Patientenmonitor im Allgemeinen in Wellenformoder in Form numerischer Daten dargestellt, die den in Kpa, mmHg,in Prozenten oder in einer äquivalenten Dimensiongemessenen Kohlendioxydpegel in dem Atem des Patienten anzeigen.Ein besonders zweckmäßiger kapnographischerParameter ist der Betrag von Kohlendioxyd am Ende jedes Atemzugs,was als sogenanntes endorespiratorisches oder „End-Tide" Kohlendioxyd (EtCO2)bezeichnet wird. EtCO2 kann dazu verwendetwerden, einen ungefährenWert des Kohlendioxyddrucks im arteriellen Blut zu berechnen, waseine Information überdie Funktionsfähigkeitdes kardiovaskulärenund respiratorischen Systems des Patienten gibt.
[0004] Esgibt verschiedene Wege um die Konzentration von ausgeatmetem Kohlendioxydzu messen. Dazu verwendete Verfahrensweisen können fotoakustische Spektroskopie,Massenspektrometrie, Messung der Raman-Streuung und Infrarotabsorptionsspektroskopie(IR-Spektroskopie) beinhalten. IR-Spektroskopie ist ein üblicherweiseverwendetes Verfahren, das eine Lichtquelle dazu benutzt, einen Lichtstrahldurch eine Gasprobe zu senden. Der Lichtstrahl hat eine Wellenlänge, dievon CO2 vorzugsweise absorbiert wird. Die übermittelteStrahlung wird mittels eines Fotodetektors gemessen. Der Betragder absorbierten Strahlung gibt die CO2-Konzentrationin dem Probenvolumen an. Eine fürdie IR-Spektroskopie üblicherweiseverwendete Wellenlängeist beim Einsatz zur Messung der Kohlendioxydkonzentration 4,3 μ.
[0005] ZumMessen von Gaskonzentrationen etwa von Kohlendioxyd, können zweiArten von Gasanalysatoren verwendet werden. Hauptstrom-Gasanalysatorensind typischerweise an einem Luftweg des Patienten als Teil einesAdapters angeordnet, der unmittelbar mit dem Luftweg eines intubiertenPatienten gekuppelt ist. Der Adapter ist typischerweise proximalzu dem Endotrachealtubus. Währenddie Atemgase durch den Luftweg des Patienten und den Adapter desHauptstrom-Gasanalysa tors strömen,kann das jeweils gewünschteGas, wie etwa CO2, überwacht werden. Ein Nebenstrom-Gasanalysator zweigteinen Teil der von dem Patienten ein- und ausgeatmeten Atemgasevon dem Luftweg des Patienten ab, um ihn zu Messzwecken dem Nebenstrom-Gasanalysatorzuzuleiten. Die analysierte Gasprobe kann entweder in den Patientenkreislauf zurückgeführt oderentsorgt werden.
[0006] Hauptstrom-Gasanalysatorenwerden typischerweise bei intubierten Patienten eingesetzt, die vollständig sediertsein müssen.Ein Nebenstrom-Nebenanalysator erlaubt es dem Arzt eine nasale Hilfskanüle an demPatienten anzubringen und damit auf die Notwendigkeit der Intubierungzu verzichten. Außerdemkann ein Nebenstrom-Analysator typischerweise geringe Durchflussmengenmessen wie sie bei kleineren Patienten auftreten. Unter anderenUmständenkann ein Hauptstrom-Gasanalysator erforderlich sein, etwa wenn eineunmittelbare Gaskonzentrationsablesung erforderlich ist, im Gegensatzzu der mit der Probenlaufzeit von Nebenstrom-Gasanalysatoren verbundenenverzögertenAnsprechzeit.
[0007] Beigewissen gebräuchlichenPatientenmonitoren könnenein Anschluss oder ein Interface zum Einführen von Eingangssignalen voneinem Hauptstrom-CO2-Analysator vorgesehensein, doch kann ein getrenntes Modul in einem Hilfsrack erforderlich sein,um die Überwachungund die Anzeige von Daten von einem Nebenstrom-CO2-Analysatorzu ermöglichen.An dem Patientenmonitor kann fürdie Nebenstrom-CO2-Analyse ein getrenntesInterface oder ein getrennter Anschluss notwendig sein. Demgemäß wäre es vonVorteil, einen Patientenmonitor zu haben, der dazu eingerichtetist, auf einfache Weise die Signale von einem Hauptstrom-Gasanalysator undeinem Nebenstrom-Gasanalysator zu empfangen und anzuzeigen. Außerdem wäre es vonVorteil überein Umwandlungsmodul zu verfügen,das so ausgelegt ist, dass es es dem Benutzer eines Patientenmonitorgestattet auf einfache Weise von einem Hauptstrom-Gasanalysatorauf einen Nebenstrom-Gasanalysator überzugehen, ohne dass dazu eineZusatzausrüstungerforderlich wäre.
[0008] Esbesteht deshalb der Wunsch, ein System und/oder ein Verfahren zuschaffen, das eines oder mehrere dieser oder anderer vorteilhafterMerkmale aufweist. Weitere Merkmale und Vorteile ergeben sich ausder nachfolgenden Beschreibung. Die Darlegungen beziehen sich aufalle Ausführungsformen, diein den Schutzumfang der beigefügtenPatentansprüchefallen, und zwar unabhängigdavon, ob sie ein oder mehrere der vorgenannten Bedürfnissebefriedigen.
[0009] EineAusführungsformder Erfindung bezieht sich auf ein Patientenüberwachungssystem. Das Patientenüberwachungssystemweist einen Monitor mit einem Bildschirm und einem Hauptstrom-Gasanschlussauf, der so ausgelegt ist, dass er ein Hauptstrom-Gaskonzentrationssignalvon einem Hauptstrom-Gasanalysatorempfangen kann. Das Patientenüberwachungssystembeinhaltet außerdemeinen Nebenstrom-Gasanalysator mit einem Ausgangsanschluss, wobeider Nebenstrom-Gasanalysator so ausgelegt ist, dass er über denAusgangsanschluss ein Nebenstrom-Gaskonzentrationssignal übermittelnkann. Der Patientenmonitor empfängtdas Nebenstrom-Gaskonzentrationssignal über den Hauptstrom-Gaseingangsanschluss,um es auf dem Bildschirm darzustellen.
[0010] DieErfindung kann andere Ausführungsformenhaben und auch in verschiedener anderer Weise in die Praxis umgesetztoder ausgeführtwerden. Alternative beispielhafte Ausführungsformen beziehen sichauf andere Merkmale oder Kombinationen von Merkmalen, wie sie generellin den Patentansprü chenangeführtsind.
[0011] Zumbesseren Verständnisder Erfindung dient die nachfolgende detaillierte Beschreibung zusammenmit der beigefügtenZeichnung, in der gleiche Bezugszeichen sich auf gleiche Elementebeziehen und in der:
[0012] 1 eine schematische Darstellungeines Hauptstrom-Gas-Analysiersystemsist,
[0013] 2 eine schematische Darstellungeines Nebenstrom-Gas-Analysiersystemsist,
[0014] 3 eine perspektivische Ansichteines Patientenmonitors ist,
[0015] 4 eine perspektivische Ansichteines Nebenstrom-Umwandlungsmoduls ist; und
[0016] 5 eine perspektivische Ansichteines Patientenmonitors mit einem angefügten Nebenstrom-Umwandlungsmodulist.
[0017] Bezugnehmendauf 1 kann in einem Hauptstrom-Gas-Analysiersystem einPatientenmonitor 10 dazu benutzt werden, unter Verwendungeines Hauptstrom-Gasanalysators 12 die Konzentration einerGaskomponente in einem Atemgas darzustellen. Der Hauptstrom-Gasanalysator 12 liefert Gaskonzentrationsdatenzu dem Patientenmonitor 10 über ein Sensorkabel 14,das an dem Patientenmonitor 10 an einem Interface (Schnittstelle),an einer Anschlussstelle oder einer Anschlusseinrichtung 16 angeschlossenist. Der Hauptstrom-Gasanalysator 12 istan den Luftweg eines Patienten 22 in der Nähe des patientenseitigenEndes eines externen Respirationssystems über einen Luftwegadapter 20 angekuppelt.Typischerweise hängtder Patient 22 beim Einsatz der Hauptstrom-Gasanalyse über eine endotrachealeIntubation an einer mechanischen Ventilation.
[0018] Beieiner beispielhaften Ausführungsform misstder Hauptstrom-Gasanalysator 12 die Konzentration von ausgeatmetemKohlendioxyd (CO2) und zwar speziell dasendrespiratorische CO2 (EtCO2). DerHauptstrom-Gasanalysator 12 kann die Spektroskopie zurMessung des Betrags der Lichtabsorption durch CO2 indem Luftweg verwenden, um auf diese Weise die CO2-Konzentrationzu einem bestimmten Zeitpunkt festzustellen. Der Patientenmonitor 10 verarbeitetdas (z.B. analoge oder digitale) Signal von dem Hauptstrom-Gasanalysator 12 undzeigt als visuelles Display auf dem Patientenmonitor 10 eine Wellenformund andere der Hauptstrom-Gasanalysemessung zugeordnete Daten an.
[0019] Bezugnehmendauf 2 kann ein Nebenstrom-Gasananalysator 30 dazuverwendet werden, die Konzentration von Gaskomponenten in einerProbe zu messen, die von dem Luftstrom eines Patienten 32 abgezweigtist. Die Probe kann, wenn der Patient intubiert ist, aus einem Endotrachealtubusdes Patienten entnommen werden. Sie kann aber auch von einer zurTrachea eines Patienten proximalen Kanüle oder Maske, etwa über einenasale Hilfskanüle,entnommen werden. Die Gasprobe wird dem Nebenstrom-Gasanalysator 30 über einProbenrohr 34 zugeführt,das einige Meter lang sein kann und das einen Durchsatz in dem Bereichvon 50 bis 150 ml/min verwendet. Der Nebenstrom-Gasanalysator 30 misstGaskonzentrationen, wie die Konzentration von CO2 unterVerwendung eines bekannten Messverfahrens, etwa von IR-Spektroskopieund liefert überein Sensorkabel 36 ein Signal zu dem Patientenmonitor 10.Das Sensorkabel 36 kann an dem Patientenmonitor über einenAnschluss oder eine Anschlusseinrichtung 38 angeschlossensein.
[0020] Bezugnehmendauf 3 ist bei einerbeispielhaften Ausführungsformder Patientenmonitor 10 ein von der GE Medical SystemsInformation Technologies beziehbarer Mehrparameter-Patientenmonitor,wenngleich der Ausdruck „Patientenmonitor" nicht auf irgendeinebesondere Marke oder Type eines Patientenmonitors beschränkt ist.Der Patientenmonitor 10 beinhaltet ein visuelles Display,wie einen Bildschirm 40, und ist so ausgelegt, dass ereinen Satz Parameter, einschließlichder CO2-Konzentration überwachen kann. Ein Satz Bedienungselemente 42 bildetein Benutzerinterface, und es sind eine Anzahl Eingabedatenanschlüsse 44 vorgesehen,die als Eingabestellen fürDaten dienen, die sich auf Patientenparameter beziehen. Die CO2-Anschlusseinrichtung 16 ist einerder Eingabedatenanschlüsse 44.Wie an sich bekannt, beinhaltet der Patientenmonitor eine Logik,wie Software, Firmware, fest verdrahtete Schaltungen, applikationsspezifischeintegrierte Schaltungen oder andere computerisierte Instruktionen,die notwendig sind, um eine visuelle Ausgangsdarstellung zu erzielenund an den überdie Anschlüsse 44 zugeführten Signalenandere Rechnungen anzustellen. Der Patientenmonitor 10 kanninsbesondere auf CO2-Sensorablesungen beruhendekapnographische Daten, einschließlich EtCO2 Datendarstellen. Der Patientenmonitor 10 kann verschiedene Rechnungen,Kalibrierungen und Kompensationsvorgänge durchführen, um die jeweils gewünschte Ausgangsgröße zu erzeugen.Wie bei dem in 1 dargestelltenSystem veranschaulicht, liefert bei einer Ausführungsform ein Hauptstrom-Gasanalysator 12 kapnographischeDaten an den Patientenmonitor 10.
[0021] Bezugnehmendauf 4 kann bei einerbevorzugten Ausführungsformein als Nebenstrom-Umwandlungsmodul 50 dargestelltes Modulan das Probenrohr 34 angeschlossen sein. Das Modul 50 beinhaltetden Nebenstrom-Gasanalysator 30, der zur Messung von Gaskonzentrationenverwendet wird. Bei einer Ausführungsformbenutzt der Nebenstrom-Gasanalysator 30 einen Fotodetektorum die CO2-Konzentration in einer Probemittels IR-Absorptionsspektroskopie zu bestimmen. Die Ausgangsdatenvon dem Nebenstrom-Gasanalysator 30 werden als (z.B. digitalesoder analoges) Signal übereine Anschlusseinrichtung, wie einen Ausgangsstecker 52,abgegeben.
[0022] Bezugnehmendauf 2 kann bei bestimmtengebräuchlichenSystemen das Signal von dem Nebenstrom-Gasanalysator 30 über einSensorkabel 36 an eine Anschlusseinrichtung 38 andem Patientenmonitor 10 gesandt werden (die von der Hauptstrom-Eingangs-Anschlusseinrichtung 16 getrenntist). Bei anderen gebräuchlichenAusführungsformenkann das Sensorkabel 36 mit einer getrennten Logikkarteoder einem Modul in einem (nicht dargestellten) Hilfskartenrackverbunden sein, die bzw. das dem Patientenmonitor 10 separatDaten zuführt. Bezugnehmendauf 5 ist das Nebenstrom-Umwandlungsmodul 50 beieiner bevorzugten Ausführungsformaber unmittelbar an den Patientenmonitor 10 angeschlossen.Der Anschluss kann in der Weise geschehen, dass der Ausgangsstecker 52 indie CO2-Anschlusseinrichtung 16 eingestecktwird. Demgemäß erlaubtdas Nebenstrom-Umwandlungsmodul 50 unter Verwendung dergleichen Anschlusseinrichtung 16 an dem Patientenmonitor 10 ineinfacher Weise den Übergangvon einer Hauptstrom-Gasanalyse auf eine Nebenstrom-Gasanalyse.Außerdemist das Nebenstrom-Umwandlungsmodul 50 direkt in den Patientenmonitor 10 eingesteckt,ohne dass ein Sensorkabel 30, wie es bei dem System nach 2 dargestellt ist, erforderlichwäre.
[0023] Beieiner beispielhaften Ausführungsform kanndas Nebenstrom-Umwandlungsmodul 50 sein Datensignal unmittelbarder Hauptstrom CO2-Anschlusseinrichtung 16 inder Weise zuführen,dass das von dem Hauptstrom-Gasanalysator 12 gelieferteSignal nachgebildet wird. Beispielsweise bei einer analogen Kohlendioxyd-Messvorrichtungist dann die den verschiedenen CO2-Konzentrationenjeweils entsprechende Ausgangsspannung bei dem Nebenstrom-Gasanalysator 30 diegleiche wie bei dem Hauptstrom-Gasanalysator 12. Demgemäß muss der Patientenmonitor 10 nichtzwischen den von dem Hauptstrom-Gasanalysator 12 oder denvon dem Nebenstrom-Gasanalysator 30 empfangenenEingangssignalen unterscheiden, sondern er kann beide Eingangsgrößen zurDatenanalyse und – anzeige über einenSignalanschluss empfangen, der bei einer bevorzugten Ausführungsformder Hauptstrom-Kohlendioxydanschluss 16 ist.
[0024] Beieiner anderen beispielhaften Ausführungsform kann der Patientenmonitor 10 eineLogik enthalten, die die Signaleingabe über die Anschlusseinrichtung 16 analysiertund die Type der das Signal sendenden Vorrichtung unterscheidet.Die Logik des Patientenmonitor 10 kann dann die Eingangsgaskonzentrationsdatenordnungsgemäß dadurchanalysieren und darstellen, dass sie, abhängig von dem Typ der das Signalsendenden Vorrichtung, einen jeweils zweckentsprechenden Satz vonInstruktionen verwendet. Auf diese Weise können über die gleiche Anschlusseinrichtung 16 Signalevon dem Hauptstrom-Gasanalysator 12 oder dem Nebenstrom-Gasanalysator 30 selbstdann empfangen werden, wenn das Signal von dem Nebenstrom-Gasanalysator 30 dasSignal von dem Hauptstrom-Gasanalysator 12 nichtnachbildet.
[0025] DasNebenstrom-Umwandlungsmodul 50 kann dazu benutzt werden,den Übergangvon der Hauptstrom-Gasüberwachungauf die Nebenstrom-Gasüberwachung,abhängigvon der jeweiligen Vorliebe des Benutzers des Patientenmonitors 10,vorzunehmen. Zu bemerken ist, dass bei jedem der beiden Ausführungsbeispiele,die aufzeigen, wie das Nebenstrom-Umwandlungsmodul 50,unter Benutzung eines einzigen Anschlusses an den Patientenmonitor 10 zum Übergangzwischen Hauptstrom-Überwachungund Nebenstrom-Überwachung verwendetwerden kann, der Hauptstrom-Kohlendioxydanschluss 16 sodargestellt ist, dass er der einzige Anschluss ist, der zum Empfangbeider Signale verwendet wird. Es können aber im Rahmen der vorliegendenErfindung auch andere Arten von Anschlusseinrichtungen verwendetwerden, um jedes der Signale zu empfangen.
[0026] Weiterhinbezugnehmend auf die 4 und 5 ist das Nebenstrom-Umwandlungsmodul 50 unmittelbaran den Patientenmonitor 10 angeschlossen, wobei es den Übergangvon der Hauptstrom-CO2-Überwachung auf die Nebenstrom-CO2-Überwachungermöglicht,ohne dass dazu zusätzlicheHardware erforderlich wäre.Bei einer beispielhaften Ausführungsformkann das Modul 50 mit einer Anzahl gleich konfigurierterPatientenmonitore arbeiten, die jeweils einen einzigen CO2-Anschluss aufweisen. Bei einer bevorzugten Ausführungsformbenötigtder Patientenmonitor 10 keine zusätzliche Logik, wie etwa Software,Firmware oder andere Instruktionen, um die von dem Nebenstrom-Umwandlungsmodul 50 geliefertenDaten zu überwachen,an ihnen Rechnungen anzustellen oder sie darzustellen. Das Nebenstrom-Umwandlungsmodul 50 liefertvielmehr eine elektronische Datensignatur über den Ausgangsstecker 52,die über dieHauptstrom-CO2-Einrichtung 16 zurVerwendung durch den Hauptstrom-Gasanalysator 12 eingerichtet ist.
[0027] InFällenbei denen es zweckmäßig ist,eine Nebenstrom-Gasanalyse anstelle einer Hauptstrom-Gasanalysedurchzuführen,etwa wenn der Patient nicht intubiert ist, kann ein medizinischerAnbieter auf einfache Weise von der Hauptstrom-Gasanalyse, insbesondereder Hauptstrom-CO2-Gas konzentrationsanalyse,auf die Nebenstrom-Gasanalyse, insbesondere die Nebenstrom-CO2-Konzentrationsanalyse, unter Verwendungder gleichen Patientenmonitorhardware mit dem zusätzlichenUmwandlungsmodul 50 übergehen.
[0028] Wenngleichdie detaillierte Zeichnung und die speziellen Ausführungsbeispieleverschiedene beispielhafte Ausführungsformenwiedergeben, so dienen sie doch lediglich zu Veranschaulichungszwecken.Es versteht sich, dass die Erfindung in ihren Anwendungsmöglichkeitennicht auf die konstruktiven Details und die Komponentenanordnungenbeschränktist, wie sie in der vorhergehenden Beschreibung erläutert oderin der Zeichnung dargestellt sind. So kann z.B. das Umwandlungsmoduldie CO2-Konzentration unter Verwendung verschiedener,an sich bekannter Verfahren messen. Zusätzlich kann die gleiche Überlegungfür andereGaskonzentrationsmessungen angewandt werden, die Hauptstrom- oderNebenstrom-Technologie benutzen. Darüberhinaus kann das Modul, abhängig vonder Konfiguration des Patientenmonitors, in unterschiedlicher Gestaltund Größe aufgebautsein. Außerdemkönnen nochandere Austauschvorgänge,Abwandlungen, Veränderungenund Weglassungen bei der Konstruktion, den Betriebsbedingungen undder jeweiligen Anordnung der beispielhaften Ausführungsformen vorgenommen werden,ohne den Schutzbereich der Erfindung zu verlassen, wie er durchdie beigefügten Patentansprüche definiertist.
权利要求:
Claims (10)
[1] Patientenüberwachungssystem,das aufweist: – einenPatientenmonitor (10) mit einem Bildschirm (40)und einer Hauptstrom-Kohlendioxyd-Eingangsanschlusseinrichtung (16),die so ausgelegt ist, dass sie ein Hauptstrom-Kohlendioxyd-Konzentrationssignalvon einem Hauptstrom-Gasanalysator (12) empfängt; und – einenNebenstrom-Gasanalysator (30) mit einer Ausgangsanschlusseinrichtung(52), wobei der Nebenstrom-Gasanalysator (30)so ausgelegt ist, dass er überdie Ausgangsanschlusseinrichtung (52) ein Nebenstrom-Kohlendioxyd-Konzentrationssignalabgibt; wobei der Patientenmonitor (10) das Nebenstrom-Kohlendioxyd-Konzentrationssignal über die Hauptstrom-Kohlendioxyd-Eingangsanschlusseinrichtung(16) zur Darstellung auf dem Bildschirm (40) empfängt.
[2] Patientenmonitorüberwachungssystemnach Anspruch 1, bei dem der Patientenmonitor (10) eine Logikzur Umwandlung des Nebenstrom-Kohlenmonoxyd-Konzentrationssignalsin ein fürdie Darstellung auf dem Bildschirm (40) geeignetes Formataufweist.
[3] Patientenüberwachungssystemnach Anspruch 2, bei dem, die Logik eine Unterscheidung trifft,ob ein überdie Hauptstrom-Kohlendioxyd-Eingangseinrichtung (16) empfangenesSignal von dem Hauptstrom-Gasanalysator (12) oder dem Nebenstrom-Gasanalysator(30) kommt und das Signal dementsprechend in zur Darstellungauf dem Bildschirm (40) geeignete Datenwerte umsetzt.
[4] Patientenüberwachungssystemnach Anspruch 1, bei dem das Nebenstrom-Kohlendioxyd-Konzentrationssignaleinen endrespiratorischen Kohlendioxyd-Gaskonzentrationswert aufweist.
[5] Patientenüberwachungssystemnach Anspruch 4, bei dem der Patientenmonitor (10) denendrespiratorischen Kohlendioxydwert auf dem Bildschirm (40)darstellt.
[6] Patientenüberwachungssystemnach Anspruch 1, bei dem das Nebenstrom-Kohlendioxydkonzentrationssignalauf dem Bildschirm (40) als Kapnogramm dargestellt wird.
[7] Patientenüberwachungssystemnach Anspruch 1, bei dem der Nebenstrom-Kohlendioxydanalysator (30)außerdemaufweist: – einProbenrohr (34), das dazu eingerichtet ist, dem Nebenstrom-Gasanalysator(30) eine Gasprobe zuzuleiten; – eine Lichtquelle; und – einenFotodetektor, der zur Abschwächungder Lichtquelle in der Gasprobe eingerichtet ist.
[8] Patientenüberwachungssystemnach Anspruch 7, bei dem der Nebenstrom-Kohlendioxydanalysator (30)außerdemeine Logik zur Erzeugung des Nebenstrom-Kohlendioxyd-Konzentrationssignalsin einen Nebenstrom-Signalformat aufweist, wobei das Nebenstrom-Signalformatein Signalformat des Hauptstrom-Kohlendioxyd-Konzentrationssignalsnachbildet.
[9] Patientenüberwachungssystemnach Anspruch 1, bei dem das Nebenstrom-Kohlendioxydkonzentrationssignalein Digitalsignal ist.
[10] Patientenüberwachungssystemnach Anspruch 1, bei dem die Ausgangsanschlusseinrichtung (52)ohne dazwischenliegendes Kabel unmittelbar in die Hauptstrom-Kohlendioxyd-Eingangsanschlusseinrichtung(16) eingesteckt ist.
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引用文献:
公开号 | 申请日 | 公开日 | 申请人 | 专利标题
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2011-06-22| R012| Request for examination validly filed|Effective date: 20110405 |
2013-02-01| R016| Response to examination communication|
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