JP4896015B2 - 連続的動脈脈拍輪郭分析による心室一回拍出量分散のリアルタイム測定 - Google Patents
連続的動脈脈拍輪郭分析による心室一回拍出量分散のリアルタイム測定 Download PDFInfo
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Description
本出願は、同時係属中の2003年12月5日に出願された米国特許出願番号第10/728,705号、および2004年7月14日に出願された同第10/890,887号の一部継続出願であり、それらに対する優先権を主張し、そしてそれらは参考として援用される。
(発明の分野)
本発明は、一般に心臓モニタリングに関し、そして特に心室一回拍出量分散(SVV)の推定およびこの方法を実行するシステムに関する。
一回拍出量(SV)、心拍出量(CO)などは、疾患の診断のためのみならず、患者を含むヒト被験体および動物被験体の両方の状態の「リアルタイム」モニタリングのためにもまた重要な指標である。従って、これらの心臓パラメーターの1つ以上をモニターするための装置のない病院はほとんどない。多くの技法−侵襲的および非侵襲的、ならびに両者の組み合わせ−が使用され、そして文献ではなおより多くが提案されている。
PPV=100・[PPmax−PPmin]/[1/2(PPmax+PPmin)](等式1)
ここで、PPは測定された脈拍圧力、PPmaxおよびPPminは、それぞれ、1回の呼吸(吸息−呼息)周期の間の脈拍圧力の最大および最小のピークからピークまでの値である。
SPV=100・[SPmax−SPmin]/[1/2(SPmax+SPmin)](等式2)
ここで、SPは測定された収縮期圧力、SPmaxおよびSPminは、それぞれ、1つの呼吸周期の間の収縮期圧力の最大値および最小値である。
SVV=100・[SVmax−SVmin]/[1/2(SVmax+SVmin)](等式3)
ここで、SVは一回拍出量、SVmaxおよびSVminは、それぞれ、1つの呼吸周期の間の一回拍出量の最大値および最小値である。
本発明は、心臓一回拍出量分散(SVV)に等しいか、または誘導可能な心臓パラメーターを決定するための方法および関連システム履行を提供し:侵襲的または非侵襲的のいずれかで決定される、動脈血圧に対応する波形データセットが、決定され、そして少なくとも2つの心臓周期を含む算出間隔に亘り処理システムに入力され;この波形データのセットに対する標準偏差値が次いで各心臓周期に亘って算出され;そして上記SVVの推定値がこの標準偏差値の関数として算出される。
(序論)
最も広い意味で、本発明は、複数の心臓周期に亘る血圧波形の標準偏差の関数として脈拍から脈拍の一回拍出量分散SVVを含む。勿論、本発明は、SVVから派生し得る任意のその他の心臓パラメーターを決定するために用いられ得る。
図1は、ここでは、時間tdia0における拡張期圧力Pdiaの点から、収縮期圧力Psys圧力の時間tsysを通り、血圧がもう一度Pdiaに到達する時間tdia1までの単一の心臓周期に亘ってとられた動脈圧の波形P(t)の例を示す。
連続的または別個の関数またはデータセットfの平均および標準偏差の算出は、非常に周知な手順であり、そして、通常、それぞれギリシャ文字μおよびσによって、または、大部分のプログラミング言語では、meanおよびstdのような関数名によって参照されて示される。従って、μ(f)およびmean(f)は、特定の間隔に亘る関数またはデータセットfの平均を表し、そしてσ(f)およびstd(f)は、その標準偏差を表す。
μ(P)=mean(P)=1/m*SUM[P(k)]
(等式4)
σ(P)=std(P)=sqrt{1/(m−1)*SUM[P(i)−μ(P)]2}
(等式5)
ここで、sqrtは平方根を示し、そしてSUMは、i=0、・・・、(m−1)の間隔に亘る総和を示す。通常、周知の統計学的理由のため、1/mの代わりに1/(m−1)の倍率をかける分散(標準偏差の平方)に対する別個の値式に注意のこと。
心臓拍出量(CO)を算出するための標準的な式は、CO=SV・HRであり、これは、単に、心臓が1分あたりポンプ輸送する血液の量が、それが1周期あたりポンプ輸送する量(SV)に1分間の周期の数を乗じたものに等しいという関係を表しているに過ぎない。HRが与えられれば、問題は、勿論、一定値のSV、または平均SVの知識を想定していることである。圧力波形の拍動性が動脈樹中への心臓の一回拍出量によって生成されるという観察に基づけば、本発明者らの一人は、先に、SVが、動脈圧波形P(t)、またはそれ自身がP(t)に比例している特定のその他の信号の標準偏差に比例しているとして近似され得ることを発見した。従って、SVを推定する1つの方法は、以下の関係を適用することであり
SV=K・σ(P)=K・std(P)
(等式6)
ここで、Kは較正定数であって、そしてこれから、以下が導かれる:
CO=K・σ(P)・HR=K・std(P)・HR
(等式7)
式6を式3に代入して、std(P)の関数であるSVVのための式が得られる:
SVV=100・[std(P)max−std(P)min]/[1/2(std(P)max+std(P)min)]
(等式8)
ここで、std(P)maxおよびstd(P)minは、それぞれ、算出間隔に亘る圧力波形の標準偏差の最大値および最小値である。本発明の好ましい実施形態では、この算出間隔は呼吸サイクルである。
SVV=100・[std(P)max−std(P)min]/mean(std(P))
(等式9)であり、ここで、mean(std(P))は、圧力波形それ自身の平均μ(P)ではなく、圧力波形の標準偏差の平均であるが、このパラメーターは、任意のstd(P)値の算出に含められ得る。また、測定された圧力信号P(t)を条件付けるため、そして次にそれを別個の形態に変換するために用いられる信号条件付け、および変換方法のタイプに依存して(以下を参照のこと)、等式9に倍率をかけることが必要であり得るか、または所望され得る。倍率をかけるか否か、およびそれをどのようにするかは当業者のシステム設計者には自明であり:その理由のため、任意の倍率因子は等式9には示されないが、推定され得る。
上記では、SVV値が各呼吸周期について推定されると仮定した。これは必ずしも必要ではない。むしろ、1つの呼吸周期より大きい算出間隔に亘って(モニタリングセッションの全体時間に亘ってでさえ)、単一のSVV値を算出するために、上記に記載された同じ方法論および等式を用いることが可能であり得る。これは、勿論、周期−周期SVV傾向を示さないが、各モニタリングセッションについてより正確な結果、そしてそれ故、より長い期間(セッション−セッションまたは日−日のような)の傾向のより良好な指標を提供し得る。しかし、常に、「極度」の間隔に亘って算出することは必要ではない。むしろ、SVV値は、1(上記に記載された場合)から上方の範囲にわたるnで任意のn周期時間について算出され得る。
SVV=C・100・std(std(P(k、i))/mean(std(P(k、i)) (等式10)
ここで、Cは、実験的に決定されたスケーリング定数である。本発明の1つの試験では、本発明者らは、この算出間隔に含まれる呼吸周期の数にかかわらず、Cが約2.7であることを決定した;通常の実験方法を用いて、本発明の任意の所定の履行においてCを決定し得る。
図6を参照して、そこでは、心臓または血行力学値Xの測定値X(k)のシークエンスが点としてプロットされている。上記に記載の本発明の実施形態では、X(k)は、std(P(k))で、心臓周期あたり1つの測定値である。しかし、ここで説明される必要に応じたデジタル前処理はまた、収縮期圧力または拍動圧のような任意のその他の心臓または血行力学値、またはドップラー超音波走査から得られる血液速度測定のような非圧力関連パラメーターにさえに適用可能である。
図7は、本発明に従って、圧力を感知し、そしてSVVを算出するための上記の方法を履行するシステムの主要な構成要素を示す。本発明は、現存する患者モニタリングデバイス内に含められ得るか、または専用のモニターとして履行され得る。上記に述べられたように、圧力、または圧力に比例する特定のその他の入力信号が、2つの方法:侵襲的および非侵襲的のいずれか、または、実際に、両方で感知され得る。単に、本発明の最も一般的な履行であることが予期されるので、このシステムは、圧力に転換される特定のその他の入力信号に対向して動脈血圧を測定するとして説明される。
std(P(k))値からSVVを算出するための2つの異なる、しかし関連する方法が上記で説明される−1つは、SVVが単一の呼吸周期に亘って算出され、そしてもう1つは、1より多い呼吸周期に亘る算出間隔について単一のSVV値を算出するために用いられ得る。本発明者らは、動物の大腿動脈および橈骨血圧データに対し本発明の両方のこれらの実施形態を試験した。このデータは、いくつかのブタ実験から収集され、これらは実験室で実施された。実験の間に、左心室容量でいくつかの変化(容量注入または容量抽出)が誘導された。末梢抵抗(血管拡張または血管収縮)の分散が同様に誘導された。本発明の両方の実施形態は、類似のSVV推定値を提供することが見出されたのみならず、これらの推定値が比較のための先行技術の方法を用いて得た推定値に対し優れていることが見出された。
std(P(k))値からSVVを算出するための2つの異なる、しかし関連する方法が上記で説明される−1つは、SVVが単一の呼吸周期に亘って算出され、そしてもう1つは、1より多い呼吸周期に亘る算出間隔について単一のSVV値を算出するために用いられ得る。本発明者らは、動物の大腿動脈および橈骨血圧データに対し本発明の両方のこれらの実施形態を試験した。このデータは、いくつかのブタ実験から収集され、これらは実験室で実施された。実験の間に、左心室容量でいくつかの変化(容量注入または容量抽出)が誘導された。末梢抵抗(血管拡張または血管収縮)の分散が同様に誘導された。本発明の両方の実施形態は、類似のSVV推定値を提供することが見出されたのみならず、これらの推定値が比較のための先行技術の方法を用いて得た推定値に対し優れていることが見出された。
上記で述べたように、本発明は、SVVのみならず、SVVから誘導され得る任意の心臓パラメーターを推定するために用いられ得る。本発明者らは、試験において、例えば、一定の人工呼吸速度および一定の一回呼吸量の機械的人工呼吸の間に、右心室端部拡張期容量(EDV)がSVVに反比例することを発見した。従って:
EDV=c/SVV
(等式11)
ここで、cは、一定であり得る較正係数である。本発明によって提供されるSVV推定値は、従って、EDV、血管充填の程度に比例することが知られている拍出フラクションまたはその他の値を推定するための間接方法として用いられ得る。
Claims (44)
- 標準偏差算出モジュールとSVV算出モジュールとを含む処理手段による、心臓一回拍出量分散(SVV)に等しいか、または該SVVから導出可能な心臓パラメーターを決定する装置の作動方法であって、
該方法は、
該処理手段が、少なくとも2つの心臓周期を含む算出間隔に亘る動脈血圧の測定値から波形データセットを生成することと、
該標準偏差算出モジュールが、各心臓周期に亘る該波形データセットについて標準偏差値を算出することと、
該SVV算出モジュールが、該標準偏差値の関数として該SVVの推定値を算出することと
を包含する、方法。 - 範囲値決定モジュールが、前記算出間隔に亘り、最大標準偏差値および最小標準偏差値を決定することと、
前記SVV算出モジュールが、前記SVVの推定値を、該最大標準偏差値および該最小標準偏差値の関数として算出することと
をさらに包含する、請求項1に記載の方法。 - 平均値算出モジュールが、前記算出間隔に亘り、平均標準偏差値を算出することと、
前記SVV算出モジュールが、該平均標準偏差値に対し、前記最大標準偏差値と前記最小標準偏差値との間の差異に比例しているSVVの推定値を算出することと
をさらに包含する、請求項2に記載の方法。 - 呼吸デバイスが、呼吸周期の境界を検出することと、
該呼吸デバイスが、前記算出間隔を少なくとも1つの呼吸周期に設定することと
をさらに包含する、請求項1に記載の方法。 - 前記標準偏差算出モジュールが、前記算出間隔に亘る標準偏差値の標準偏差を算出することと、
平均値算出モジュールが、該算出間隔に亘る該標準偏差値の平均を算出することと、
前記SVV算出モジュールが、該標準偏差値の標準偏差と該標準偏差の平均との比に比例するSVVの推定値を算出することと
をさらに包含する、請求項4に記載の方法。 - 端部拡張期容量算出モジュールが、右心室端部拡張期容量の推定値を、前記心臓一回拍出量分散の算出された推定値に反比例するものとして算出することをさらに包含する、請求項1に記載の方法。
- 近似関数算出モジュールが、前記算出間隔の少なくとも1つに亘る所定の測定基準に従って、前記算出された標準偏差値に最も一致する近似関数を算出することと、
該近似関数算出モジュールが、間隔に特異的なサンプリング速度で該近似関数をサンプリングすることによって、サンプリングされた近似値のセットを生成することと、
ローパスフィルタモジュールが、該サンプリングされた近似値をローパスフィルタ処理することと、
前記SVV算出モジュールが、前記SVVの推定値を、該ローパスフィルタ処理されたサンプリングされた近似値の関数として算出することと
をさらに包含する、請求項1に記載の方法。 - 心臓一回拍出量分散(SVV)に等しいか、または該SVVから導出可能な心臓パラメーターを決定するためのシステムであって、
少なくとも2つの心臓周期を含む算出間隔に亘り動脈血圧に対応する波形データセットを決定および入力する配列と、
処理システムと
を備え、
前記処理システムは、
各心臓周期に亘り該波形データセットについて標準偏差値を算出することと、
該標準偏差値の関数として該SVVの推定値を算出することと
を行う、システム。 - 前記処理システムは、
前記算出間隔に亘り、最大標準偏差値および最小標準偏差値を決定することと、
前記SVVの推定値を、該最大標準偏差値および該最小標準偏差値の関数として算出することと
を行うようにさらに構成されている、請求項8に記載のシステム。 - 前記処理システムは、
前記算出間隔に亘り、平均標準偏差値を算出することと、
該平均標準偏差値に対し、前記最大標準偏差値と前記最小標準偏差値との間の差異に比例しているSVVの推定値を算出することと
を行うようにさらに構成されている、請求項9に記載のシステム。 - 呼吸周期の境界を検出する機構をさらに備え、前記算出間隔が少なくとも1つの呼吸周期である、請求項8に記載のシステム。
- 前記処理システムは、
前記算出間隔に亘る前記標準偏差値の標準偏差を算出することと、
該算出間隔に亘る該標準偏差値の平均を算出することと、
該標準偏差値の標準偏差と該標準偏差の平均との比に比例するSVVの推定値を算出することと
を行うようにさらに構成されている、請求項11に記載のシステム。 - 動脈圧を測定するカテーテルに取り付けられた圧力トランスデューサと、
該測定された動脈圧を前記波形データセットに変換する変換回路と
をさらに備える、請求項8に記載のシステム。 - 非侵襲的動脈圧測定デバイスと、
測定された動脈圧を前記波形データセットに変換する変換回路と
をさらに備える、請求項8に記載のシステム。 - 前記処理システムは、
右心室端部拡張期容量の推定値を、前記心臓一回拍出量分散の算出された推定値に反比例するものとして算出するようにさらに構成されている、請求項8に記載のシステム。 - 前記処理システムは、ローパスフィルタをさらに含み、
該処理システムは、
前記算出間隔の少なくとも1つに亘る所定の測定基準に従って、前記算出された標準偏差値に最も一致する近似関数を算出することと、
間隔に特異的なサンプリング速度で該近似関数をサンプリングすることによって、サンプリングされた近似値のセットを生成することと、
前記SVVの推定値を、該ローパスフィルタによってフィルター処理された、ローパスフィルタ処理されたサンプリングされた近似値の関数として算出することと
を行うようにさらに構成されている、請求項8に記載のシステム。 - 処理手段と、測定値生成手段と、近似関数算出モジュールと、ローパスフィルタモジュールと、出力手段とによる、心臓または血行力学拍出量値を決定する装置の作動方法であって、
該方法は、
該処理手段が、測定パラメーターの血圧測定値に対応する波形データセットを受信することと、
該測定値生成手段が、該波形データセットから一連の測定値を生成することと、
該処理手段が、個々の算出間隔に亘る該波形データセットの標準偏差の関数として、少なくとも2つの心臓周期を含む少なくとも1つの算出間隔に亘り、該一連の測定値の各測定値を算出することと、
該近似関数算出モジュールが、所定の測定基準に従って該測定値に最も一致する近似関数を算出することと、
該近似関数算出モジュールが、間隔に特異的なサンプリング速度で該近似関数をサンプリングすることによって、サンプリングされた近似値のセットを生成することと、
該ローパスフィルタモジュールが、該サンプリングされた近似値をローパスフィルタ処理することと、
該処理手段が、該ローパスフィルタ処理されたサンプリングされた近似値の関数として該拍出量値の推定値を算出することと
を包含する、方法。 - 前記拍出量値が、呼吸誘導分散に対応する低周波数成分を有し、
前記方法は、
呼吸デバイスが、複数の呼吸周期を識別することと、
心臓周期検出器が、心臓周期を検出することと、
該呼吸デバイスが、前記算出間隔を呼吸周期に設定することと
をさらに包含する、請求項17に記載の方法。 - 前記一連の測定値を生成する工程が、前記波形データセットを予備処理することを含み、
予備処理することは、ノイズ除去のためのデジタルフィルター処理、運動アーチファクト拒絶、パルスビート検出、悪い拍動の拒絶のうちのいずれかを実行することを含む、請求項17に記載の方法。 - 前記拍出量値が、収縮期圧力分散である、請求項17に記載の方法。
- 前記拍出量値が、脈拍圧力分散である、請求項17に記載の方法。
- 心臓または血行力学拍出量値を決定するためのシステムであって、
血圧測定値に対応する波形データセットを決定および入力する配列と、
処理システムと
を備え、
該処理システムは、
該波形データセットから一連の測定値を生成することと、
少なくとも2つの心臓周期を含む少なくとも1つの算出間隔に亘り、処理手段を用いて、個々の算出間隔に亘る該波形データセットの標準偏差の関数として該一連の測定値の各測定値を算出することと、
所定の測定基準に従って該測定値に最も一致する近似関数を算出することと、
間隔に特異的なサンプリング速度で該近似関数をサンプリングすることによって、サンプリングされた近似値のセットを生成することと、
該サンプリングされた近似値の関数として該拍出量値の推定値を算出することと
を行う、システム。 - 前記拍出量値が、呼吸誘導分散に対応する低周波数成分を有し、
前記システムは、
複数の呼吸周期を識別する配列と、
心臓周期を検出する配列と
をさらに備え、
該処理システムが、
前記算出間隔を呼吸周期に設定すること
を行うようにさらに構成されている、請求項22に記載のシステム。 - 前記処理システム内に含まれる予備処理モジュールであって、前記波形データセットを予備処理することを含む、前記一連の測定値を予備処理する予備処理モジュールをさらに含み、予備処理することは、ノイズ除去のためのデジタルフィルター処理、運動アーチファクト拒絶、パルスビート検出、悪い拍動の拒絶のうちのいずれかを実行することを含む、請求項22に記載のシステム。
- 前記拍出量値が、収縮期圧力分散である、請求項22に記載のシステム。
- ローパスフィルタをさらに備え、前記サンプリングされた近似値の関数としての拍出量値の推定値の算出は、該ローパスフィルタによるフィルター処理の後に実行される、請求項22に記載のシステム。
- 前記標準偏差算出モジュールと、前記範囲値決定モジュールと、前記平均値算出モジュールと、前記SVV算出モジュールとのうちのいずれかまたは全てが、単一のモジュールへと一体化され得る、請求項3に記載の方法。
- 前記標準偏差算出モジュールと、前記平均値算出モジュールと、前記SVV算出モジュールとのうちのいずれかまたは全てが、単一のモジュールへと一体化され得る、請求項5に記載の方法。
- 前記標準偏差算出モジュールと、前記近似関数算出モジュールと、前記ローパスフィルタモジュールと、平均値算出モジュールと、前記SVV算出モジュールとのうちのいずれかまたは全てが、単一のモジュールへと一体化され得る、請求項7に記載の方法。
- 前記近似関数算出モジュールと、前記サンプリング手段と、前記ローパスフィルタモジュールと、前記処理手段とのうちのいずれかまたは全てが、単一のモジュールへと一体化され得る、請求項18に記載の方法。
- 少なくとも2つの心臓周期を含む算出間隔に亘る測定された動脈血圧に対応する波形データセットを入力することと、
各心臓周期に亘る該入力された波形データセットについて標準偏差値を算出することと、
該標準偏差値の関数として心臓一回拍出量分散(SVV)の推定値を算出することと
を処理システムに実行させることによって、該処理システムに、該SVVに等しいか、または該SVVから導出可能な心臓パラメーターを決定させるコンピュータプログラム。 - 前記算出間隔に亘り、最大標準偏差値および最小標準偏差値を決定することと、
前記SVVの推定値を、該最大標準偏差値および該最小標準偏差値の関数として算出することと
を前記処理システムにさらに実行させる、請求項31に記載のコンピュータプログラム。 - 前記算出間隔に亘り、平均標準偏差値を算出することと、
該平均標準偏差値に対し、前記最大標準偏差値と前記最小標準偏差値との間の差異に比例しているSVVの推定値を算出することと
を前記処理システムにさらに実行させる、請求項32に記載のコンピュータプログラム。 - 前記標準偏差値を算出することと、前記最大標準偏差値および最小標準偏差値を決定することと、前記平均標準偏差値を算出することと、前記SVVの推定値を算出することとのうちのいずれかまたは全ては、単一のソフトウェアモジュールとして組み合され得る、請求項33に記載のコンピュータプログラム。
- 少なくとも1つの呼吸周期に設定されている前記算出間隔に亘り、前記標準偏差値の標準偏差を算出することと、
該算出間隔に亘る該標準偏差値の平均を算出することと、
該標準偏差値の標準偏差と該標準偏差の平均との比に比例するSVVの推定値を算出することと
を前記処理システムにさらに実行させる、請求項31に記載のコンピュータプログラム。 - 右心室端部拡張期容量の推定値を、前記心臓一回拍出量分散の算出された推定値に反比例するものとして算出することを前記処理システムにさらに実行させる、請求項31に記載のコンピュータプログラム。
- 前記算出間隔の少なくとも1つに亘る所定の測定基準に従って、前記算出された標準偏差値に最も一致する近似関数を算出することと、
間隔に特異的なサンプリング速度で該近似関数をサンプリングすることによって、サンプリングされた近似値のセットを生成することと、
該サンプリングされた近似値をローパスフィルタ処理することと、
前記SVVの推定値を、該ローパスフィルタ処理されたサンプリングされた近似値の関数として算出することと
を前記処理システムにさらに実行させる、請求項31に記載のコンピュータプログラム。 - 少なくとも2つの心臓周期を含む少なくとも1つの算出間隔に亘り、個々の算出間隔に亘る波形データセットの標準偏差の関数として一連の測定値の各測定値を算出することであって、該波形データセットは、血圧に対応する、ことと、
所定の測定基準に従って該波形データセットの該測定値に最も一致する近似関数を算出することと、
間隔に特異的なサンプリング速度で該近似関数をサンプリングすることによって、サンプリングされた近似値のセットを生成することと、
該サンプリングされた近似値をローパスフィルタ処理することと、
該ローパスフィルタ処理されたサンプリングされた近似値の関数として心臓または血行力学拍出量値の推定値を算出することと
を処理システムに実行させることによって、該処理システムに、該拍出量値を決定させるコンピュータプログラム。 - 呼吸周期に設定された前記算出間隔の各々について、前記間隔に特異的なサンプリング速度をNyquist基準を満足するように設定するか、または、サンプル数が個々の呼吸周期中の心臓周期の数と同じになるように設定することを前記処理システムにさらに実行させる、請求項38に記載のコンピュータプログラム。
- 前記近似関数を算出することと、前記サンプリングされた近似値のセットを生成することと、前記間隔に特異的なサンプリング速度を設定することと、前記サンプリングされた近似値をローパスフィルタ処理することと、前記拍出量値の推定値を算出することとのうちのいずれかまたは全ては、単一のソフトウェアモジュールとして組み合され得る、請求項39に記載のコンピュータプログラム。
- 各心臓周期に亘り波形データセットについて標準偏差値を算出する標準偏差算出モジュールと、
該標準偏差値の関数としてSVVの推定値を算出するSVV算出モジュールと
を備える、処理装置。 - 波形データセットから一連の測定値を生成する測定値生成手段と、
少なくとも2つの心臓周期を含む少なくとも1つの算出間隔に亘り、個々の算出間隔に亘る波形データセットの標準偏差の関数として一連の測定値の各測定値を算出する標準偏差算出モジュールと、
所定の測定基準に従って、該測定値に最も一致する近似関数を算出する近似関数算出モジュールと、
間隔に特異的なサンプリング速度で該近似関数をサンプリングすることによって、サンプリングされた近似値のセットを生成するサンプリング手段と、
該サンプリングされた近似値の関数として拍出量値の推定値を算出する拍出量値算出モジュールと
を備える、処理装置。 - サンプリング手段が、各算出間隔に対して、前記間隔に特異的なサンプリング速度をNyquist基準を満足するように設定するか、または、サンプル数が個々の呼吸周期中の心臓周期の数と同じになるように設定すること
をさらに含む、請求項18に記載の方法。 - 前記処理システムは、サンプリング手段を用いて、各算出間隔に対して、前記間隔に特異的なサンプリング速度をNyquist基準を満足するように設定するか、または、サンプル数が個々の呼吸周期中の心臓周期の数と同じになるように設定するようにさらに構成されている、請求項23に記載のシステム。
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