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getemed VitaGuard VG 310 Gebrauchsanweisung Seite 109

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Algorithmen und Messprinzipien
109
R = (S1 + N1) / (S2 + N2)
N1 und N2 sind die Störanteile, die durch das venöse Blut entstehen.
Mit der diskreten Sättigungstransformation (engl.: discrete saturation
transform DST™) lassen sich die venösen Störanteile isolieren und so-
mit korrigieren.
Die SET®-Software geht alle möglichen Werte für R (entsprechend SpO
2
zwischen 1 und 100 %) durch und berechnet die zugehörigen Störan-
teile. Mit diesen N'(R ) berechnet ein adaptiver Rauschminderer (engl.:
adaptive noise canceller ANC) die Amplitude der Rauschenergie (engl.:
output power of ANC). Es ergibt sich ein DST™-Plot (Abb. 78). Dieser Plot
hat mindestens den arteriell verursachten Peak. Dieser zeigt, dass beim
zugehörigen SpO
-Wert eine besonders effektive Rauschenergie mög-
2
lich war, weil eine genau definierte Quelle von Signaländerungen, der
arterielle Pulszyklus, identifiziert wurde. Weitere, auch höhere Peaks kön-
nen bei venösen Schwankungen auftreten. Da das venöse Blut gerin-
ger mit Sauerstoff gesättigt ist, entspricht der Peak mit dem höchsten
SpO
-Wert, also im rechten Teil der Graphik, immer der arteriellen Sauer-
2
stoffsättigung. In Abb. 78
entspricht der rechte Peak
einer SpO
von 97%. Die DST-
2
Berechnung wird alle 2 Se-
kunden über die aktuellsten
Rohdaten der vorausgehen-
den 4 Sekunden wiederholt.
Abb. 78 DST™-Plot: Rauschkorrekturstärke in Abhängigkeit vom SpO
-Wert
2
Der bei 80 % vorhandene Peak ist bedingt durch venöses Blut und würde
bei der konventionellen Methode den Messwert völlig verfälschen und
eine Entsättigung vortäuschen.
Zur Berechnung der am Monitor angezeigten prozentualen Perfusion
wird das mittels der Fotodiode des Sensors abgeleitete elektrische Sig-
nal des infraroten Lichts verwendet. Je nachdem, ob das Infrarot-Licht

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