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'
RINCIPES DE L
OXYMÈTRE DE POULS
L'oxymètre de pouls Masimo SET à carte MS part du principe que l'anastomose artério-
veineuse est très variable et que les fluctuations de l'absorbance du sang veineux sont une
composante majeure du son produit pendant la pulsation. La carte MS décompose S(660) et
S(905) en un signal artériel additionné d'un facteur son et calcule le rapport entre les signaux
artériels sans le son :
Là encore, R est le rapport entre les deux signaux d'absorbance additionnés de la pulsation
artérielle, et sa valeur sert à déterminer la saturation SpO
intégrée au logiciel de l'oxymètre. Les valeurs de l'équation empirique sont établies d'après des
études sur le sang humain effectuées à l'aide
d'un co-oxymètre de laboratoire, sur des adultes en bonne santé et volontaires pour participer
à des études sur l'hypoxie induite.
Les équations ci-dessus sont combinées et un son de référence (N') est défini :
S'il n'y a aucun son, N' = 0 : donc S(660) = S(905) x R, ce qui représente le même rapport qu'un
oxymètre de pouls standard.
L'équation pour le son de référence est établie selon la valeur de R, cette dernière étant requise
pour déterminer la SpO
R, correspondant aux valeurs de la SpO
chacune de ces valeurs R. Les signaux S(660) et S(905) sont traités avec chaque référence de
son N' possible par le biais d'un annulateur de corrélation adaptatif (adaptative correlation
canceler-ACC), qui produit une puissance de sortie pour chaque valeur possible de R (c'est-à-
dire chaque SpO
Saturation Transform (DST
SpO
, comme l'illustre le dessin suivant, sur lequel R correspond à la SpO
2
Le graphique DST présente deux pics : le pic correspondant à la saturation maximale est
sélectionné comme valeur de la SpO
deux secondes sur les quatre dernières secondes des données brutes. Par conséquent, la SpO
la carte MS correspond à une moyenne glissante d'hémoglobine artérielle mise à jour toutes les
deux secondes.
C-2
S(660) = S1 + N1
S(905) = S2 + N2
R = S1/S2
N' = S(660) - S(905) x R
. Le logiciel de la carte MS recherche ensuite les valeurs possibles pour
2
possible entre 1 % et 100 %). Le résultat obtenu est un graphique Discrete
2
) opposant la puissance de sortie relative à la valeur possible de la
Oxymètre de pouls, Discrete Saturation Transformation
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2
entre 1 % et 100 %, et produit une valeur N' pour
2
Discrete Saturation Transform DST™
. L'intégralité de cette séquence est réitérée toutes les
2
grâce à une équation empirique
= 97 % :
2
906-0731-01-02 Rev. A
de
2

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