#光體積變化描記圖法

如何測試 70% 的血氧濃度
如何測試 70% 的血氧濃度
在人體測試中,要能準確測試待測物在 70% 血氧濃度(SpO₂)的性能,不論是實務與倫理上都具有挑戰性。能達到此血氧值的受試者試驗,通常需要在具備專業設備的臨床環境中進行,並需嚴格的醫療監控與受試者篩選。
從模擬到臨床試驗:建立能降低風險的 V&V(驗證與確效)流程
從模擬到臨床試驗:建立能降低風險的 V&V(驗證與確效)流程
ISO 80601-2-61:2018 標準規範了脈搏血氧儀設備的臨床試驗方法。臨床試驗通常成本高昂、耗時且執行複雜。一旦在此階段才發現設備的效能落差,可能導致開發時程延宕、重新設計,甚至需調整可宣稱的性能規格。因此,在進入臨床試驗前完成設備效能的驗證至關重要。
呼吸訊號測試原理與模擬技術
呼吸訊號測試原理與模擬技術
呼吸訊號是臨床監測的重要生理參數之一,在重症病房、手術中,是評估病患即時生理狀態不可或缺的一項指標,亦用於追蹤病情,觀察長期狀態是否改善或惡化。
如何達成 PPG 穿戴式裝置的自動化測試?
如何達成 PPG 穿戴式裝置的自動化測試?
隨著市場需求的增加,自動化測試成為提升產品品質與降低生產成本的重要手段。本文將探討如何實現 PPG 穿戴式裝置的自動化測試,並介紹鯨揚科技支援的程式語言,幫助測試工程師實際應用相關技術。
如何解決穿戴式裝置產線測試難題?
如何解決穿戴式裝置產線測試難題?
隨著健康穿戴式裝置的普及,全球各大廠為提升其產品品質與生產效率,無一不面臨一系列的產線測試挑戰。這些挑戰不僅影響產品的品質,還可能導致生產效率的降低。以下是一些關鍵的測試情境描述:
如何有效驗證穿戴式裝置基於 PPG 技術的心率和血氧監測功能?
如何有效驗證穿戴式裝置基於 PPG 技術的心率和血氧監測功能?
隨著穿戴式健康監測設備的普及,基於光體積變化描記圖法(PPG)技術的心率和血氧監測功能已成為許多產品的核心。PPG 技術透過光學傳感器監測血流變化,以計算心率和血氧飽和度(SpO2)。然而,要確保這些設備在各種環境與條件下保持可靠度與有效性,驗證其性能至關重要。