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김준환 (연세대학교 미래캠퍼스 의공학부) 유기연 (연세대학교 미래캠퍼스 의공학부) 송예은 (연세대학교 미래캠퍼스 의공학부) 유찬영 (연세대학교 미래캠퍼스 의공학부) 장윤채 (연세대학교 미래캠퍼스 의공학부) 무하마드 리아즈 (연세대학교 미래캠퍼스 의공학부) 케이 뜨웨 툰 아메드 알리 (연세대학교 미래캠퍼스 의공학부) 최승호 (연세대학교 미래캠퍼스 의공학부)
저널정보
대한의용생체공학회 의공학회지 의공학회지 제44권 제6호
발행연도
2023.12
수록면
450 - 464 (15page)

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Pulse oximetry, a non-invasive technique for evaluating blood oxygen saturation, conventionally depends on isolated measurements, rendering it vulnerable to factors like illumination profile, spatial blood flow fluctuations, and skin pigmentation. Previous efforts to address these issues through imaging systems often employed red and near-infrared illuminations with distinct profiles, leading to inconsistent ratios of transmitted light and the potential for errors in calculating spatial oxygen saturation distributions. While an integrating sphere was recently utilized as an illumination source to achieve uniform red and near-infrared illumination profiles on the sample surface, its bulk- iness presented practical challenges. In this work, we have enhanced the pulse oximetry imaging system by tran- sitioning illumination from an integrating sphere to a multi-wavelength LED configuration. This adjustment ensures simultaneous emission of red and near-infrared light from the same position, creating a homogeneous illumination profile on the sample surface. This approach guarantees consistent patterns of red and near-infrared illuminations that are spatially uniform. The sustained ratio between transmitted red and near-infrared light across space enables precise calculation of the spatial distribution of oxygen saturation, making our pulse oximetry imaging system more compact and portable without compromising accuracy. Our work significantly contributes to obtaining spatial infor- mation on blood oxygen saturation, providing valuable insights into tissue oxygenation in peripheral regions.

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