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文档简介
2024.11.29PCT/US2023/0664612023.05.01WO2023/212748EN2023.11.02用于集成到可植入设备中的光纤布拉格光小型化光纤布拉格光栅(FBG)询问系统可以FBG传感器感测的物理信号的变化的反射光信号。区别光谱域可以是由光源的透射光谱和FBG别光谱域的宽度可以至少部分地基于FBG传感器功率管理单元被配置为降低功耗以便延长系统2至少一个FBG传感器,所述至少一个FBG传感器包括多个布拉格个FBG传感器具有反射光谱并且被配置为接收来自所述至少一个光源的光信号,所述至少光电检测器,所述光电检测器光学耦合到所述至少一个FBG传感器并且被配置为将所其中,所述至少一个光源和所述至少一个FBG传感器被配置为使得所述透射光谱和所件触发模式中检测到的心律失常而自动打开所述至9.根据权利要求1所述的系统,其中,所述至少一个FBG传感器具有在约0.25nm和约透射光谱的第一部分和所述至少一个FBG传感器的所述反射光谱的第二部分中的至少一个320.根据权利要求19所述的系统,其中,所在区别光谱域上与所述光源的透射光谱相互作用,并且生成表示由所述FBG传感器感测的24.根据权利要求23所述的可植入心脏设备,其中,所述处理器耦合到功率管理单元事件触发模式中检测到的心律失常而自动打开选择光源和光纤布拉格光栅(FBG)传感器中的至少一个用于FBG询问系统,源的透射光谱的第一部分被配置为在区别光谱域上与所述FBG传感器的反射光谱的第二部4从所述FBG传感器接收反射光信号,所述反射光信号表示由所述FBG传感在光电检测器处将反射光信号转换成电信号,其中所述电29.根据权利要求28所述的方法,还包括使用功率管理单元(PMU)降低所述FBG询问系一个或多个功率调节电路,所述一个或多个功率调节电路耦合到所述一个或多个开5[0002]本申请要求于2022年4月29日提交的美国临时申请第63/336,909号的优先权,其[0004]光纤布拉格光栅(FBG)传感器普遍用于测量表示参数(诸如温度、压力和应变)的对于其集成到这种设备中以测量较低测量频率和具有较大范围的值的[0005]与将FBG传感器技术采用到小尺寸设备(例如,可植入设备)中相关联的挑战通常与那些状况相关联的物理信号。通常,这样的物理问器利用的宽带光源可能增加FBG询问器的物理尺寸并且可量FBG询问器被具体地设计为测量具有高测量频率但通常具有窄范围的值的物理信号。更移动测量(诸如心动周期期间心室壁的移动设备的FBG询问器,在植入后具有降低的热量生成和6[0010]FBG询问系统可以包括具有透射光谱的至少一个光源和具有反射光谱的至少一个FBG传感器可以被配置为使得透射光谱和反射光谱在区别光谱域上相互作用。在一些实例[0012]FBG询问系统中还可以包括用于控制光源和/或其它供电的组件的激活(例如,打个处理器可以被配置为响应于检测到的心律失常而自动打开至少[0014]FBG询问系统中可以包括的FBG传感器可以具有在约0.1nm和约15.25nm之间的带7和至少一个FBG传感器的反射光谱的第二部分中的至少一个限定的区域。当区别光谱域是[0016]区别光谱域的宽度可以至少部分地基于至少一个FBG传感器的操作范围。至少一二部分限定的区域时,区别光谱域的宽度和单调梯度可以至少部分地基于至少一个FBG传感器的多个布拉格光栅的布置。该布置可以包括FBG传感器的布拉格光栅的数量的增加、FBG传感器的布拉格光栅的数量的减少或者布拉格光栅的周期谱域上与光源的透射光谱相互作用,并且生成表示由FBG传感器感测到的物理信号的变化一步描述的,可以基于对电描记图的分析以及可选地由至少一个FBG传感器感测的心肌应8别光谱域上与至少一个光源的透射光谱相互作用,并且生成表示由至少一个FBG感测的物至少一个FBG的反射光谱的第二部分中的至少一个限定的区域。区别光谱域的宽度可以至光谱域的宽度和单调梯度可以至少部分地基于至少一个FBG的布拉格光栅的布置。在一些号的功率,以及减少第二周期性的布拉格光栅的数量以减小第二波长的反射光信号的功段可以被配置为用于在对应区别光谱域上与多个FBG中的每个FBG的相应反射光谱相互作9一个光源和可选地(一个或多)供电的组件可以被配置为至少部分地基于重复发生的物理一个FBG的反射光谱的第二部分中的至少一个限定的区域,区别光谱域的宽度可以至少部[0030]在一些变型中,可植入心脏设备还可以包括耦合到接口单元和引线的脉冲发生感器,使得光源的透射光谱的第一部分被配置为在区别光谱域上与FBG传感器的反射光谱可以包括使用功率管理单元(PMU)降低FBG询问系统使得光源的透射光谱的第一部分被配置为在区别光谱域上与FBG的反射光谱的第二部分相个FBG的反射光谱的第二部分中的至少一个限定的区域。区别光谱域的宽度可以至少部分[0042]图5A示出了光源的透射光谱和FBG传感器的反射光谱的示例性变型,其被配置为在由光源的透射光谱限定的区别光谱域上彼此[0043]图5B示出了光源的透射光谱和FBG传感器的反射光谱的示例性变型,其被配置为在由FBG传感器的反射光谱限定的区别光谱域上彼此[0044]图6A图6E示出了光源的示例性透射光谱与FBG传感器的示例性反射光谱之间在[0047]图9示出了当FBG询问系统以功率管理的脉冲宽度调制模式操作以使功耗最小化[0048]图10示出了FBG传感器的反射光谱和两个光源的透射光谱之间的示例性相互作[0049]图11A图11C示出了将小型化FBG询问系统示例性地集成到没有引线的可植入医技术可以用于可植入医疗设备(IMD)(诸如可植入起搏器(IPM)、可植入复律器/除颤器偏移可以用于测量和/或量化由FBG传感器感测的物理信号(例如,也称为“感测的物理信[0054]如上文所讨论的,用于物理信号的低测量频率和大的范围的值的常规FBG询问器以集成到ICD中以在心律失常期间确定受试者的血液动力学状态,以提供可靠的方式来消除和/或减少受试者中不适当的和/或过早的ICD电击的发生率,并且基于受试者中血液动力学状态的长期动态监测来引导医学治疗。不适当的ICD电击可以指由于错误解释的非致命性心律失常的心脏电描记信号或模仿致命性或疗可能是比ICD电击更合适的治疗。本文所描述的小型化FBG询问系统可以是能量高效的。[0056]小型化FBG询问系统可以包括用于传输光信号的光源、用于生成表示物理信号变化的反射光信号的FBG传感器以及用于将反射光信号转换成指示物理信号变化的电信号的化FBG询问系统在FBG传感器的操作范围内对由FBG传感器感测的物理信号配置为在区别光谱域上与FBG传感器的反射光谱重叠并且相互作用。区别光谱域可以是由射光谱中和/或FBG传感器的反射光谱中的区域,其可以对FBG传感器感测的物理信号的变测量受试者心脏中的应变,则由心脏在心动周弛)产生的舒张末期的心肌应变和收缩末期的心肌应变可以指示FBG传感器被配置为感测的物理信号(心肌应变)的值的范围的边界。FBGFBG传感器对舒张末期的心肌应变的响应和FBG传感器对收缩末期的心肌应变的响应。因此,光源的透射光谱可以被配置为在FBG的操作范围上与FBG传感器的反射光谱相互作用,使得小型化FBG询问系统可以对操作范围内的物理信号的变化高度灵敏。术语“心肌应变”[0060]图1示出了小型化FBG询问系统100的示例性变型。小型化FBG询问系统100可以包器104和(一个或多个)调节FBG110)之间引导或中继光信号。小型化FBG询问系统100可以通信地和/或可操作地耦合到处理器112。例如,处理器112可以耦合到(一个或多个)光源[0063](一个或多个)光源102可以被配置为生成可以被传输到(一个或多个)FBG传感器106的光信号。(一个或多个)光源102的一些非限制性示例可以包括垂直腔表面发射激光[0064]由(一个或多个)光源102生成的光信号可以位于(一个或多个)光源102的透射光续以形成所述光谱片段的平稳段(plateau)的更多个连续点中的两个的聚合。在一些变型中,第一向上斜率和第二向下斜率可以在光谱片段的两个相对侧上限定光谱片段的边界。[0065]图2A示出了具有单个光谱片段240a的光源(例如,图1中的光源102)的透射光谱232的示例性变型。如图2A中所见,光源的透射光谱仅包括一个光谱片段240a。光谱片段[0066]图2B示出了具有多个光谱片段的光源(例如,图1中的光源102)的透射光谱234的个调节FBG110(下面进一步详细描述)。一个或多个调节FBG110可以将光源的透射光谱240c和240d的平稳段部分的两个或更多个连续形成光谱片段240e和240f的平稳段的两个或更多个连统100可以包括多于一个光源102。(一个或多个)光源102可以被配置为用于集成到诸如可植入医疗设备的小尺寸设备中。例如,本文描述的定制LED中的掺杂剂而在区别光谱域(下文详细描述)上与FBG传感器106相互作用。一些示一个或多个波长转换材料的光源(诸如涂覆用(一种或多种)波长转换材料涂覆光源而在区别光谱域上与(一个或多个)FBG传感器106[0072](一个或多个)光源102可以光学耦合到(一个或多个)FBG传感器106。(一个或多106感测的物理信号的变化可以引起(一个或多个)FBG传感器106的光栅周期的变化。这进的光谱片段,FBG传感器的反射光谱中的反射光谱片段可以是连续光谱片段或者可以是非被设计成在(一个或多个)FBG传感器106的操作范对上边界/最大值和下边界/最小值的响应可以确定(一个或多个)FBG传感器106的操作范[0076](一个或多个)FBG传感器106可以被设计成使得(一个或多个)FBG传感器106的反射光谱可以被适配(conform)成在(一个或多个)FBG传感器106的操作范围内优化反射光谱(一个或多个)FBG传感器106的反射光谱和(一个或多个)光源102的透射光谱可以被配置为[0077]特别地,(一个或多个)FBG传感器106可以被设计成使得FBG传感器106(下面详细描述)的反射光谱中的区别光谱域的宽度/梯度可以被修改以增加FBG询问系统100的灵敏(一个或多个)FBG传感器106上的某些其他波长的光栅数量和/或通过以特定方式增加(一个或多个)FBG传感器106上的光栅之间的间距和减小光栅之间的间距。这在下面进一步详谱域(下面详细描述)和FBG(一个或多个)传感器片段的区别光谱域响应于由(一个或多个)FBG传感感器106的操作范围上与(一个或多个)FBG传感器106的反射光谱的区别光谱域相互作用。周期)可以产生宽的反射光谱。啁啾FBG传感器可以被设计为增加(一个或多个)FBG传感器或多个)FBG传感器106可以具有小的直径和/或小的长度。例如,(一个或多个)FBG传感器[0081]FBG询问系统100可以包括一个或多个FBG传感器106。在具有多于一个FBG传感器如,集成到ICD中的小型化FBG询问系统)可以包括用于感测第一位置处的物理信号的第一FBG传感器和用于感测第二位置处的物理信号的第二FBG传感器。将两个或更多个FBG传感不同位置中的每一个处的多于一个部位(例如,冠状窦统100检测心脏的不同部位和/或位置之间的不同步(例如,心脏的部位或位置之间的协同分复用以获取和测量来自每个FBG传感器的对感测到的一个或多个物理信号的变化的响感器可以被配置为感测右心室中的心肌应变的变化,并且第二FBG传感器可以被配置为感多个)光电检测器104可以被配置为测量由(一个或多个)FBG传感器106感测的物理信号的射光谱与(一个或多个)FBG传感器的一个或多个反射来生成反射光信号,如下面进一步描述的。反射光信号的功率可以指示物理信号的量变。(一个或多个)光电检测器104可以将该反射光信号转换成电信号。电信号的测量可以指示或多个)光电检测器104可以是基于半导体的光电检测器(诸如光电二极管、光电晶体管检测器104可以与(一个或多个)相应FBG传感器106耦合。(一个或多个)FBG传感器106可以定位在单个光纤上的不同位置处。可以应用波分复用(WDM)以将(一个或多个)光电检测器104耦合到(一个或多个)FBG传感器106,使得(一传感器106在其相应位置处感测的(一个或多个)物理信号的变化而在单个光纤上接收来自[0086](一个或多个)光源102和/或(一个或多个)光电检测器104可以电耦合到功率管理个或多个)光电检测器104相关联的前置放大组件、与询问系统100的除(一个或多个)光源102之置为感测的一个或多个物理信号(例如,感PMU109间歇地供电和断电,从而将FBG询问系统100从操作状态转变到休眠状态,反之亦问系统100消耗的功率与FBG询问系统100感测物理信号的灵敏度和/或准确度之间的最佳供电的组件可以基于FBG询问系统100的功率管理模式经由PMU109打开,如本文进一步描用于心脏的可植入医疗设备(例如ICD)中以源102的电功率的量可以经由功率调节电路减多个透射光谱的强度可以降低,同时心室的一个或多个心肌应变信号被小型化FBG询问系降低FBG询问系统100的增益和/或采样频率,同时由小型化FBG询问系统100更充分地感测[0091]应当理解,(一个或多个)开关和功率调节电路之间的物理布置或顺序可以变在一些变型中,开关可以设置在用于一个光源或用于一个供电的组件的功率调节电路之或多个)处理器可以基于预编程的算法来控制PMU109的一个或多个组件。附加地或替代询问系统100集成到可植入医疗设备中的变型中,(一个或多个)处理器可以基于由可植入医疗设备收集的历史数据和/或实时数据来控制PMU109的一个或多个组件。在一些变型[0093]FBG询问系统100可以被配置为经由PMU109以至少五种功率管理模式如本文中用于描述功率管理的连续模式的术语连续和连续地不显式地或隐式地指示FBG询线接口或其它类型的I/O设备向FBG询问系统100发送请求以打开(一个或多个)光源102和/可以获取和测量(一个或多个)FBG传感器106被配置为感测的一个或多个物理信号(例如,的感测的物理信号)和FBG询问系统100消耗的功率的量来动态地确定操作时段的长度。在问系统100通过(一个或多个)FBG传感器感测的物理信号的分析来动态地确定操作时段的检测的物理信号的分析来动态地确定操作时段的长度,诸如通过设置在心脏中的电极和/抗传感器分析经胸阻抗来检测作为重复发生的事件的[0097]响应于重复发生的物理事件,FBG询问系统100可以经由PMU109被配置为以些变型中,可以至少部分地基于在当前操作时段期间由FBG询问系统100通过FBG传感器感测和/或已经在先前操作时段期间记录的感测物理信号的分析来动态地确定事件触发模式个或多个)非FBG传感器和/或通过单独的和附加的FBG传感器检测到的物理信号的分析来部分地基于对可以由FBG询问系统100检测到的在时域或频域中的重复发生的物理事件的变化的分析来动态地确定事件触发模式和/或事件门控模式的操作时的分析和/或基于对通过电极(非FBG传感器)的心脏电描记信号的分析,动态确定的等于2(一个或多个)心室壁的运动)的分析和/或基于对通过电极(非FBG传感器)的心脏电描记信[0099]在一些变型中,FBG询问系统100可以经由PMU109被配置为以脉冲宽度和/或供电的组件。(一个或多个)光源102和/或供电的组件可以被接通和断开的离散方式可以基于控制递送到(一个或多个)光源102和/或供接通的时间与(一个或多个)光源102可以100以功率管理的脉冲宽度调制模式操作时递送到(一个或多个)光源102和/或供电的组件多个)光源102和/或供电的组件的功率可以使(一个或多个)光源102和/或供电的组件在50%的时间接通并且使(一个或多个)光源102和/或供电的组件在50%的时间断开。类似于由FBG传感器106感测的物理信号的幅度或光电检测器104的输出幅度的分析来动态地确[0101]在一些变型中,FBG询问系统100可以经由PMU109被配置为以自适应功率模由(一个或多个)FBG传感器106感测的物理信号的幅度经由PMU109自适应地增加或减少大于检测阈值,则可以经由PMU109中包括的一个或多个功率调节电路自适应地减小传输106感测的物理信号的幅度大于检测阈值时,自适应地减小传输到(一个或多个)光源102和/或(一个或多个)供电的组件的功率可以最小化和/或降低由FBG询问系统100消耗的功于灵敏度阈值,则可以经由PMU109中包括的一个或多个功率调节电路自适应地增加传输和/或(一个或多个)供电的组件的功率可以增加FBG询问系统100的准确组件的检测阈值不同。在一些变型中,(一个或多[0104]在一些变型中,单独地或以其任何组合形式传输到(一个或多个)光源102和/或(一个或多个)供电的组件的功率的量可以基于如上文所描述的由FBG传感器106感测的物率的自适应调整可以是自适应地调整(例如,增加或减少)控制传输到(一个或多个)光源102和/或(一个或多个)供电的组件的功率的时钟和/或电压/电流信号的电流、电压和/或态地确定检测阈值和/或灵敏度阈值(例如,基于来自FBG询问系统100的历史和/或实时数据)。在一些变型中,可以基于来自用户的输入和/或反馈来确定检测阈值和/或灵敏度阈应调整可以是对(一个或多个)光源102和/或率调节电路可以自适应地减少到(一个或多个)光源102和/或(一个或多个)供电的组件的应变的基线幅度低于灵敏度阈值,则PMU109中的一个或多个功率调节电路可以自适应地增加到(一个或多个)光源102和/或(一个或多个)供和事件触发模式可以顺序地而不是同时地形成。本文在小型化FBG询问系统的上下文中描光源和其他供电的组件的功耗,而不是直接调节光学传感器本身的功耗。在这些实例中,PMU和本文所描述的功率管理模式可以用于最小化和优化采用其他光学传感器的其他感测个或多个)光源102的透射光谱分割成多个光谱片段。(一个或多个)调节FBG110可以通过在光纤的芯上刻写具有周期性变化的折射率的片段而形成在光纤上。然而,与FBG传感器系统100的两个或更多个组件之间引导或中继光信号和/或将光信号从FBG询问系统100的一光纤部分可以将(一个或多个)FBG传感器106光学耦合纤部分可以将(一个或多个)FBG传感器106光学耦合信号从(一个或多个)光源102传输到(一个或多个)FBG传[0113](一个或多个)FBG传感器106和/或(一个或多个)光源102可以被设计成使得(一个或多个)光源102的透射光谱和(一个或多个)FBG传感器106的反射光谱被配置为在区别光谱域上相互作用。区别光谱域可以是(一个或多个)光个或多个)FBG传感器106的反射光谱中[0114]图4示出区别光谱域440a*及440a**的示例性变型。区别光谱域可以是光谱片段此,区别光谱域440a*和440a**可以各自由光源的透射光谱的一部分和/或FBG传感器的反射光谱的一部分限定。图4表示当区别光谱域由光源的透射光谱限定时光源的强度与波长射光谱中的偏移可以在FBG传感器的操作范围内表现为由FBG传感器感测的物理信号的变(例如,440a*或440a**)足够宽以覆盖FBG传感器的整个操过应用信号处理算法,可以在小型化FBG询问系统的操作期间使这些小的不规则性或波纹[0117]区别光谱域(例如,440a*或440a**)可以至少足够宽以覆盖FBG传感器的操作范[0120]在一些变型中,光源可以被设计为使得区别光谱域440a**至少具有可以覆盖FBG传感器的操作范围的最小宽度。例如,LED光源可以被设计成使得透射光谱中的向下斜率以包括使用一个或多个光学滤波器(诸如调节FB这些多个光源可以以使得组合的透射光谱可以包括得组合的透射光谱可以包括期望或所需最小宽度的区别光谱[0125]图5A示出了被配置为在光源的透射光谱540中限定的区别光谱域540*上彼此相互光谱540和FBG传感器的反射光谱550在透射光谱540中的区别光谱域540*上彼此相互作用。谱域具有覆盖FBG传感器的整个操作范围的最小宽度,因此FBG询问系统可以对FBG传感器的操作范围内的物理信号的变化灵敏。FBG询问系统的灵敏度可以通过增加限定区别光谱FBG询问系统可以包括多个FBG传感器,每个FBG传感器具有不同的中心波长和相应操作范中每一个单个透射光谱经设计以在相应区别光谱域上与相应FBG传感器的每一个单个反射106)可以被设计成使得FBG传感器的反射光谱的一部分可以限定区别光谱域(例如,440a*或440a**)。图4的y轴可以表示FBG传感器的反射率。例如,区别光谱域(例如,440a*或周期的光栅的数量、改变沿着FBG传感器的光纤的芯具有不同光栅周期的光栅的分布的图的光栅可以减小这些反射光信号的功率。更接近波峰440a的这种增加的功率和远离波峰够感测具有低测量频率但更大的范围的值的物问系统可以对FBG传感器的操作范围内的物理信号的变化灵敏。可以通过增加限定区别光[0137]为了感测和获取FBG传感器可以被配置为感测的物理信号的所有可能值,光源的源的透射光谱和FBG传感器的反射光谱在区别光谱域上重叠。区别光谱域可以由光源的透射光谱的一部分和/或FBG传感器的反射光谱的一部分限定。可以基于FBG传感器的操作范围来确定区别光谱域的最小宽度,其进一步由FBG传感器可以被配置为感测的物理信号的[0138]FBG传感器和/或光源可以被设计成使得区别光谱域可以具有覆盖FBG传感器的整的光源的透射光谱中或FBG传感器的反射光谱中的斜率(向上斜率或向下斜率)可以具有增谱包括多个光谱片段并且反射光谱包括单个光谱片段时,FBG传感器可以被设计成使得每个FBG传感器的对应反射光谱可以被配置为在相应区别光谱域上与光源的透射光谱的多个FBG询问系统的光源可以被设计为包括多个透射光谱片段,多个透射光谱片段可以在相应区别光谱域上与FBG传感器的多个反射光谱片段中的每一个相互谱1050a的操作范围1060之外,因此可能无法从FBG询问系统的反射光学信号1070a的输出1040b在FBG传感器的反射光谱1050a’的区别光谱域的一部分上与FBG传感器的反射光谱互作用的反射光信号1070b的输出或功率可能对物[0144]图10中的代表性数据来自猪的典型体内实验,其中FBG传感器被并入到插入右心室的ICD引线中。反射光信号的输出或功率指示在心动周期期间在低测量频率和相对大的传感器(例如,图1中的(一个或多个)FBG传感器10感测的物理信号的变化可以通过反射光信号的功率的对应变化此由FBG传感器感测的物理信号的变化可以通过反射光学信号的功率的对应变化来量化地中,区别光谱域可以存在于FBG传感器的反射光谱和光源的透射光谱片段的向上或向下斜的反射光谱之间在两个区别域上的相互作用,从而响应于由FBG传感器感测的物理信号的统以集成到可植入医疗设备中,同时保持感测多个物理信号的能力和/或感测多个位置处的物理信号的能力。光源的透射光谱可以被配置为与多个FBG传感器的每个单个反射光谱是窄带光源。光源的透射光谱可以被配置为在区别光谱域上与特定FBG传感器的反射光谱以将光源的透射光谱分割成至少两个光谱片段,每个光谱片段被设计成与相应FBG传感器[0151]在小型化FBG询问系统100在单个光纤上包括多于一个FBG传感器(例如,图1中的可以被设计成使得获取和测量由单个光纤上的每个FBG传感器感测的物理信号的变化。例响应于由相应FBG传感器感测的物理信号而从其相应FBG传感器接收反功率调节电路和至少一个或多个开关可以单独地集成到FBG询问系统100中作为单个单元。上或物理上与一个或多个开关所耦合到的光和/或供电的组件一起集成到FBG询问系统100组件,并且在结构上或物理上与一个或多个功率调节电路所耦合到的光源和/或供电的组系统100消耗的功率最小化和/或从FBG询问系统10[0154]在一些变型中,PMU109中的(一个或多个)开关可以包括至少一个或多个率开关,以启用和禁用传输到FBG询问系统100中的(一个或多个)光源102和/或(一个或多个)供电的组件的功率。在一些变型中,(一个或多个)开关可以包括片外现成电路组件(off_chipoff_the_shelfcircuitcomponents),诸如例如,AnalogDevice园公司的由一个或多个封装晶体管组成(诸如例如互补金属氧化晶体管(BJT)和氮化镓(GaN)晶体管)。在一些变型中,(一个或多个)开关可以包括基于所描述的自适应功率管理模式调节传输到光源和/或FBG询问系统100中的一个或多个供电多个)开关电流源阵列。[0158]在一些变型中,PMU109可以包括一个或多个处理器以致动(一个或多个)[0160]返回参考图1,小型化FBG询问系统100可以通信地和/或可操作地耦合到处理器户向小型化FBG询问系统100提供输入(例如手指接触触摸表面[0162]在小型化FBG询问系统100集成到可植入医疗设备中的变型中,处理器112可以在可植入医疗设备的内部和/或外部。处理器可以包括经由功率管理单元109将小型化FBG询[0163]处理器112可以被配置为基于FBG询问系统100经由PMU109的功率管理模式将FBG112通过PMU109断开)。FBG询问系统100可以不获取或测量(一个或多个)FBG传感器106被试者的可植入医疗设备中的电极和/或其他传感器)和/或由可以通信地耦合到可植入医疗处理器112可以接收来自受试者的心电图(ECG)信号(例如,来自设置在受试者体内的一个(诸如快速性心律失常),则处理器可以经由PMU109为小型化FBG询问系统100自动触发通电状态,以使得能够通过从小型化FBG询问系统记录的数据来评估受试者的血液动力学状方式经由小型化FBG询问系统100中的PMU109自动接通或断开一个或多个其它组件(例如,响应于检测到恶化的心力衰竭,处理器112可以经由PMU109自动触发小型化FBG询问系统应于检测到肺动脉压高于可以指示恶化的心脏状况可以每月或数月自动触发一次或多次,以监测受试者的血液动力学状态和/或监测小型化电状态快速切换到通电状态,并且在可以经由PMU109预设或动态确定的短时间段或操作动周期的收缩末期和/或舒张末期将小型化FBG询问系统100从断电状态转变到通电状态。然后,处理器112可以经由PMU在如上所述的预设的或动态确定的操作时段之后将小型化理器112可以在预设的或动态确定的操作时段(例如,3个心动周期)之后将小型化FBG询问[0168]在一些变型中,小型化FBG询问系统100可以被配置为以脉冲宽度调制模式操在脉冲宽度调制模式中,处理器112可以被配置为启用和禁用以超高频率的离散脉冲经由(一个或多个)光电检测器104相关联的供电的组件等)的功率,使得FBG询问系统的功耗可送到光源的功率可以使得处理器112可以经由PMU109以超高频率以离散方式将(一个或多持续时间内(一个或多个)光源102将被接通的是在占空比期间该(一个或多个)光源102将被接通的时间和该(一个或多个)光源102将被或多个)FBG传感器106感测的物理信号的幅度高度相关),并且调整或调节经由PMU109传电检测器的输出幅度的分析下降到灵敏度阈值以下,则经由PMU109增加传输到光源102置为响应于检测到心动过速而将小型化FBG询问系统100从断电状态转变到通电状态(例112可以仅在规则心动周期的收缩末期和舒张末期期间内引起该转变持续短门控时段(例舒张末期期间将小型化FBG询问系统100从断电状态转变到通电状态持续约50毫秒的短操率管理的模式可以有效且显著地降低小型化FBG询问系[0171]本文所描述的用于管理、最小化或优化功耗的功率管理的模式是非限制性示施本文所描述的功率管理模式以控制小型化FBG询问系统100的各种组件(不仅仅是光源)本文所描述的小型化FBG询问系统之外的光学传感器(FBG传感器或非FBG光学传感器)的[0172]在一些变型中,与可植入医疗设备的操作相关联的温度变化应该低于某个阈值预编程询问间隔期间、响应于来自用户的请求而接通,和/或可以被门控到重复发生的事示小型化FBG询问系统(例如,在结构上和/或功能上类似于图1中的FBG询问系统100)的示似于图1中的(一个或多个)光源102)和/或FBG传感器(例如,在结构上和/或功能上类似于可以包括配置光源的透射光谱和FBG传感器的反射光谱以在区别光谱域上相互作用,其中来自FBG传感器的反射光信号的功率是其波长光谱的偏器的给定光栅周期的光栅的数量、改变沿着FBG传感器的光纤的芯具有不同光栅周期的光梯度(例如,通过改变光栅平面的倾斜度或角度和应FBG传感器的操作范围内与FBG传感器相互方法700可以包括基于用于小型化FBG询问系统的功率管理(例如,以最小化和/或管理功可植入设备处从受试者接收ECG信号并评估快速性心律失常(物理事件)的存在。响应于检式中,方法700可以包括在重复发生的物理事件期间在特定时间点或时段自动触发通电状方法700可以包括将脉冲功率传输到小型化FBG询问系统的光源和/或供电的组件。在一些包括从FBG传感器接收反射光信号,该反射光信号表示由FBG传感器感测的物理信号的变制性实例是将小型化FBG询问系统集成到可植入医疗设备(诸如可植入起搏器(IPM)、复律(图12E)。在一些变型中,收缩期间的应变的变化速率可以指示心室的收缩速率或收缩功特定阈值的热量可能对受试者(例如,对邻近组[0183]用FBG询问系统确定受试者的生理和/或病理生理状态可以帮助引起和/或调节可冲发生器815和一个或多个引线817。脉冲发生器815可以包括壳体部分815a和头部部分CardiacArrhythmiasUsingSignalsSensedbyanImplantableDevice”的在本文中可以互换使用。[0185]一个或多个引线817可以在头部部分815b处连接到脉冲发生器815。在一些变型和除颤或ICD电击)的一个或多个电击线圈。(一个或多个)引线817上的至少一些电极可以其他变型中,被配置为感测电活动的电极可以与被配置为递送用于起搏或用于心脏复律/大体上类似于'895公开案中所描述的引线,所述/895公开案以全文引用的方式并入本文电检测器104)和光路由器808(例如,在结构上和/或功能上类似于图1中的光路由器108)。引线发生器接口单元820可以包括功率管理单元825(在图12中进一步详述),该功率管理[0189]来自光源802的光信号可以通过光路由器808传输到嵌入在引线817中的FBG传感器806。光电检测器804可以通过光路由器808将来自FBG传感器806的反射光信号转换成电将光信号传输到FBG传感器806。功率供应或电池826还可以经由PMU825为与光电检测器804相关联的供电的组件供电,例如与(一个或多个)光电检测器104相关联的前置放大组关联的模数转换组件、与(一个或多个)光电检测器1型中,LGIU820的各个组件可以设置在脉冲发生器815的壳体815a上、附接到脉冲发生器的头部部分815b、与脉冲发生器815的头部部分815b集成或以其他方式耦合到脉冲发生器备内的第一位置,而功率管理单元825的该部分的其余部分被定位在可植入医疗设备内的路和/或以其他方式与一个或多个开关和/或功率调节电路集成。光源802连同(一个或多个)耦合的开关和/或功率调节电路可以被定位在可植入医疗设备的发生器815的头部部分个开关和/或功率调节电路(例如,功率管理单元的(一个或多个)开关和/或功率调节电调节电路可以被定位在可植入医疗设备的发生器的头部部分815b或壳体部分8试者的血液动力学状态是稳定的,处理器可以被配置为在非致命性心脏快速性心律失常(诸如窦性心动过速或心房纤颤)期间或在具有电噪声或电磁噪声或设备过度感测的正常期间或在具有电噪声或电磁噪声或设备过度感测的正常心律期间防止对包括在发生器815[0194]图12A图12E示出了功率管理单元1200(图12B图12E)(在结构上和/或功能上类源和/或其他供电的组件的功率供应1270,并调节传输到光源和/或供电的组件的功率的变型中,PMU1200的操作可以由处理器1202(在结构上和/或功能上类似于图8中的处理器肺中的呼吸和/或肺水含量作为心力衰竭的指数的经胸和/或胸内阻抗测量,来自小型化图12A中的处理器1202可以被配置为打开开关1208以启用到光源和供电的组件的功率供应1270,来以连续模式评估受试者的血液动力学状态和/或心脏的机械功能,如上文所描述[0195]在一些变型中,图12A中的处理器1202可以被配置为打开开关1208以经由PMU膜空间(epicardialspace)或冠状窦中的一个或多个电置在心房中的电极(心房EGM)。如果处理器120定速率阈值的该分析检测到可能的心动过速或快速性心律失常,则处理器可以经由PMU和供电的组件1270的功率供应1270,以便在VT期间评估受试者的血液动力学状态和/或心动期间)的(一个或多个)先前发作和/或非致命性快速性心律失常的(一个或多个)先前发EGM的分析可以包括但不限于对心室EGM形态、对心动过速的突然或逐渐发作以及心房EGM和心室EGM之间的关联或分离的分析,并且可以影响对上述速率阈值的确定并有助于对VT性心律失常的先前发作期间收集光电耦合器的输出上的存储数据可以包括某些特征(例过FBG传感器(图1中的106和图8中的806)获取或测量心室心肌应变,以便评估受试者的血可植入医疗设备(诸如ICD)中的小型化FBG询问系统可以不再获取或测量光电耦合器(图8EMG(具有或不具有附加心房EGM)以及光电耦合器(图8中的822)或光电检测器(图1中的108对光电检测器的输出的分析(可选地与进一步的EMG分析测器的输出的分析指示显著受损的血液动力学状态(诸如心力衰竭的急性新发或急性加过ICD或通过外部设备(诸如外部除颤器)来递送这种抗心动过速止抗心动过速治疗可以通过断开高能开关(图8中的828)来阻止已经充电的(一个或多个)或获取的光电耦合器的输出的分析指示存在稳定的血液动力学状态,并且可选地与心室器的输出和光电耦合器的输出是在本文中可以互换使用[0197]以类似的方式,处理器1202可以分析跨受试者的肺/胸腔的水含量或阻抗或左心PMU1200的开关1208以启用到光源和/或供电的组件1270的
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