<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Department of Mechanical Engineering</title>
<link>https://sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/963</link>
<description>ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล</description>
<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:22:53 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-08-12T00:22:53Z</dc:date>
<item>
<title>Development of a Fiber Optic Sensor for Biomedical Engineering Application: A Case Study of Continuous Blood Pressure Measurement</title>
<link>https://sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/30447</link>
<description>Development of a Fiber Optic Sensor for Biomedical Engineering Application: A Case Study of Continuous Blood Pressure Measurement; การพัฒนาระบบตรวจจับชนิดใยแก้วนำแสงสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมชีว
การแพทย์: กรณีศึกษาการวัดความดันโลหิตแบบต่อเนื่อง
ปิยวัฒน์ สามารถกิจ
In this dissertation, the development of a fiber optic sensor for non-invasive continuous blood pressure measurement has been investigated with the objective of prototyping a biomedical instrument with high accuracy, high sensitivity, and high resolution. Particularly, a fiber optic Fabry-Perot interferometer (FFPI) has been involved in the designing of pulse sensing probes and also development of a continuous blood pressure measuring system over the course of investigations. Principally, the displacement measurement capability of the FFPI is exploited to detect arterial distension on human skins, allowing pulse wave monitoring and ultimately blood pressure demodulation.

In this case, the theory of thin film deflection enabling the displacement conversion into pressure parameter has been applied to preliminarily measure the pulse pressure (PP), heart rate (HR), and arterial pulse wave detected during the examination. Furthermore, the systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) are measured by using a modified pulse wave velocity (PWV) demodulation technique. To investigate the FFPI in non-invasive continuous blood pressure measurement, this dissertation has initiated three validation phases: 1) preliminary system implementation, 2) resolution improvement for high performance pulse monitoring, and 3) validation of FFPI in a human trial. Specifically, the system implementation phase has interrogated the technical feasibility of the FFPI in displacement and arterial pulse wave detection. In this stage, a mechanical vibrator has been employed as a surrogate pulse wave generator before applying the fiber optic sensor in human examination of three volunteers. Afterwards, the resolution of the FFPI has been improved through integration of an optical phase-shift demodulation technique with the intention of designing a robust pulse wave monitoring system for subsequent blood pressure demodulation. Here, the improved sensitivity and resolution of the FFPI has also been investigated by deploying a piezoelectric actuator as a displacement platform. Ultimately, a total of 85 human volunteers have been recruited and examined to validate the biomedical capabilities of the FFPI in the third dissertation phase. Nonetheless, the energy consumption and developed cost of the fiber optic system have been characterized and estimated, respectively, for establishing preliminary information for future instrumentation.

Following the three investigation phases, it is initially found that the FFPI system can detect arterial distension at the human wrist, thus leading to PP and HR measurement in a non-invasive way. Using the phase-shift demodulation technique, the sensitivity of the FFPI is revealed to be 1.0008 μm/μm while the resolution is 1.3199 nm which is significantly higher than the maximum approximated 700 μm of human arterial distension. Ultimately, the human trial showed high accuracy of the FFPI in all blood pressure and HR measurements of higher than 98%. Statistically, the mean absolute error (MAE) ± standard deviation (SD) in SBP, DBP, and PP measurement of 1.1500 ± 0.9544 mmHg, 0.9182 ± 0.9038 mmHg, and 0.7297 ± 0.6919 mmHg, respectively. This consequently complies with the accuracy grading of the Association for Advancement of Medical Instrumentation/European Society of Hypertension/International Organization for Standardization (AAMI/ESH/ISO) standard of “grade A”. For the HR measurement, the mean absolute error percentage is 1.8518% with SD of 1.2868%. Meanwhile, the daily energy consumption of the FFPI system is estimated of 5,210 W·hr assuming a continuous operation in 8 working hours where the development cost to implement the fiber optic system is 319,117.91 THB. Nevertheless, the estimations concerned laboratory-grade equipment which could be optimized for small size and less expensiveness in future design. Therefore, the developed fiber optic system has been concluded to be highly capable in non-invasive continuous blood pressure measurement and could pave ways for future development of novel biomedical instruments in cardiovascular investigations.; ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นการพัฒนาตัวตรวจจับชนิดใยแก้วนำแสงสำหรับการวัดความดันโลหิตแบบต่อเนื่อง และไม่รุกล้ำร่างกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบต้นแบบเครื่องมือทางชีวการแพทย์ที่มีความแม่นยำสูง ความไวสูง และสามารถวัดค่าได้อย่างละเอียด ซึ่งตัวตรวจจับชนิดใยแก้วนำแสงฟาบรีย์-เปโรต์อินเทอร์ฟีรอมิเตอร์ (Fiber optic Fabry-Perot interferometer: FFPI) ได้ถูกประยุกต์ใช้ในกระบวนการออกแบบหัววัดคลื่นชีพจร รวมถึงระบบวัดความดันโลหิตแบบต่อเนื่องตลอดระยะเวลาจัดทำดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้หลักการตรวจจับระยะกระจัดของตัวตรวจจับชนิด FFPI ได้ถูกใช้เป็นพื้นฐานในการตรวจจับการเต้นของหัวใจในมนุษย์ ส่งผลให้สามารถตรวจจับคลื่นชีพจร และนำไปสู่การแปลค่าความดันโลหิตในลำดับต่อไป

ในกรณีนี้ ทฤษฎีการโก่งตัวของแผ่นฟิล์มบางได้นำมาประยุกต์สำหรับการแปลค่าระยะกระจัดเป็นความดันชีพจร (Pulse pressure: PP) และอัตราชีพจร (Heart rate: HR) จากการตรวจจับชีพจร นอกจากนี้เทคนิคประยุกต์การวัดความเร็วการไหลของชีพจร (Modified pulse wave velocity: PWV) ได้นำมาเป็นวิธีการแปลค่าความดันโลหิตซิสโทลิค (Systolic blood pressure: SBP) และความดันโลหิตไดอัสโทลิค (Diastolic blood pressure: DBP) จากนั้นตัวตรวจจับชนิด FFPI ได้ถูกทดสอบผ่านการทดลองจำนวน 3 ช่วงระยะ ได้แก่ 1) การทดลองระบบขั้นต้น 2) การเพิ่มความละเอียดในการวัดค่า และ 3) การทดสอบระบบกับกลุ่มอาสาสมัคร โดยในช่วงของการทดสอบขั้นต้นจะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการประยุกต์ใช้ตัวตรวจจับชนิด FFPI สำหรับการตรวจจับระยะกระจัด และคลื่นชีพจร ซึ่งกระทำผ่านการใช้งานอุปกรณ์จำลองการสั่นสะเทือนแทนคลื่นชีพจรเทียม ก่อนนำไปทดสอบกับอาสาสมัครกลุ่มย่อยจำนวน 3 บุคคล แล้วจึงดำเนินการปรับปรุงความละเอียดของระบบตรวจจับชนิด FFPI ด้วยเทคนิคการแปลค่าเฟสแสง (Optical phase-shift demodulation) เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับให้มีประสิทธิภาพสูงก่อนการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ทั้งนี้ได้ศึกษาค่าความไว และความละเอียดของระบบตรวจจับที่พัฒนาขึ้นกับอุปกรณ์ขับเคลื่อนชนิดเพียโซอิเล็กทริก (Piezoelectric actuator) ในช่วงระยะการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ระยะที่ 3 ได้เรียนเชิญอาสาสมัครจำนวนทั้งสิ้น 85 บุคคลเข้าร่วมการทดสอบระบบตรวจจับชนิด FFPI ในการวัดความดันโลหิต อย่างไรก็ตาม ดุษฎีนิพนธ์นี้ได้ประมาณการอัตราการใช้พลังงาน และต้นทุนการพัฒนาระบบตรวจจับเพื่อเป็นข้อมูลขั้นต้นสำหรับการต่อยอดเครื่องมือทางชีวการแพทย์ในอนาคต

จากการทดสอบทั้งหมด 3 ช่วงระยะ ได้ทำให้ทราบถึงความสามารถของระบบตรวจจับชนิด FFPI สำหรับการตรวจจับคลื่นชีพจร ณ บริเวณข้อมือมนุษย์ ซึ่งนำไปสู่การวัดค่า PP และ HR แบบไม่รุกล้ำร่างกาย อีกทั้งการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลค่าเฟสแสงส่งผลให้ค่าความไวในการตรวจจับเท่ากับ 1.0008 ไมโครเมตร/ไมโครเมตร ในขณะที่ค่าความละเอียดวิเคราะห์ได้เท่ากับ 1.3199 นาโนเมตร ซึ่งถือว่ามีค่ามากกว่าระยะกระจัดในการเต้นของหัวใจสูงสุดประมาณ 700 ไมโครเมตร จากการทดสอบระบบตรวจจับในกลุ่มตัวอย่างพบว่า ความแม่นยำในการวัดค่าความดันโลหิต และอัตราชีพจรมีค่ามากกว่า 98% จากการคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (Mean absolute error: MAE) ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) ในการวัดความดัน SBP, DBP, และ PP ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1.1500 ± 0.9544 มิลลิเมตรปรอท 0.9182 ± 0.9038 มิลลิเมตรปรอท และ 0.7297 ± 0.6919 มิลลิเมตรปรอท ตามลำดับ ซึ่งผลลัพธ์นี้นำไปสู่การตัดสินเกณฑ์ความแม่นยำตามมาตรฐานของสมาคมเพื่อความก้าวหน้าทางเครื่องมือแพทย์/สมาคมโรคความดันโลหิตสูงแห่งยุโรป/องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (Association for Advancement of Medical Instrumentation/European Society of Hypertension/International Organization for Standardization: AAMI/ESH/ISO) โดยตัดสินเกรดความแม่นยำที่ “เกรด A” ในขณะเดียวกัน ผลลัพธ์จากการวัดค่า HR แสดงอัตราร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (Mean absolute error percentage) เท่ากับ 1.8518% โดยมีค่า SD เท่ากับ 1.2868% สำหรับการใช้พลังงานของระบบตรวจจับได้ประมาณการไว้ที่ 5,210 วัตต์ชั่วโมงต่อวัน โดยสมมติการใช้งานระบบตรวจจับเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องในวันทำการปกติ นอกจากนั้นต้นทุนการพัฒนาระบบถูกประมาณการไว้ทั้งสิ้น 319,117.91 บาท อย่างไรก็ตาม การประมาณการนี้ถูกวิเคราะห์บนพื้นฐานการพัฒนาอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถถูกปรับลดได้จากการพัฒนาอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานโดยตรงในอนาคต (System optimization) จากการทดสอบข้างต้นจึงสามารถสรุปผลของดุษฎีนิพนธ์ได้ว่า ระบบตรวจจับชนิดใยแก้วนำแสงที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถดำเนินการวัดความดันโลหิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่รุกล้ำร่างกาย และจะนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์รูปแบบใหม่สำหรับการศึกษาด้านระบบไหลเวียนโลหิตได้ในอนาคต
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 0028 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/30447</guid>
<dc:date>0028-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>An investigation of cryogenics on mechanical behavior of steel material</title>
<link>https://sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/29710</link>
<description>An investigation of cryogenics on mechanical behavior of steel material; การศึกษาผลของไครโอจีนิคส์ที่มีต่อพฤติกรรมทางกลของวัสดุโลหะ
พงศกร เซี่ยงฉิน
To study the effect of cryogenics on the mechanical behavior of steel, five types of steel (SR24 steel, SK4 steel, S45C steel, AISI 304 stainless steel, and AISI 201 stainless steel) were used in this experiment. Each type of steel was soaked in liquid nitrogen and annealed under conditions based on previous studies. The test conditions included: no treatment, soaked for 3 hours in 2 cycles, soaked for 4 hours in 2 cycles, soaked for 5 hours in 2 cycles, soaked for 3 hours in 2 cycles and annealed at 200°C for 2 hours, soaked for 4 hours in 2 cycles and annealed at 200°C for 2 hours, and soaked for 5 hours in 2 cycles and annealed at 200°C for 2 hours. Based on the results, various changes were observed, such as the yield stress of AISI 304 stainless steel. The yield stress of untreated AISI 304 was 835 MPa. The yield stress increased by 12.4% compared to the untreated condition. The yield stress of AISI 304 that was annealed at 200°C for 2 hours was 647 MPa, which was a decrease of 12.8% compared to the untreated condition. The yield stress of AISI 304 soaked for 5 hours in 2 cycles was 456 MPa, a decrease of 38.5% compared to the untreated condition. Therefore, soaking for 4 hours in 2 cycles and annealing at 200°C was found to be suitable for AISI 304 stainless steel.; งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของไครโอจีนิคส์ที่มีต่อพฤติกรรมทางกลของวัสดุโลหะ การทดลองนี้ใช้เหล็ก 5 ประเภท (เหล็ก SR24 เหล็ก SK4 เหล็ก S45C สแตนเลส AISI 304 และสแตนเลส AISI 201) เหล็กแต่ละประเภทถูกแช่ในไนโตรเจนเหลวและอบอ่อนที่สภาวะตามการทดสอบของการศึกษาก่อนหน้านี้ ได้แก่ สภาวะไม่ผ่านกระบวนการ, แช่ที่ 3 ชั่วโมง 2 รอบ , แช่ที่ 4 ชั่วโมง 2 รอบ , แช่ที่ 5 ชั่วโมง 2 รอบ , แช่ที่ 3 ชั่วโมง 2 รอบ อบอ่อนที่ 200 °C ที่ 2 ชั่วโมง , แช่ที่ 4 ชั่วโมง 2 รอบและอบอ่อนที่ 200 °C ที่ 2 ชั่วโมง , แช่ที่ 5 ชั่วโมง 2 รอบ และอบอ่อนที่ 200 °C ที่ 2 ชั่วโมง จากผลการวิจัยพบว่ามีตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความเค้นครากของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 ค่าความเค้นครากของ AISI 304 ที่ไม่ผ่านกระบวนการคือ 742.67 MPa ความเค้นครากของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 ที่แช่ที่ 4 ชั่วโมง 2 รอบและอบอ่อนที่ 200°C คือ 835 MPa ค่าความเค้นครากเพิ่มขึ้น 12.4 % เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ผ่านกระบวนการ ค่าความเค้นครากของ AISI304 ที่ผ่านการอบอ่อนที่ 200°C 2 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 647 MPa ค่าความเค้นคราก ลดลง 12.8 % เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ผ่านกระบวนการ ค่าความเค้นครากของ AISI304 ที่มีการแช่ที่ 5 ชั่วโมง 2 รอบคือ 456 MPa ค่าความเค้นครากลดลง 38.5 % เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ผ่านกระบวนการ ดังนั้นควรแช่ไว้ 4 ชั่วโมง 2 รอบ และอบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C จึงเหมาะกับสเตนเลส AISI304
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 0028 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/29710</guid>
<dc:date>0028-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Prediction of Electrical Energy Consumption for Electric Vehicles According to Energy Efficiency Plan in Thailand</title>
<link>https://sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/29707</link>
<description>Prediction of Electrical Energy Consumption for Electric Vehicles According to Energy Efficiency Plan in Thailand; การพยากรณ์ปริมาณพลังงานไฟฟ้ากรณีส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าตามแผนอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย
ภัทราพร เตชาภินันท์
The trend of energy demand is increasing because the world's population is increasing and the increasing use of electric cars Causes the problem of carbon dioxide (CO2) emissions. This study is to forecast the demand and supply of electricity in Thailand according to the Power Development Plan (PDP2018) and the Energy Efficiency Plan (EEP2015) in order to assess the energy security of Thailand. It also aims to predict the excess electricity and the amount of carbon dioxide emissions from 2022 to 2035 using the EnergyPLAN program to simulate situations, including Scenario 1: Promote the electric vehicles 1.2 million in 2036, Scenario 2: Promote the electric vehicles 2.3 million in 2036, and Scenario 3: Estimated the electric vehicles 2.8 million in 2036  and survey the behavior of demand for electricity to charge the batteries of plug-in hybrid electric vehicles and battery electric vehicles to collect data on electricity consumption. The results found that the total electricity demand for 3 scenarios in 2036 is equal to 344.52 TWh/year, 354.43 TWh/year, and 359.69 TWh/year, respectively. The excess electrical energy of 3 scenarios in 2036 is equal to 123.29 TWh/year, 113.35 TWh/year, and 107 TWh/year, respectively. Electricity demand for charging electric vehicle batteries in 2036. On weekdays, 6:00 a.m. - 7:00 a.m. has the lowest users, and 9:00 p.m. - 10:00 p.m. is the highest users. As for holidays, it was found that 7:00 a.m. - 8:00 a.m. has the lowest users, and 11:00 p.m. - 12:00 a.m. is the highest users. The amount of carbon dioxide emissions reduction for 3 scenarios in 2036 is equal to 3.608 MtCO2eq, 6.827 MtCO2eq and 8.417 MtCO2eq respectively.; แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากจำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นและการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตของประเทศไทย (PDP2018) และแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) เพื่อพิจารณาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยและพยากรณ์ปริมาณไฟฟ้าส่วนเกิน และปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565-2579 โดยใช้โปรแกรม EnergyPLAN ในการจำลองสถานการณ์ ได้แก่ สถานการณ์ที่ 1: ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในปี พ.ศ.2579 จำนวน 1.2 ล้านคัน สถานการณ์ที่ 2: ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในปี พ.ศ.2579 จำนวน 2.3 ล้านคัน และสถานการณ์ที่ 3: ประมาณการรถยนต์ไฟฟ้าในปี พ.ศ.2579 จำนวน 2.8 ล้าน โดยสำรวจพฤติกรรมความต้องการใช้ไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าประเภทไฮบริดปลั๊กอินและรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ เพื่อรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ผลการสำรวจและจำลอง พบว่า ความต้องการไฟฟ้ารวมของทั้ง 3 สถานการณ์ ในปี พ.ศ. 2579 เท่ากับ 344.52 TWh/year 354.43 TWh/year และ 359.69 TWh/year ตามลำดับ พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินของทั้ง 3 สถานการณ์ ในปี พ.ศ. 2579 เท่ากับ 123.29 TWh/year 113.35 TWh/year และ 107 TWh/year ตามลำดับ ความต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าปี พ.ศ.2579 ในวันธรรมดา เวลา 6.00-7.00 น. มีผู้ใช้งานน้อยที่สุด และเวลา 21.00-22.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด ส่วนวันหยุดและนักขัตฤกษ์พบว่า เวลา 7.00-8.00 น. มีผู้ใช้งานน้อยที่สุด และเวลา 23.00-24.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของทั้ง 3 สถานการณ์ ในปี พ.ศ. 2579 เท่ากับ 3.608 MtCO2eq, 6.827 MtCO2eq และ 8.417 MtCO2eq ตามลำดับ
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 0028 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/29707</guid>
<dc:date>0028-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Development of a high sensitivity blood pressure measurement system using of an extrinsic fiber based Fabry-Perot interferometer for mass production in Thai industries</title>
<link>https://sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/29706</link>
<description>Development of a high sensitivity blood pressure measurement system using of an extrinsic fiber based Fabry-Perot interferometer for mass production in Thai industries; การพัฒนาระบบตรวจวัดความดันโลหิตความไวสูงด้วยตัวตรวจจับใยแก้วนำแสงชนิด
ฟาบรี-เปโรต์ อินเทอร์ฟีรอมิเตอร์ สำหรับความเป็นไปได้ในการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมไทย
นภัทรสร รัตนปัญญา
This thesis is a design and development of a blood pressure (BP)
measurementsystem using a fiber optic-based Fabry-Perot Interferometer incorporate
with astandard digital sphygmomanometer serving as a reference device. The
experimental process involves designing BP measurement system and developing
the sensing probe. Four types of reflective materials; aluminum foil, prismatic
retroreflective thin film, plane mirror, and aluminum-coated mirror, were tested
using a function generator in order to simulate the human pulse at various frequency
levels. The experimental result was indicated that the aluminum-coated mirror
had the highest reflectivity and clearest interference fringes. Moreover, 3 types
of elastic materials such as latex thin film, natural latex thin film, and nitrile latex
thin film, were operated with a tensile machine 3 times each. However, latex thin
film had the highest elasticity. Therefore, the aluminum-coated mirror and latex thin
film were utilized as materials for the development of sensing probe, and also were
installed at the fiber end. Consequently, the testing data were collected from 86
healthy volunteers aged 21 - 50 years old with 5 times of repeatability by placing
sensing probe on right side of the neck and a standard digital sphygmomanometer
on the upper left arm, respectively. The data was recorded at 15-second intervals.
Furthermore, peak detection and also fringe counting techniques were employed to
demodulate material deflection into pressure, pulse pressure, blood pressure, and
heart rate, respectively. The data analysis reveals that the developed system can
measure systolic blood pressure in the range of 91 to 128 mmHg, diastolic blood
pressure from 62 to 85 mmHg, and heart rate from 48 to 102 beats/min, respectively.
The experimental results showed that the developed system had the sensitivity of
56.88 nm/mmHg and also average percentage error of 2.84%. To conclude, the
developed blood pressure measurement system is capable of measuring vital signs
and blood pressure with non-invasively, and painlessly. The feasibility analysis and
project sensitivity revealed that the project becomes profitable when the targeted
profit was exceeded 50% of the production cost. However, this is achieved by adding
market value, enhancing consumer awareness, and also potentially advancing
medical measurement tools in the future.; วิทยานิพนธ์นี้เป็นการออกแบบและพัฒนาระบบตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตัวตรวจจับ
ใยแก้วนำแสงชนิดฟาบรี-เปโรต์ อินเทอร์ฟีรอมิเตอร์ โดยมีเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
มาตรฐานเป็นเครื่องวัดอ้างอิง ขั้นตอนทดลองได้ดำเนินการออกแบบระบบตรวจวัดความดันโลหิต
และพัฒนาหัววัด ซึ่งวัสดุสะท้อนแสงจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ แผ่นอลูมิเนียมบาง ฟิล์มสะท้อนแสงบาง
ชนิดปริซึม กระจกเงา และกระจกเคลือบอลูมิเนียม ถูกนำมาทดสอบด้วยเครื่องกำเนิดรูปคลื่น
สัญญาณที่ระดับความถี่ต่าง ๆ เพื่อจำลองการเกิดชีพจรจากมนุษย์ โดยผลการทดลองพบว่า กระจก
เคลือบอลูมิเนียมมีประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงดีที่สุด และเกิดริ้วแทรกสอดชัดเจนที่สุด
นอกจากนี้วัสดุยืดหยุ่น จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ แผ่นยางบาง แผ่นยางธรรมชาติ และแผ่นยางไนไตร
ถูกทดสอบด้วยเครื่องดึง ชนิดละ 3 ครั้ง อย่างไรก็ตาม แผ่นยางบางมีความยืดหยุ่นสูงที่สุด
ดังนั้นกระจกเคลือบอลูมิเนียม และแผ่นยางบางจึงถูกนำมาใช้เป็นวัสดุในการพัฒนาหัววัด
และติดตั้งบริเวณปลายสายใยแก้ว จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน
86 คน อายุ 21 - 50 ปี ทดสอบซ้ำคนละ 5 ครั้ง โดยหัววัดถูกติดตั้งบริเวณลำคอข้างขวา และ
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลมาตรฐานที่ต้นแขนข้างซ้าย ดำเนินการเก็บข้อมูลพร้อมกัน
ครั้งละ 15 วินาที นอกจากนี้ เทคนิคการตรวจจับจุดสูงสุด (Peak detection) และการนับจำนวน
ริ้วแทรกสอดของแสง (Fringe counting) ถูกนำมาใช้สำหรับแปลค่าการโก่งตัวของวัสดุเป็น
ค่าความดัน ค่าความดันชีพจร ค่าความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจ ตามลำดับ จากการ
วิเคราะห์ผลข้อมูลพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจวัดค่าความดันโลหิตซิสทอลิคได้ตั้งแต่
91 – 128 มิลลิเมตรปรอท ค่าความดันโลหิตไดแอสทอลิคตั้งแต่ 62– 85 มิลลิเมตรปรอท และ
ค่าอัตราการเต้นของหัวใจได้ตั้งแต่ 48 – 102 ครั้ง/นาที ตามลำดับ จากผลการทดลองพบว่า
ระบบที่พัฒนาขึ้นมีค่าความไวเท่ากับ 56.88 นาโนเมตร/มิลลิเมตรปรอท และมีค่าความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ยเท่ากับ 2.84% จึงสามารถสรุปได้ว่า ระบบตรวจวัดความดันโลหิตที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจวัด
สัญญาณชีพจร และความดันโลหิตได้แบบไม่รุกล้ำร่างกายและไม่สร้างความเจ็บปวด สำหรับ
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน และความอ่อนไหวของโครงการพบว่า โครงการมีความคุ้มค่า
ต่อการลงทุนเมื่อกำหนดกำไรที่ต้องการมากกว่า 50% ของต้นทุนการผลิตโดยเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาเครื่องมือวัดทางการแพทย์ในอนาคตได้
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 0028 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/29706</guid>
<dc:date>0028-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
