×
10.09.2015
216.013.7889

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ ДИСТАНЦИОННЫМ МЕТОДОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области медицины, а именно к кардиологии. Осуществляют выбор точек, между которыми необходимо определить скорость пульсовой волны. Определяют форму движения тканей в выбранных точках путем излучения электромагнитного сигнала, приема отраженного от точки сигнала, когерентного сложения отраженного сигнала с излучаемым электромагнитным сигналом и восстановления формы движения тканей в выбранных точках по суммарному сигналу. Причем в случае, если амплитуда движения в точке менее 50 мкм, используют лазерное излучение. Если амплитуда движения в точке более 50 мкм, используют СВЧ-излучение. Определяют временную задержку (Δt). На основании Δt и расстоянии между выбранными точками определяют скорость пульсовой волны. Способ позволяет повысить точность измерения за счет использования двух видов излучения. 5 ил.
Основные результаты: Способ определения скорости пульсовой волны дистанционным методом, включающий выбор точек, между которыми необходимо определить скорость пульсовой волны, определение формы движения тканей в выбранных точках, характеризуемой пульсовой волной, вычисление скорости пульсовой волны по фомуле V=S/Δt, где S - расстояние между выбранными точками, Δt - временная задержка прихода пульсовой волны в указанные точки, отличающийся тем, что определение формы движения тканей в выбранных точках осуществляют путем излучения электромагнитного сигнала, приема отраженного от точки сигнала, когерентного сложения отраженного сигнала с излучаемым электромагнитным сигналом и восстановления формы движения тканей в выбранных точках по суммарному сигналу, причем в случае, если амплитуда движения в точке менее 50 мкм, используют лазерное излучение, если амплитуда движения в точке более 50 мкм, используют СВЧ излучение.

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано для дистанционного контроля параметров сердечной деятельности организма.

Известен способ измерения скорости распространения пульсовой волны и устройство для его осуществления, которое включает оптоэлектронный преобразователь на основе источника облучения с длинами волн инфракрасного диапазона и фотоприемник, а для синхронной регистрации центрального и периферического пульса используется двухканальный оптоэлектронный преобразователь, сигналы с выхода последних в виде импульсных последовательностей поступают на измеритель разности фаз, выходная величина которого градуирована в единицах измерения скорости (Патент РФ №94017985, МПК А61В 5/00, А61В 5/04).

Недостатком данного способа является необходимость контакта датчика с поверхностью кожи.

Известен способ регистрации скорости распространения пульсовой волны при помощи устройства, содержащего датчики артериального пульса и параллельно соединенный с датчиками электронный блок (Патент РФ №2344753, МПК А61В 5/02).

Недостатком способа является необходимость контакта датчика с поверхностью кожи.

Наиболее близким является способ неинвазивной пульсовой диагностики сердечной деятельности пациента и измерения скорости пульсовой волны, включающий закрепление микрополосковых линий на поверхности кожного покрова в зоне выхода сонной и лучевой артерий, распространение по микрополосковым линиям высокостабильного зондирующего сверхширокополосного радиосигнала, детектирование изменения параметров сигнала на выходе микрополосковых линий с помощью фазового детектора (Патент РФ 2393759, МПК А61В 5/02).

Задача настоящего способа заключается в обеспечении возможности бесконтактного определения скорости пульсовой волны.

Технический результат заключается в снижении трудозатрат на осуществление способа.

Указанный технический результат достигается тем, что способ определения скорости пульсовой волны дистанционным методом включает выбор точек, между которыми необходимо определить скорость пульсовой волны, определение формы движения тканей в выбранных точках, характеризуемой пульсовой волной, вычисление скорости пульсовой волны по формуле V=S/Δt, где S - расстояние между выбранными точками, Δt - временная задержка прихода пульсовой волны в указанные точки, согласно решению определение формы движения тканей в выбранных точках осуществляют путем излучения электромагнитного сигнала, приема отраженного от точки сигнала, когерентного сложения отраженного сигнала с излучаемым электромагнитным сигналом и восстановления формы движения тканей в выбранных точках по суммарному сигналу, причем в случае, если амплитуда движения в точке менее 50 мкм, используют лазерное излучение, если амплитуда движения в точке более 50 мкм, используют СВЧ-излучение.

Предлагаемый способ поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена блок-схема устройства для осуществления способа, на фиг. 2 представлен автодинный сигнал, соответствующий одному кардиоциклу, на фиг. 3 представлен автодинный сигнал в режиме слабой обратной связи, на фиг. 4 представлена восстановленная форма движения тканей из сигнала лазерного автодина, на фиг. 5 представлены формы движения тканей, восстановленные с сигнала: лазерного автодина - сплошная линия, СВЧ-автодина - пунктирная линия. Позициями на чертежах представлены: 1 - СВЧ-генератор, 2 - аналого-цифровой преобразователь, 3 - компьютер, 4 - полупроводниковый лазер, 5 - источник тока, 6 - фотодетектор, встроенный в корпус лазера, 7 - усилитель.

Способ заключается в следующем:

В заявляемом способе измерения основываются на автодинном принципе, при использовании которого генерация сигнала, его детектирование и усиление происходит на одном элементе, что существенно упрощает конструкцию устройства для осуществления способа.

Способ определения скорости пульсовой волны дистанционным методом включает следующие операции:

- выбирают две точки, между которыми необходимо определить скорость пульсовой волны;

- в каждой из точек определяют амплитуду движений тканей, вызванных пульсовой волной;

- излучают электромагнитный сигнал в выбранные точки, причем, если амплитуда движения в точке менее 50 мкм, используют лазерное излучение, а если амплитуда движения в точке более 50 мкм, используют СВЧ-излучение;

- принимают отраженный от точки сигнал;

- когерентно складывают отраженный сигнал с излучаемым электромагнитным сигналом;

- восстанавливают по суммарному сигналу форму движения тканей в выбранных точках, характеризуемую пульсовой волной;

- измеряют расстояние S между выбранными точками;

- по восстановленным сигналам вычисляют временную задержку At прихода пульсовой волны в указанные точки;

- вычисляют скорость пульсовой волны по формуле V=S/Δt.

Излучение электромагнитного сигнала с помощью СВЧ-генератора 1 (фиг. 1) через рупорную антенну направляют, например, на область локтя человека, где ближе всего к поверхности расположена плечевая артерия. Отраженное излучение принимают через ту же рупорную антенну и когерентно складывают с излученным электромагнитным сигналом. Суммарный сигнал выбирают в качестве информативного сигнала. Результат сложения - информативный сигнал - выделяется с помощью детектора и подается на аналого-цифровой преобразователь 2 для последующей его цифровой обработки на компьютере 3. Полученный сигнал очищают от шумов и восстанавливают содержащуюся в нем форму движения тканей.

Излучение полупроводникового лазера 4, стабилизированного источником тока 5, направляют, например, на поверхность кожи в области запястья, где лучевая артерия расположена ближе к поверхности кожи. Для уменьшения рассеяния лазерного излучения кожей на ее поверхность наносится специальное средство - гель. Часть излучения, отраженного от поверхности кожи, возвращается в резонатор полупроводникового лазера, изменение выходной мощности которого регистрируется встроенным в корпус лазера фотодетектором 6. Сигнал с фотодетектора поступает через усилитель 7 на аналого-цифровой преобразователь 2 для последующей его цифровой обработки на компьютере. Из полученного сигнала восстанавливают содержащуюся в нем форму движения тканей.

Для иллюстрации возможностей предлагаемого способа были выбраны 2 точки: плечевая артерия в области локтя, и лучевая артерия в области запястья. Для регистрации пульсовой волны в плечевой артерии выбирается СВЧ-излучение, вследствие большой амплитуды колебаний, для регистрации пульсовой волны лучевой артерии выбирается оптическое излучение, вследствие малой амплитуды колебаний.

Для направленного зондирования живого объекта СВЧ-датчик снабжался рупорной антенной. Конструктивно измерительный прибор состоит из выносного датчика с рупором и цифрового блока индикации, соединенных между собой кабелем. Измерительный датчик представляет собой волноводную секцию (сечение канала 23÷10 мм2). В качестве активного элемента использовался диод типа 3А703, помещенный в зазор стержневого держателя. Частота и мощность СВЧ-генератора могли перестраиваться в результате перемещения поршня и изменения питающего напряжения на диоде Ганна. В блоке индикации измерительного прибора проводится обработка сигнала СВЧ-генератора и отображение информации в аналоговой или цифровой форме. Предусмотрена возможность подключения к блоку индикации осциллографического индикатора, анализатора спектра сигнала механических колебаний, и имеется возможность сопряжения прибора с микро-ЭВМ.

Для восстановления формы сложного непериодического движения отражателя использовалась методика, основанная на одновременном измерении интерференционного сигнала и его производной.

Переменная составляющая интерференционного сигнала имеет вид:

где А - амплитудный коэффициент, определяемый амплитудами токов, t - время, Θ - начальная фаза сигнала, λ - длина волны зондирующего излучения, f(t) - функция, характеризующая продольные движения объекта.

Далее мы будем рассматривать нормированную переменную составляющую интерференционного сигнала

Функция, характеризующая продольные движения объекта, может быть представлена в виде:

Здесь ψ1 - базисная вейвлет-функция, C(a,b) - коэффициенты вейвлет-разложения функции f(t) по базису ψ1, определяемые с помощью соотношения: Kψ1 - постоянная величина, определяемая базисной вейвлет-функцией, ψf(ω) - Фурье - образ функции ψ1, а - коэффициент масштаба, b - коэффициент смещения по времени, ω - переменная интегрирования. Для того чтобы равенство (1) выполнялось, необходимо, чтобы функция ψ1 обладала свойствами вейвлета.

Функция S(t) выбрана таким образом, чтобы ее спектр с точностью до постоянного множителя соответствовал спектру восстанавливаемого сигнала:

Запишем ее с учетом выражения для нормированной составляющей интерференционного сигнала:

где ψ2 - производная от базисной вейвлет-функции ψ1.

Имеет смысл в дальнейшем рассматривать только такие вейвлет-функции ψ1(t), у которых существует производная, в свою очередь являющаяся вейвлетом. В данной работе использовались вейвлет-функция МНАТ, имеющая вид: и ее производная, Сравнивая интегральные представления функций f(t) и S(t) (выражения (1) и (3) соответственно), можно увидеть, что они отличаются базисной вейвлет-функцией и постоянной величиной Построив на основе интерференционного сигнала (2) функцию S(t), разложим ее по вейвлет-базису ψ2 для получения коэффициентов вейвлет-разложения С(а,b):

Затем, используя полученные вейвлет-коэффициенты, выполним обратное преобразование, используя базис ψ1:

Далее решается задача по восстановлению формы движения отражателя, в качестве которого выступала поверхность кожи над лучевой артерией человека в области запястья, с использованием полупроводникового лазерного автодина.

Переменная нормированная составляющая автодинного сигнала полупроводникового лазера при движении объекта может быть записана в виде (Усанов Д.А., Скрипаль Ал. В., Скрипаль Ан. В. Физика полупроводниковых радиочастотных и оптических автодинов - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003. 312 с.):

где θ - стационарный набег фазы, λ - длина волны излучения лазера, f(t) - функция продольных движений отражателя (повторяющиеся обозначения, тоже надо обсудить). В выражении (4) изменение аргумента косинуса на 2π, т.е. один период автодинного сигнала P(t), соответствует изменению расстояния до отражателя на λ/2. Например, на Фиг. 2 разность временных координат tA и tB двух максимумов автодинного сигнала А и В соответствуют времени, за которое отражатель проходит расстояние равное λ/2. Таким образом, f(t) может быть восстановлена при фиксировании временных координат максимумов автодинного сигнала.

При работе автодинной системы в режиме слабой обратной связи (Giuliani G., Norgia М., Donati S., Bosch Т. Laser diode self-mixing technique for sensing application // J. Opt. A: Pure Appl. Opt., 2002. Vol. 4. S283-S294.) автодинный сигнал приобретает наклон (Фиг. 3), характеризующий направление движения отражателя (Donati S., Giuliani G., Merlo S. Laser diode feedback interferometer for measurements of displacements without ambiguity // IEEE J. Quantum Electron. 1995. Vol. 31, №1. P. 113-119). Это позволяет решить проблему определения направления движения стенки лучевой артерии при восстановлении функции движения.

При измерениях использовался лазерный диод типа RLD-650 на квантово-размерных InGaAlP структурах с дифракционно-ограниченной одиночной пространственной модой с характеристиками: мощность излучения 5 mW, длина волны излучения 654 nm.

Автодинный сигнал регистрировался в течение времени, соответствующего нескольким кардиоциклам. На фиг. 2 представлен автодинный сигнал, соответствующий одному кардиоциклу. Для восстановления функции движения стенки артерии при прохождении пульсовой волны определялись временные координаты всех максимумов автодинного сигнала. Временной интервал между двумя ближайшими максимумами автодинного сигнала соответствует прохождению объектом расстояния, равного половине длины волны излучения лазера, т.е. 327 нм. На фиг. 4 показана форма движения тканей, восстановленная из автодинного сигнала, изображенного на фиг. 2.

Способ определения скорости пульсовой волны дистанционным методом, включающий выбор точек, между которыми необходимо определить скорость пульсовой волны, определение формы движения тканей в выбранных точках, характеризуемой пульсовой волной, вычисление скорости пульсовой волны по фомуле V=S/Δt, где S - расстояние между выбранными точками, Δt - временная задержка прихода пульсовой волны в указанные точки, отличающийся тем, что определение формы движения тканей в выбранных точках осуществляют путем излучения электромагнитного сигнала, приема отраженного от точки сигнала, когерентного сложения отраженного сигнала с излучаемым электромагнитным сигналом и восстановления формы движения тканей в выбранных точках по суммарному сигналу, причем в случае, если амплитуда движения в точке менее 50 мкм, используют лазерное излучение, если амплитуда движения в точке более 50 мкм, используют СВЧ излучение.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ ДИСТАНЦИОННЫМ МЕТОДОМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ ДИСТАНЦИОННЫМ МЕТОДОМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ ДИСТАНЦИОННЫМ МЕТОДОМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ ДИСТАНЦИОННЫМ МЕТОДОМ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ ДИСТАНЦИОННЫМ МЕТОДОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-67 of 67 items.
25.08.2017
№217.015.cd1c

Способ диагностики наполненности мочевого пузыря

Изобретение относится к медицине и нефрологии и может быть использовано для определения наполненности мочевого пузыря. Накладывают электроды на кожу в области нахождения мочевого пузыря. Подключают их к усилителю биопотенциалов для получения двух отведений, с помощью которых измеряют сигналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619752
Дата охранного документа: 17.05.2017
25.08.2017
№217.015.cdc8

Способ определения толщины, электропроводности, эффективной массы, коэффициентов рассеяния носителей заряда, концентрации и энергии активации легирующей примеси полупроводникового слоя

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано для определения электрофизических параметров слоя полупроводника на поверхности диэлектрика и может найти применение в различных отраслях промышленности при контроле свойств полупроводниковых слоев. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619802
Дата охранного документа: 18.05.2017
26.08.2017
№217.015.d7f7

Способ измерения параметров полупроводниковых структур

Использование: для одновременного определения толщины полуизолирующей подложки, толщины и удельной электропроводности нанесенного на нее сильнолегированного слоя и подвижности свободных носителей заряда в этом слое. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622600
Дата охранного документа: 16.06.2017
20.11.2017
№217.015.ef60

Умножитель частоты высокой кратности

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности к СВЧ-умножителям частоты высокой кратности, применяемым для получения сигнала высокой частоты с низким уровнем фазового шума в выходном сигнале. Технический результат заключается в расширении арсенала средств. Умножитель частоты включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628993
Дата охранного документа: 23.08.2017
19.01.2018
№218.016.00bf

Способ определения расстояния до объекта

Изобретение относится к области контрольно–измерительной техники. Способ измерения расстояния до объекта заключается в том, что объект освещают лазерным излучением, отраженное от объекта излучение, интерферирующее в лазере, преобразуют в электрический автодинный сигнал. Лазерное излучение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629651
Дата охранного документа: 30.08.2017
20.01.2018
№218.016.1236

Многофункциональное отладочное устройство для микропроцессорных систем

Изобретение относится к области электроники и микропроцессорной техники и может найти обширное применение при отладке, ремонте и эксплуатации широкого спектра микропроцессорных систем и устройств, как уже существующих, так и вновь разрабатываемых, а также при изучении и исследовании принципов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634197
Дата охранного документа: 24.10.2017
10.05.2018
№218.016.40ce

Способ повышения октанового числа

Изобретение относится к способу получения увеличения октанового числа бензина на 2,5-3 пункта, заключающемуся в пропускании бензина через пористую основу. Способ характеризуется тем, что данная основа содержит в себе адсорбирующий материал из многослойных углеродных нанотрубок, при этом для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648985
Дата охранного документа: 29.03.2018
Showing 71-80 of 90 items.
09.06.2018
№218.016.5f69

Способ дистанционного контроля движения поверхности объекта

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано для дистанционного контроля движения поверхности объекта. Осуществляют генерирование электромагнитного СВЧ-сигнала и его излучение. Принимают интерференционный сигнал, являющийся суммой падающего и отраженного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656532
Дата охранного документа: 05.06.2018
20.06.2018
№218.016.6493

Способ измерения наноперемещений

Изобретение относится к области прецизионной контрольно-измерительной техники. Способ измерения наноперемещений заключается в том, что облучают объект лазерным излучением, регистрируют отраженное от объекта излучение, интерферирующее в лазере, встроенным фотодетектором. Преобразуют лазерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658112
Дата охранного документа: 19.06.2018
20.06.2018
№218.016.64cf

Свч фотонный кристалл

Использование: для измерений с использованием СВЧ техники. Сущность изобретения заключается в том, что СВЧ фотонный кристалл выполнен в виде прямоугольного волновода, содержащего четные и нечетные элементы, периодически чередующиеся в направлении распространения электромагнитного излучения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658113
Дата охранного документа: 19.06.2018
16.10.2018
№218.016.92a9

Способ измерения угла косоглазия

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для измерения угла косоглазия. Получают снимок косящего глаза при съемке камерой в анфас и освещении точечным источником света, расположенным за камерой. Измеряют на снимке расстояние между центром зрачка и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669734
Дата охранного документа: 15.10.2018
14.12.2018
№218.016.a6b3

Способ диагностики шизофрении

Изобретение относится к медицине, а именно к области психиатрии, и может быть использовано для диагностики шизофрении. Способ включает в себя определение временной зависимости положения зрачка A(t) при слежении за перемещающимся на экране компьютера по горизонтали по гармоническому закону B(t)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674946
Дата охранного документа: 13.12.2018
15.12.2018
№218.016.a7cb

Способ дистанционного измерения внутриглазного давления

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано в офтальмологии для дистанционного измерения внутриглазного давления. Техническая проблема заключается в повышении эффективности бесконтактного метода измерений внутриглазного давления за счёт повышения точности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675020
Дата охранного документа: 14.12.2018
13.02.2019
№219.016.b9c2

Газовый свч-сенсор

Использование: для детектирования малых концентраций различных газов и летучих соединений. Сущность изобретения заключается в том, что газовый СВЧ-сенсор содержит микрополосковую линию с заземляющим металлическим слоем и резонатор со слоем газоактивного материала на его поверхности, резонатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679458
Дата охранного документа: 11.02.2019
13.02.2019
№219.016.b9ca

Способ определения параметров магнитной жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в различных отраслях промышленности. Cпособ определения параметров магнитной жидкости заключается в воздействии СВЧ-излучения и магнитного поля на магнитную жидкость, помещённую в волновод, измерении коэффициента отражения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679457
Дата охранного документа: 11.02.2019
13.02.2019
№219.016.b9ce

Неразрушающий способ измерения подвижности носителей заряда в полупроводниковой структуре

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано для определения локальной подвижности носителей заряда в локальной области полупроводниковых структур в процессе изготовления и испытания полупроводниковых приборов. Изобретение обеспечивает расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679463
Дата охранного документа: 11.02.2019
01.03.2019
№219.016.d0bf

Сканирующий зондовый микроскоп

Изобретение относится к электронно-измерительной технике и нанотехнологиям и предназначено в том числе для использования со сканирующим зондовым микроскопом (СЗМ) при исследовании микро- и нанорельефа поверхности. СЗМ содержит виброизоляционное основание, средство привода точного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461839
Дата охранного документа: 20.09.2012
+ добавить свой РИД