×
10.07.2014
216.012.dd26

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине, в частности к электрокардиографии. Непрерывный электрокардиосигнал (ЭКС) фильтруют, представляют в виде дискретных отсчетов. После чего сглаживают путем усреднения амплитуд соседних отсчетов электрокардиосигнала. Затем выделяют R-R интервал и кардиоцикл, определяют левую и правую границы интервала поиска начала реполяризации желудочков сердца относительно зубца R, задают в интервале поиска два множества отсчетов ЭКС X={x÷x} и Х={x÷x}, вычисляют средние арифметические значения амплитуд М и М отсчетов из множеств Х и Х, вычисляют абсолютную разницу средних значений амплитуд ЭКС D=|М-М|, и, пока значение D не станет ниже порогового уровня ЭКС, повторяют вычисление М, М и D для множеств Х и Х, смещенных на один элемент вправо до достижения правой границы интервала поиска, выделяют в каждом j-м отведении отсчет J=x, для которого D ниже порогового уровня ЭКС. Затем определяют самое позднее среди значений J всех отведений, найденное значение является началом реполяризации желудочков сердца в i-м кардиоцикле. Способ позволяет повысить достоверность выделения R-зубца и определение начала реполяризации желудочков. 13 ил.
Основные результаты: Способ выделения начала реполяризации желудочков сердца, заключающийся в том, что непрерывный электрокардиосигнал (ЭКС) фильтруют, представляют его в виде дискретных отсчетов с частотой дискретизации f, выделяют R-зубцы, делят R-R интервал на N частей, причем значение N-й части интервала R-R вычитают из значения дискретного отсчета R, и полученное значение дискретного отсчета электрокардиосигнала является началом i-го кардиоцикла, отличающийся тем, что в каждом стандартном отведении электрокардиосигнал предварительно сглаживают путем вычисления величины смещения и среднего арифметического для каждой пары дискретных отсчетов электрокадиосигнала, где x и x - значения амплитуды текущего и следующего отсчетов ЭКС, вычисления нового значения ЭКС текущего отсчета ЭКС как x=M+µ, вычисления нового значения следующего отсчета как x=M-µ и повторения вычислений для следующей пары отсчетов ЭКС, пока не достигнут последний отсчет электрокардиосигнала, после выделения R-зубцов электрокардиосигнала определяют левую границу интервала поиска начала реполяризации желудочков сердца как с и правую границу интервала поиска как с, где - момент времени зубца R, задают в интервале поиска два множества отсчетов ЭКС X={x÷x} и Х={x÷x}, где a=t·f, b=(t+0,02)·f-1, c=(t+0,02)·f и d=(t+0,04)·f-1, вычисляют средние арифметические значения амплитуд М и М отсчетов ЭКС из множеств Х и Х и вычисляют абсолютную разницу средних значений амплитуд ЭКС D=|М-М|, и, пока не будет достигнуто условие D≤K, где K=15 мкВ - пороговый уровень ЭКС, повторяют вычисление М, M и D для множеств Х и Х, смещенных на один элемент вправо до достижения правой границы интервала поиска ЭКС t, выделяют в каждом j-м отведении отсчет ЭКС J=x, для которого было достигнуто условие D≤K, определяют значение координаты начала реполяризации желудочков сердца в i-м кардиоцикле J как самое позднее среди значений J всех отведений, J=max (J).

Изобретение относится к области медицины, в частности к электрокардиографии, и может быть использовано для выделения начала реполяризации желудочков сердца при автоматическом анализе временных параметров электрокардиосигнала (ЭКС), выполняемом как аппаратными, так и программными средствами.

Сердечный цикл представляет собой многократно повторяющуюся последовательность возбуждения предсердий и желудочков, или деполяризации, и их расслабления, реполяризации. Реполяризация желудочков сердца является процессом угасания возбуждения и восстановления исходного состояния миокардиоцитов желудочков. Процессы реполяризации желудочков сердца регистрируются на ЭКС отрезком ST зубцом T [1].

Начало реполяризации желудочков, известное также как точка J, соответствует окончанию QRS-комплекса и началу сегмента ST. Точка J имеет важное диагностическое значение. Величина отклонения точки J от изолинии и морфологические изменения сегмента ST являются диагностическими признаками ишемии и инфаркта миокарда. В настоящее время наиболее распространены способы обнаружения точки J, основанные на выделении QRS-комплекса ЭКС.

Известен способ определения QRS-комплекса [2], заключающийся в том, что непрерывный электрокардиосигнал регистрируют, фильтруют и представляют его в виде дискретных отсчетов, суммируют по модулю дискретные отсчеты во всех отведениях, формируют пороговый уровень, с которым осуществляют сравнение значения каждого дискретного отсчета электрокардиосигнала, применяют дополнительную полосовую фильтрацию, выделяют R-R интервал и кардиоцикл, в выделенном кардиоцикле вычисляют значения производной Y отсчетов электрокардиосигнала, выделяют интервал значений производной электрокардиосигнала, принадлежащих QRS-комплексу электрокардиосигнала, при этом начало и окончание выделенного интервала значений производной электрокардиосигнала являются началом и окончанием QRS-комплекса электрокардиосигнала.

Недостатком данного способа является недостоверное выделение QRS-комплексов, обусловленное ненадежным выделением R-зубцов, поскольку суммирование значений дискретных отчетов ЭКС и дополнительная полосовая фильтрация ЭКС не обеспечивают требуемого уровня надежности выделения R-зубцов.

Наиболее близким к предлагаемому способу (прототипом) является способ выделения начала кардиоцикла [3], заключающийся в том, что непрерывный электрокардиосигнал фильтруют, представляют его в виде дискретных отсчетов с частотой дискретизации ƒd, выделяют R-зубцы, выделенный R-R интервал делят на N частей, причем значение N-й части интервала Ri-Ri+1 вычитают из значения дискретного отсчета Ri+1, и полученное значение дискретного отсчета электрокардиосигнала является началом i-го кардиоцикла.

Недостатками данного способа являются:

- ненадежное выделение зубца R;

- не представлено выделение начала реполяризации желудочков сердца.

На фигуре 1 приведен алгоритм известного способа определения начала кардиоцикла.

На фигуре 2 приведен эталонный ЭКС с указанием точки начала реполяризации желудочков и других характерных точек и временных параметров ЭКС.

На фигуре 3 и 4 приведены иллюстрации неверного определения R-зубцов ЭКС известным способом выделения начала кардиоцикла.

Анализ фигур 3 и 4 показывает, что в известном способе выделения начала кардиоцикла не всегда возможно правильное выделение каждого R-зубца. После предварительной фильтрации ЭКС в сигнале могут оставаться как низкочастотные, так и высокочастотные компоненты, искажающие полезный сигнал. В основе известного способа выделения начала кардиоцикла лежит частотно-временной анализ ЭКС. Высокочастотные составляющие сигнала дают высокие значения его производной. При этом производная участка сигнала, содержащего артефактные всплески, имеет сверхвысокие значения даже в сравнении с производной участка QRS-комплекса. Например, на фигуре 3 представлен ЭКС в стандартных отведениях (использован ЭКС, предоставленный Интернет-сайтом Немецкого Государственного Метрологического института [4]), содержащий артефактные всплески, присутствие которых в сигнале привело к неверному выделению R-зубцов известным способом выделения начала кардиоцикла. На фигуре 4 показаны графики ЭКС одного отведения, его производной с обнуленными значениями ниже порогового уровня и график суммы производных двенадцати отведений, где значения суммы производных, оказавшихся меньше 0,3Pmax, где Pmax - максимальное значение суммы производных, приравнены нулю. На графике суммы производных двенадцати отведений видно, что в результате значащими остаются лишь значения производной, соответствующие артефактам, и их позиции ошибочно принимаются за R-зубцы.

Также недостатком известного способа является невыделение такого важного информационного показателя ЭКС, как начало реполяризации желудочков сердца, или точки J. Определение характерных точек кардиосигнала - необходимое условие автоматического анализа временных параметров ЭКС. Без определения местоположения точки J бессмысленно говорить о достоверном выделении QRS-комплскса (так как она является его окончанием) и анализе 5Т-сегмента. Отклонение точки J от изолинии, смещение ST-сегмента, элевация и депрессия ST-сегмента диагностируют ишемию миокарда и инфаркт. Даже незначительные отклонения точки J от изолинии на 1-2 мм, которые обычно рассматриваются как вариант нормы, в совокупности с анамнезом могут быть классифицированы как признаки ишемии. А значит, необходимо предоставить возможность автоматического определения даже небольших отклонений местоположения точки J и морфологии ST-сегмента.

Таким образом, можно сделать вывод, что в известном способе не осуществляется надежное выделение R-зубцов, а также отсутствует возможность определения точки J, что, по мнению авторов предлагаемого изобретения, является недостатком.

Предлагаемое изобретение направлено на повышение достоверности выделения R-зубцов и на определение начала реполяризации желудочков сердца.

Для этого в способе выделения начала кардиоцикла, заключающемся в том, что непрерывный электрокардиосигнал фильтруют, представляют его в виде дискретных отсчетов с частотой дискретизации ƒd, выделяют R-зубцы, делят R-R интервал на N частей, причем значение N-й части интервала Ri-Ri+1 вычитают из значения дискретного отсчета Ri+1, и полученное значение дискретного отсчета является началом i-го кардиоцикла, дополнительно вводят действия, которые в каждом стандартном отведении электрокардиосигнал предварительно сглаживают путем вычисления величины смещения и среднего арифметического для каждой пары дискретных отсчетов электрокадиосигнала, где xn и xn+1 - значения амплитуды текущего и следующего отсчетов, вычисления нового значения текущего отсчета как xn=M+µ, вычисления нового значения следующего отсчета как xn+1=М-µ и повторения вычислений для следующей пары отсчетов, пока не достигнут последний отсчет электрокардиосигнала, после выделения R-зубцов электрокардиосигнала определяют левую границу интервала поиска начала реполяризации желудочков сердца как с и правую границу интервала поиска как с, где - момент времени зубца Ri, задают в интервале поиска два множества отсчетов X1={xa÷xb} и X2={xc÷xd}, где , , и , вычисляют средние арифметические значения амплитуд М1 и М2 отсчетов из множеств Х1 и X2 и вычисляют абсолютную разницу средних значений амплитуд D=|M12|, и, пока не будет достигнуто условие D≤KJ, где KJ=15 мкВ - пороговый уровень, повторяют вычисление M1, M2 и D для множеств и X1 и X2, смещенных на один элемент вправо до достижения правой границы интервала поиска tri, выделяют в каждом j-м отведении отсчет Jj,i=xa, для которого было достигнуто условие D≤KJ, определяют значение координаты начала реполяризации желудочков сердца в i-м кардиоцикле Ji как самое позднее среди значений Jj,i всех отведений, Ji=maxj(Jj,i).

Суть предлагаемого способа заключается в определении интервала на ЭКС правее зубца R, где абсолютная разница амплитуд его отсчетов ниже порогового уровня. Этот интервал является частью TS-сегмента, и его левая граница соответствует началу реполяризации желудочков сердца, или точке J. Трудность анализа ЭКС при наличии артефактов устраняется путем введения операции сглаживания сигнала, позволяющей устранить влияние артефактных всплесков на формирование порогового уровня при обнулении незначащего сигнала.

Введенные действия с их связями проявляют новые свойства, которые обеспечивают более достоверное обнаружение R-зубцов ЭКС и выделение начала реполяризации желудочков сердца. В основе известного способа выделения начала кардиоцикла лежит вычисление производной сигнала ЭКС. Значения экстремумов производной ЭКС, соответствующих артефактным всплескам, могут значительно превосходить значения экстремумов, соответствующих R-зубцам. В этом случае значения сигнала производной R-зубцов могут оказаться ниже порогового уровня, который формируется относительно максимального значения экстремумов, и тогда R-зубцы не будут определены. Для подавления влияния нехарактерных для нормального ЭКС всплесков в предлагаемом способе выделения начала реполяризации желудочков сердца введена операция сглаживания сигнала, заключающаяся в усреднении амплитуд соседних отсчетов. Данный механизм позволяет исключить формирование сверхвысоких экстремумов при вычислении производной.

На фигуре 5 приведена схема, реализующая предлагаемый способ выделения начала реполяризации желудочков.

На фигуре 6 приведена схема алгоритма сглаживания ЭКС.

На фигуре 7 приведен алгоритм выделения начала реполяризации желудочков сердца.

На фигуре 8 приведена иллюстрация выделения R-зубца при наличии нехарактерных для нормального ЭКС всплесков предлагаемым способом выделения начала реполяризации желудочков сердца.

На фигуре 9 приведены вычисленные интервалы поиска начала реполяризации желудочков сердца для одного отведения.

На фигуре 10 представлены множества отсчетов X1 и X2 интервала поиска начала реполяризации желудочков сердца.

На фигуре 11 представлены вычисленные абсолютные разницы D амплитуд отсчетов X1 и X2 интервала поиска одного из отведений.

На фигуре 12 показаны первые X1 отсчетов Ji,j каждого отведения, для которых D ниже порогового уровня.

На фигуре 13 представлены найденные моменты времени начала реполяризации желудочков сердца.

Подробно рассмотрим введенные действия предлагаемого способа выделения начала реполяризации желудочков сердца.

Операция сглаживания введена для подавления резких всплесков и заключается в уменьшении разницы амплитудных характеристик соседних отсчетов. Для каждой пары следующих друг за другом отсчетов, до тех пор пока не будет достигнут последний отсчет ЭКС, вычисляют величину смещения , где xn и xn+1 - амплитуды n-го и n+1-го отсчетов, и среднее арифметическое текущего и следующего дискретных отсчетов , вычисляют новое значение текущего отсчета как сумму среднего арифметического и величину смещения xn=M+µ и вычисляют новое значение следующего отсчета как разность xn+1=M-µ, заменяют текущий отсчет следующим и повторяют вычисления для следующей пары отсчетов до тех пор, пока не достигнут окончания зарегистрированного электрокардиосигнала.

Далее осуществляется определение R-зубцов. Для этого:

- вычисляют значение производной сигнала с шагом k=0,01·ƒd во всех отведениях;

- формируют верхний и нижний пороговые уровни сигнала производной, обнуляя значения, выходящие за рамки пороговых значений;

- суммируют значения сигналов производных для всех отведений ЭКС, формируют пороговый уровень Psum, равный максимальному значению полученной суммы;

- обнуляют значения сигналов суммы производных, меньшие порогового уровня 0,3Psum;

- определяют моменты появления начала сигнала суммы производных ti1 и окончания сигнала суммы производных ti2, определяют пик зубца Ri, равный .

После того как R-зубцы найдены, начинается определение начала реполяризации желудочков сердца. Так как точка J является окончанием QRS-комплекса, интервал поиска можно локализовать относительно R-зубца с помощью временных параметров эталонного ЭКС. Значение R-R интервала равно 0,75÷1,00 секунды. Длительность комплекса QRS меньше или равна 0,1 секунды, при этом зубец R расположен приблизительно на середине комплекса QRS и R-S=0,03÷0,05 с. Длительность ST-сегмента составляет 0,03+0,12 секунды (см. фигуру 2). Определение положения точки J начинается с позиции tli=tRi+0,03 с, так как вероятность расположения точки J левее этой позиции невозможна. Правая граница интервала поиска соответствует сумме, максимально возможной по характеристике эталонного ЭКС продолжительности интервала RS=0,05 с и минимальной продолжительности сегмента ST=0,03 с. Таким образом, правая граница интервала поиска находится на отметке с от зубца R (см. фигуру 9). Внутри интервала поиска для каждого отведения электрокардиосигнала выбирают множества Х1 отсчетов и следующее за ними множество Х2 отсчетов: X1={xa÷xb} и Х2={xc÷xd}, где а=tli·ƒd, b=(tli+0,02)·ƒd-1, c=(tli+0,02)·ƒd и d=(tli+0,04)·ƒd-1. Число отсчетов соответствует длине временного окна 0,02 с, покрывающего часть ST-сегмента, достаточной для идентификации ST-сегмента, исходя из соотношений временных параметров эталонного ЭКС. Для множества Х1 отсчетов вычисляют среднее арифметическое значение амплитуд отсчетов . Аналогично вычисляют М2 для множества Х2. Затем вычисляют абсолютную разницу средних значений амплитуд как D=|M12|. Первый из Х1 отсчетов сигнала, для которых абсолютная разница ниже порогового уровня KJ=15 мкВ, принимается за позицию точки Jj,i, j-го отведения [5]. Вычисленная данным образом позиция точки Jj,i может незначительно варьироваться среди отведений (см. фигуру 12). Координатой начала реполяризации желудочков сердца Ji (см. фигуру 13), общей для всех отведений, является наибольшее из значений координат Jj,i: Ji=max(Jj,i) [5].

В результате выполнения указанных действий в предложенном способе осуществляется определение начала реполяризации желудочков сердца.

Технико-экономический эффект предложенного способа заключается в надежном выделении начала реполяризации желудочков на основе более достоверного выделения R-зубцов. Надежное выделение R-зубцов способствует улучшению условий последующей обработки ЭКС, выделение начала реполяризации желудочков сердца может быть использовано при диагностировании ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.

Список источников информации

1. Зудбинов Ю.И. Азбука ЭКГ и боли в сердце. - Изд. 4-е, испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 240 с.

2. Пат.2410023. Российская Федерация. Способ выделения QRS-комплекса электрокардиосигнала. / О.Н. Бодин, Л.Ю. Кривоногов, Ф.К. Рахматуллов, Д.С. Логинов, О.А. Зайцева. - №2009116480/14; заявл. 29.04.2009; опубл. 27.01.2011, Бюл. №3.

3. Пат.2366358. Российская Федерация. Способ выделения начала кардиоцикла. / О.Н. Бодин, Д.С. Логинов. - №2008109719/14; заявл. 17.03.2008; опубл. 10.09.2009, Бюл. №25.

4. Электронная база данных биомедицинских сигналов. - URL: http://www.physionet.org/.

5. G.D. Clifford, F. Azuaje, Р.Е. McSharry. Advanced Methods and Tools for ECG Data Analysis. Boston: Artech House, 2006. - 400p.

Способ выделения начала реполяризации желудочков сердца, заключающийся в том, что непрерывный электрокардиосигнал (ЭКС) фильтруют, представляют его в виде дискретных отсчетов с частотой дискретизации f, выделяют R-зубцы, делят R-R интервал на N частей, причем значение N-й части интервала R-R вычитают из значения дискретного отсчета R, и полученное значение дискретного отсчета электрокардиосигнала является началом i-го кардиоцикла, отличающийся тем, что в каждом стандартном отведении электрокардиосигнал предварительно сглаживают путем вычисления величины смещения и среднего арифметического для каждой пары дискретных отсчетов электрокадиосигнала, где x и x - значения амплитуды текущего и следующего отсчетов ЭКС, вычисления нового значения ЭКС текущего отсчета ЭКС как x=M+µ, вычисления нового значения следующего отсчета как x=M-µ и повторения вычислений для следующей пары отсчетов ЭКС, пока не достигнут последний отсчет электрокардиосигнала, после выделения R-зубцов электрокардиосигнала определяют левую границу интервала поиска начала реполяризации желудочков сердца как с и правую границу интервала поиска как с, где - момент времени зубца R, задают в интервале поиска два множества отсчетов ЭКС X={x÷x} и Х={x÷x}, где a=t·f, b=(t+0,02)·f-1, c=(t+0,02)·f и d=(t+0,04)·f-1, вычисляют средние арифметические значения амплитуд М и М отсчетов ЭКС из множеств Х и Х и вычисляют абсолютную разницу средних значений амплитуд ЭКС D=|М-М|, и, пока не будет достигнуто условие D≤K, где K=15 мкВ - пороговый уровень ЭКС, повторяют вычисление М, M и D для множеств Х и Х, смещенных на один элемент вправо до достижения правой границы интервала поиска ЭКС t, выделяют в каждом j-м отведении отсчет ЭКС J=x, для которого было достигнуто условие D≤K, определяют значение координаты начала реполяризации желудочков сердца в i-м кардиоцикле J как самое позднее среди значений J всех отведений, J=max (J).
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 86.
27.08.2014
№216.012.ef68

Способ получения покрытий

Изобретение относится к области обработки поверхностей стальных деталей и может быть использовано в машиностроении и других отраслях промышленности. Способ включает оксидирование деталей в безыскровом режиме в кислом растворе, дальнейшую выдержку в кипящем водном растворе едкого натра 0,2-0,4...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527107
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.09.2014
№216.012.f723

Газодинамическое устройство для огнестрельного оружия

Газодинамическое устройство для огнестрельного оружия содержит корпус, в котором в передней части смонтирована подпружиненная герметизирующая трубка и дополнительные рабочие элементы - шторки, оси которых имеют возможность вращения в отверстиях, выполненных в корпусе. В задней части корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529104
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.10.2014
№216.012.fc92

Энергопротеиновая кормовая добавка для высокопродуктивных коров

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к кормлению сельскохозяйственных животных, в частности высокопродуктивных новотельных коров. Изобретение может использоваться при приготовлении комбикормов в комбикормовой промышленности или непосредственно в хозяйствах путем смешивания с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530504
Дата охранного документа: 10.10.2014
27.10.2014
№216.013.01f5

Система для пожаротушения

Изобретение относится к системе для тушения пожаров в ограниченном пространстве. Система для пожаротушения содержит емкость для огнегасящей среды, датчики возгорания, клапаны, управляющие входы которых соединены с выходами датчиков возгорания, распыливающие головки и трубопроводы для подвода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531899
Дата охранного документа: 27.10.2014
10.11.2014
№216.013.0406

Способ изготовления газового сенсора с наноструктурой и газовый сенсор на его основе

Изобретение относится к изготовлению газовых сенсоров, предназначенных для детектирования различных газов. Предложен способ изготовления газового сенсора, в котором образуют гетероструктуру из различных материалов, в ней формируют газочувствительный слой, после чего ее закрепляют в корпусе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532428
Дата охранного документа: 10.11.2014
20.11.2014
№216.013.0797

Устройство для электрохимического исследования коррозии металлов

Устройство для электрохимического исследования коррозии металлов относится к области исследования коррозионного поведения материалов в различных средах с помощью построения коррозионных диаграмм, что позволяет оценить характер воздействия отдельных факторов на скорость коррозии, а также выявить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533344
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0854

Способ контролируемого роста квантовых точек из коллоидного золота

Изобретение относится к области прецизионной наноэлектроники. Способ контролируемого роста квантовых точек (КТ) из коллоидного золота в системе совмещенного АСМ/СТМ заключается в выращивании КТ при отрицательном приложенном напряжении между иглой кантилевера совмещенного АСМ/СТМ и проводящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533533
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.12.2014
№216.013.1158

Смеситель-электрокоалесцентор

Изобретение относится к смесителям-электрокоалесценторам и может использоваться для получения водонефтяных эмульсий на установках электрообессоливания нефти. Смеситель-электрокоалесцентор представляет собой вертикальный заземленный корпус, выполненный в виде трубы Вентури, соосно которому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535863
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.1238

Сейсмический локатор наземных объектов

Заявленное изобретение относится к области технических средств охраны и может быть использовано для определения азимута на обнаруженный объект и расстояния до него по сейсмическому сигналу при охране протяженных участков местности, территорий и подступов к различным объектам. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536087
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.01.2015
№216.013.2018

Способ изготовления наноструктурированного чувствительного элемента датчика вакуума и датчик вакуума

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться при изготовлении датчиков вакуума для измерения давления разреженного газа в вакуумных установках различного назначения. Предложен способ изготовления наноструктурированного чувствительного элемента датчика вакуума,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539657
Дата охранного документа: 20.01.2015
Показаны записи 11-20 из 104.
10.11.2013
№216.012.7f72

Устройство для диагностики состояния биологических объектов

Изобретение относится к медицинской технике. Устройство содержит источник стабилизированного тока, схему управления, кнопки "Пуск" и "Опрос", ключ, измеритель временных интервалов, три пороговых элемента, устройство записи и считывания информации, блок памяти, формирователь энергетических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498299
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.12.2013
№216.012.8d7c

Способ ремонта асфальтобетонных покрытий

Изобретение относится к области дорожного строительства и может быть использовано при реконструкции и ремонте дорог. Технический результат: получение более ровной поверхности, увеличение прочности и долговечности ремонтируемого участка дороги, снижение стоимости и трудоемкости работ по ремонту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501903
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.12.2013
№216.012.8e4c

Кодоуправляемые стрелочные часы

Изобретение относится к области часовой промышленности и направлено на упрощение конструкции часов и повышение надежности их функционирования, что обеспечивается за счет того, что кодоуправляемые стрелочные часы содержат хранитель времени, цифровой компаратор, последовательно соединенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502111
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.12.2013
№216.012.9021

Устройство для вибрационной обработки деталей

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при отделочно-зачистной вибрационной обработке деталей. Устройство содержит корпус с днищем округлой формы, основание с вибратором и пружинной подвеской и цилиндрический рабочий барабан, свободно размещенный в корпусе....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502590
Дата охранного документа: 27.12.2013
27.12.2013
№216.012.91a7

Способ определения концентрации и среднего размера наночастиц в золе

Заявляемый способ может найти применение при создании и производстве наноструктурированных пленок из пленкообразующих золей для газочувствительных сенсоров. Способ заключается в том, что изготавливают эталонные образцы с заданной начальной концентрацией наночастиц. Записывают инфракрасные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502980
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.03.2014
№216.012.a972

Способ получения биополимеров из гидролизатов кератинсодержащего сырья и биополимеры, полученные этим способом

Изобретение относится к области биохимии и может быть использовано для получения биополимеров из гидролизатов кератинсодержащего сырья. Сущность изобретения состоит в том, что биополимеры получают путем радикальной полимеризации с использованием лакказы в качестве катализатора и глутарового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509093
Дата охранного документа: 10.03.2014
10.03.2014
№216.012.aa89

Устройство обнаружения движущихся наземных транспортных средств по акустическим сигналам

Устройство содержит микрофон (1), предварительный усилитель (2), аналого-цифровой преобразователь (3), формирователь временного окна (4), блок (7) спектрального представления сигнала, фильтр верхних частот (5), блок (6) оценки изменения уровня сигнала внутри временного окна, блок (8)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509372
Дата охранного документа: 10.03.2014
10.04.2014
№216.012.afb3

Вакуумный конденсатор переменной емкости

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано при модернизации выпускаемых и разработке новых типов вакуумных конденсаторов. Вакуумный конденсатор переменной емкости содержит вакуумированный корпус, состоящий из цилиндрической диэлектрической оболочки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510694
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.05.2014
№216.012.c80e

Способ определения литогенности желчи

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для определения оптимальных сроков дренирования желчных протоков у больных с патологией билиарного тракта различной этиологии. Описан способ определения литогенности желчи, заключающийся в определении ее физико-химических свойств, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516973
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.06.2014
№216.012.d74c

Способ получения пористых отливок

Изобретение относится к литейному производству. Водорастворимый наполнитель нагревают в печи и засыпают в нагретую металлическую форму. После заливки металла в форму осуществляется пропитка наполнителя расплавом под действием центробежных сил. Частота вращения формы определяется по формуле ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520894
Дата охранного документа: 27.06.2014
+ добавить свой РИД