×
27.08.2016
216.015.4efd

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДОПЛЕРОВСКОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА КРОВИ И СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА КРОВИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002595475
Дата охранного документа
27.08.2016
Аннотация: Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к средствам позиционирования допплеровского ультразвукового преобразователя. Способ содержит этапы, на которых обнаруживают сигнал колебания давления от надутой манжеты, расположенной на артерии пациента, ультразвуковой пульсовый сигнал от доплеровского ультразвукового преобразователя, расположенного вдоль артерии, извлекают первый сигнал из сигнала колебания давления и ультразвукового пульсового сигнала, причем первый сигнал указывает на степень синхронизации между сигналом колебания давления и ультразвуковым пульсовым сигналом, и выводят сигнал индикации для того, чтобы указывать на то, что доплеровский ультразвуковой преобразователь находится в требуемом положении, когда первый сигнал отвечает предварительно определенному условию. Способ осуществляется посредством устройства, содержащего первый детектор для обнаружения сигнала колебания давления от надутой манжеты, второй детектор для обнаружения ультразвукового пульсового сигнала от доплеровского ультразвукового преобразователя, расположенного вдоль артерии, процессор и интерфейс. Система измерения потока крови содержит манжету, доплеровский ультразвуковой преобразователь, расположенный вдоль артерии, и устройство позиционирования доплеровского ультразвукового преобразователя. Использование изобретений позволяет повышать точность позиционирования. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 4 ил.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Изобретение относится к доплеровскому ультразвуковому исследованию, конкретно к способу и устройству для позиционирования доплеровского ультразвукового преобразователя для измерения потока крови и системе для измерения потока крови.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Доплеровское ультразвуковое исследование широко используют для того, чтобы измерять скорость потока крови в клинических применениях. На фиг. 1 представлен принцип работы доплеровского ультразвукового исследования для измерения потока крови. Для того чтобы осуществлять измерение кровяного давления, манжету располагают вокруг руки пациента и надувают воздушный мешок в манжете для того, чтобы повысить давление в манжете. Когда давление повышают до предварительно определенного уровня (который выше чем систолическое давление), происходит блокирование артерии и затем воздушный мешок медленно сдувают. Когда давление в воздушном мешке равно систолическому давлению, происходит открытие артерии и восстановление потока крови. Когда доплеровское ультразвуковое устройство 11 применяют для того, чтобы осуществлять мониторинг процедуры сдувания, оно будет обнаруживать сигнал, когда артерия открыта. Соответствующее давление в манжете в этот момент представляет собой систолическое давление. Доплеровское ультразвуковое исследование используют в качестве эталонного способа для того, чтобы измерять систолическое давление.

Однако, как показано на фиг. 1, доплеровское ультразвуковое устройство 11 посылает доплеровский ультразвуковой сигнал 12 в направлении потока крови 15 в артерию 14, и сигнал ограничен узкими пределами. Если артерия не находится в этих пределах, доплеровское ультразвуковое устройство не может измерять отраженный сигнал 13. Следовательно, положение доплеровского ультразвукового преобразователя следует корректировать с тем, чтобы он располагался на артерии, чтобы он мог достигать хорошего отношения сигнала к шуму для того, чтобы четко обнаруживать отраженный доплеровский ультразвуковой сигнал потока крови. Кроме того, это положение следует сохранять во время процедуры измерения.

Для того чтобы убедиться, что доплеровский ультразвуковой преобразователь расположен хорошо, стандартная процедура для того, чтобы позиционировать преобразователь, требует принятия решения оператором, например, доктором или врачом, согласно его/ее опыта.

В частности, оператор размещает преобразователь на плече или лодыжке пациента так, чтобы он мог быть приблизительно над артерией. После этого этапа, оператор может слушать звуковой выходной сигнал доплеровского ультразвукового устройства, и согласно своему опыту, если можно слышать чистый и регулярный звуковой выходной сигнал, который отражает поток крови в артерии, оператор принимает решение о том, что преобразователь расположен хорошо. Иным образом, положение преобразователя следует корректировать до тех пор, пока не будет услышан чистый и регулярный звук.

Поскольку описанная выше процедура для того, чтобы позиционировать преобразователь, требует принятия решения оператором, основываясь на звуковом выходном сигнале доплеровского ультразвукового устройства, она не является автоматической и, таким образом, не очень удобна. Кроме того, при измерении ABI измеряют ультразвуковые сигналы на четырех конечностях, таким образом, звуковые выходные сигналы будут мешать друг другу во время процедуры позиционирования преобразователя, и оператору становится сложнее принимать решение о том, хорошо ли расположен преобразователь.

В дополнение к стандартной процедуре для того, чтобы позиционировать преобразователь, специалистам в данной области может легко прийти на ум использовать блок обработки для того, чтобы обрабатывать доплеровский ультразвуковой сигнал для того, чтобы определять, является ли сигнал пульсовым сигналом.

Однако, несмотря на то, что сигнал может представлять собой пульсовой сигнал, он не обязательно может отражать поток крови в артерии. Например, пульсовой сигнал может быть обусловлен сокращением мышцы рядом с преобразователем.

Следовательно, с одной стороны, определение того, хорошо ли расположен преобразователь посредством простого определения того, является ли доплеровский ультразвуковой сигнал пульсовым сигналом, может быть не достаточно точным и может быть причиной некоторых ошибок.

С другой стороны, чтобы сделать эту процедуру позиционирования точной, когда определяют, что обнаруживаемый доплеровский ультразвуковой сигнал представляет собой пульсовой сигнал, следует применять ультразвуковой пульсовой сигнал с использованием сложного алгоритма и обработки для того, чтобы определять, что пульсовой сигнал фактически представляет собой сигнал, отражающий поток крови в артерии.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение основано на понимании того, что для того, чтобы гарантировать, что пульсовой сигнал, обнаруживаемый в доплеровском ультразвуковом исследовании, представляет собой сигнал, отражающий поток крови в артерии, можно вводить эталон.

В частности, автор изобретения обнаружил, что сигнал колебания давления в манжете синхронизируется с ультразвуковым пульсовым сигналом, обусловленным потоком крови. Это наблюдение основано на свойствах пульсовых волн. Повторяя сокращения сердца, пульсовая волна потока крови будет распространяться вниз по артерии. Пульсовая волна будет генерировать сигнал колебания в манжете и также вызывать повышение скорости потока крови в артерии. Поскольку доплеровский ультразвуковой сигнал будет повышаться со скоростью потока крови, можно наблюдать пульсовой сигнал. Так как сигнал колебания давления и ультразвуковой пульсовый сигнал связаны с одним и тем же сигналом пульсовой волны, сигнал колебания и ультразвуковой сигнал должны быть синхронизированы.

Настоящее изобретение относится к способу и устройству для позиционирования доплеровского ультразвукового преобразователя для измерения потока крови для того, чтобы воплотить изложенную выше идею.

По одному из аспектов настоящего изобретения предоставлен способ позиционирования доплеровского ультразвукового преобразователя для измерения потока крови, содержащий этапы, на которых:

обнаруживают сигнал колебания давления от надутой манжеты, расположенной на артерии пациента;

обнаруживают ультразвуковой пульсовый сигнал от доплеровского ультразвукового преобразователя, расположенного вдоль артерии;

извлекают первый сигнал из сигнала колебания давления и ультразвукового пульсового сигнала, причем первый сигнал указывает на степень синхронизации между сигналом колебания давления и ультразвуковым пульсовым сигналом; и

выводят сигнал индикации для того, чтобы указывать, что доплеровский ультразвуковой преобразователь находится в требуемом положении, когда первый сигнал отвечает предварительно определенному условию.

Используя способ по настоящему изобретению, оператор более не должен слушать звуковой выходной сигнал ультразвукового сигнала и, следовательно, процедуру позиционирования можно осуществлять автоматически, тем самым уменьшая участие оператора, насколько это возможно.

Кроме того, поскольку свойство синхронизации сигнала колебания давления в манжете и ультразвукового сигнала, обусловленного потоком крови, используют для того, чтобы определять, хорошо расположен преобразователь или нет, можно обнаружить, что ультразвуковой сигнал, который представляет собой пульсовый сигнал, но который не отражает поток крови в артерии, не синхронизирован с сигналом колебания давления, и, таким образом, точность позиционирования можно повысить.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения первый сигнал извлекают из временных интервалов, измеряемых между двумя последовательными пиками сигнала колебания давления, Δtosi (i=1...n) и временных интервалов, измеряемых между двумя соответствующими последовательными импульсами ультразвукового пульсового сигнала, Δtusi (i=1...n).

В дополнительном варианте осуществления первый сигнал извлекают посредством вычисления (Δtusi-Δtosi)/Δtosi, и первый сигнал отвечает предварительно определенному условию, если

(Δtusi-Δtosi)/Δtosi≤8%, где n равно по меньшей мере двум.

Согласно исследованию автора изобретения, несмотря на то, что в теории разность между временными интервалами, измеряемыми выше, должна равняться нулю, если эти два сигнала синхронизированы друг с другом, разность между временными интервалами обычно составляет приблизительно ноль в связи с общеизвестной ошибкой измерения и задержкой по времени. При использовании указанного выше критерия для вычисления первого сигнала и предварительно определенного условия, первый сигнал, указанный выше, может указывать на степень синхронизации между сигналом колебания давления и ультразвуковым пульсовым сигналом, и предварительно определенное условие выбирают равным 8%, соответственно, чтобы повысить точность в отношении определения синхронизации.

В предпочтительном варианте осуществления n равно пяти, чтобы точность позиционирования преобразователя можно было существенно улучшить.

В одном из вариантов осуществления этап, на котором обнаруживают сигнал колебания давления от надутой манжеты, расположенной на артерии пациента, содержит этап, на котором обрабатывают сигнал давления, полученный посредством датчика давления, соединенного с надутой манжетой для того, чтобы определять, обнаружен ли сигнал колебания давления, и повышение давления в надутой манжете, если сигнал колебания давления не обнаружен.

В дополнительном варианте осуществления давление в надутой манжете повышают приблизительно до 80 мм рт.ст., чтобы гарантировать, что сигнал колебания давления от манжеты может быть измерен.

В одном из вариантов осуществления этап, на котором обнаруживают ультразвуковой пульсовый сигнал от доплеровского ультразвукового преобразователя, расположенного вдоль артерии содержит этап, на котором определяют, представляет ли ультразвуковой сигнал от доплеровского ультразвукового преобразователя, расположенного вдоль артерии, собой пульсовый сигнал, если обнаружен сигнал колебания давления.

В дополнительном варианте осуществления способ дополнительно содержит этап, на котором выводят побуждающий сигнал, который побуждает оператора изменить местоположение доплеровского ультразвукового преобразователя, если ультразвуковой сигнал от доплеровского ультразвукового преобразователя, расположенного вдоль артерии, не представляет собой пульсовый сигнал.

В одном из вариантов осуществления этап, на котором выводят сигнал индикации, содержит этап, на котором включают индикационную лампу доплеровского ультразвукового преобразователя или изменяют цвет доплеровского ультразвукового преобразователя на экране дисплея доплеровского ультразвукового устройства.

В одном из вариантов осуществления изобретения способ дополнительно содержит этап, на котором выводят побуждающий сигнал, который побуждает оператора изменить местоположение доплеровского ультразвукового преобразователя, если первый сигнал не отвечает предварительно определенному условию.

Другие цели и результаты настоящего изобретения будут более очевидны и легче поняты со ссылкой на описание, выполненное в комбинации с сопроводительными фигурами.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Настоящее изобретение описано и объяснено далее в настоящем документе более подробно в комбинации с вариантами осуществления и со ссылкой на фигуры, на которых:

Фиг. 1 показывает принцип доплеровского ультразвукового исследования для потока крови;

Фиг. 2 - блок-схема устройства для позиционирования доплеровского ультразвукового преобразователя для измерения потока крови согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 3 показывает характеристики синхронизации между сигналом колебания и ультразвуковым сигналом; и

Фиг. 4 показывает алгоритм способа позиционирования доплеровского ультразвукового преобразователя для измерения потока крови согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения.

Одинаковые ссылочные позиции на фигурах обозначают схожие или соответствующие признаки и/или функциональные возможности.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Один из вариантов осуществления настоящего изобретения описан далее в настоящем документе более подробно со ссылкой на чертежи.

На фиг. 2 представлена блок-схема устройства 20 для позиционирования доплеровского ультразвукового преобразователя для измерения потока крови согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения.

Со ссылкой на фиг. 2, устройство 20 содержит первый детектор 21 для обнаружения сигнала колебания давления от надутой манжеты, расположенной на артерии пациента.

В одном из вариантов осуществления первый детектор 21 обрабатывает сигнал давления, получаемый датчиком давления, который соединен с надутой манжетой, чтобы определять, обнаружен ли сигнал колебания давления, и оператор будет повышать давление в надутой манжете, если сигнал колебания давления не обнаружен.

При работе, манжету сначала надувают до надлежащего давления, которое не должно представлять собой высокое давление, чтобы пережать артерию. Давление является приемлемым до тех пор, пока сигнал колебания давления можно обнаруживать. Фактически, если давление является соответствующим и манжета хорошо расположена над артерией, в манжете будет генерироваться сигнал колебания в связи с пульсовой волной потока крови в артерии.

На практике, давление в воздушном мешке манжеты повышают приблизительно до 80 мм рт. ст.

Устройство 20 дополнительно содержит второй детектор 22 для обнаружения ультразвукового пульсового сигнала от доплеровского ультразвукового преобразователя, расположенного вдоль артерии.

В этом варианте осуществления второй детектор 22 непосредственно определяет, представляет ли ультразвуковой сигнал от доплеровского ультразвукового преобразователя, расположенного вдоль артерии, собой пульсовый сигнал, без определения результата первого детектора 21.

Однако, специалисты в данной области легко поймут, что в другом варианте осуществления второй детектор 22 может определять, представляет ли ультразвуковой сигнал от доплеровского ультразвукового преобразователя, расположенного вдоль артерии, собой пульсовый сигнал, только когда сигнал колебания давления обнаружен посредством первого детектора 21.

На практике, если преобразователь не расположен надлежащим образом, ультразвуковой сигнал от доплеровского ультразвукового преобразователя может быть очень слабым или может не представлять собой пульсовый сигнал. В этом случае ультразвуковой пульсовый сигнал может не быть обнаружен посредством второго детектора 22 и это означает, что преобразователь не расположен надлежащим образом.

Если ультразвуковой сигнал от доплеровского ультразвукового преобразователя, расположенного вдоль артерии, не представляет собой пульсовый сигнал, можно выводить побуждающий сигнал, который побуждает оператора изменить местоположение доплеровского ультразвукового преобразователя.

Устройство 20 дополнительно содержит процессор 23 для извлечения первого сигнала из сигнала колебания давления и ультразвукового пульсового сигнала, первый сигнал указывает на степень синхронизации между сигналом колебания давления и ультразвуковым пульсовым сигналом.

Как указано выше, если ультразвуковой пульсовый сигнал, обнаруженный по доплеровскому ультразвуку, представляет собой сигнал, отражающий поток крови в артерии, то с учетом того, что сигнал колебания давления и ультразвуковой пульсовый сигнал связаны с одним и тем же сигналом пульсовой волны потока крови в артерии, эти два сигнала должны синхронизироваться друг с другом.

На практике, если преобразователь не расположен надлежащим образом, даже если ультразвуковой сигнал представляет собой пульсовый сигнал, он не синхронизируется с сигналом колебания давления и, следовательно, пульсовой сигнал, обнаруживаемый по доплеровскому ультразвуку, представляет собой не сигнал, отражающий поток крови в артерии, а что-то другое. В этом случае, первый сигнал, извлекаемый из процессора 23, будет указывать на то, что эти два сигнала не синхронизируются друг с другом, что обозначает, что преобразователь не расположен надлежащим образом.

В отношении того, как извлечь первый сигнал, указывающий на степень синхронизации между сигналом колебания давления и ультразвуковым пульсовым сигналом, специалистам в данной области будет ясно, что при обработке сигнала можно использовать многие способы. Подробности дополнительно уточнены в дальнейшем со ссылкой на фиг. 3.

Устройство 20 дополнительно содержит интерфейс 24 для вывода сигнала индикации для того, чтобы указывать, что доплеровский ультразвуковой преобразователь находится в требуемом положении, когда первый сигнал отвечает предварительно определенному условию.

На практике, сигнал индикации может принимать любые формы.

Например, сигнал индикации можно выводить посредством интерфейса 24, включая индикационную лампу доплеровского ультразвукового преобразователя или измеряя цвет доплеровского ультразвукового преобразователя на экране дисплея доплеровского ультразвукового устройства.

В дополнительном варианте осуществления изобретения, если первый сигнал не отвечает предварительно определенному условию, интерфейс 24 также будет выводить побуждающий сигнал, который побуждает оператора изменять местоположение доплеровского ультразвукового преобразователя.

В дополнительном варианте осуществления изобретения, как указано выше, если ультразвуковой сигнал от доплеровского ультразвукового преобразователя, расположенного вдоль артерии, не представляет собой пульсовой сигнал, интерфейс 24 может выводить побуждающий сигнал, который побуждает оператора изменять местоположение доплеровского ультразвукового преобразователя.

На фиг. 3 представлена характеристика синхронизации между сигналом колебания и ультразвуковым сигналом.

Как показано на фиг. 3, верхний график представляет давление в манжете S1, и можно видеть, что имеет место небольшая разница во времени между обнаруживаемым сигналом S2 колебания и доплеровским ультразвуковым сигналом S3. Разница во времени обусловлена расстоянием между манжетой и преобразователем, а также скоростью потока крови. Иногда, когда преобразователь расположен далеко от манжеты, будет иметь место задержка между этими двумя сигналами. Однако, когда положение манжеты и положение преобразователя фиксированы, разница во времени достаточно стабильна.

Ввиду этого, в одном из вариантов осуществления в соответствии с настоящим изобретением, процессор 23 извлекает первый сигнал в соответствии с разницей во времени между временными интервалами двух сигналов, так как она должна быть достаточно мала, если два сигнала синхронизированы.

В одном из вариантов осуществления в соответствии с настоящим изобретением, первый сигнал извлекают из временных интервалов, измеряемых между двумя последовательными пиками сигнала колебания давления Δtosi (i=1...n) и временными интервалами, измеряемыми между двумя соответствующими последовательными импульсами ультразвукового пульсового сигнала Δtusi (i=1...n).

В дополнительном варианте осуществления первый сигнал извлекают посредством вычисления (Δtusi-Δtosi)/Δtosi и определяют, что пульсовый сигнал синхронизируется с сигналом колебания, если временные интервалы, измеряемые между двумя последовательными пиками сигнала колебания, Δtosi (i=1...n) и временные интервалы, измеряемые между двумя соответствующими последовательными импульсами ультразвукового сигнала, Δtusi (i=1...n) удовлетворяют следующему:

(Δtusi-Δtosi)/Δtosi≤8%, где n равен по меньшей мере двум.

Другими словами, если первый сигнал отвечает приведенному выше предварительно определенному условию, определяют, что два сигнала синхронизированы, и интерфейс 24 выводит сигнал индикации для того, чтобы указывать, что доплеровский ультразвуковой преобразователь находится в требуемом положении.

В предпочтительном варианте осуществления n может быть равен пяти или даже более во избежание ошибки определения и, таким образом, улучшать точность позиционирования.

Как рассмотрено выше, в соответствии с настоящим изобретением, оператор более не должен слушать звуковой выходной сигнал ультразвукового сигнала и, следовательно, процедуру позиционирования можно осуществлять автоматически, тем самым снижая вовлечение оператора, насколько это возможно.

Кроме того, поскольку свойство синхронизации сигнала колебания давления в манжете и ультразвукового сигнала, обусловленного потоком крови, используют для того, чтобы определять, хорошо ли расположен преобразователь или нет, можно определить, что ультразвуковой сигнал, который представляет собой пульсовый сигнал, но который не отражает поток крови в артерии, не синхронизирован с сигналом колебания давления и, следовательно, можно повысить точность позиционирования.

На фиг. 4 представлен алгоритм способа 40 позиционирования доплеровского ультразвукового преобразователя для измерения потока крови согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения.

Как показано на фиг. 4, способ 40 в соответствии с настоящим изобретением содержит этап 41 обнаружения для обнаружения сигнала колебания давления от надутой манжеты, расположенной на артерии пациента. Функцию этапа 41 можно исполнять посредством первого детектора 21.

Способ дополнительно содержит этап 42 обнаружения для обнаружения ультразвукового пульсового сигнала от доплеровского ультразвукового преобразователя, расположенного вдоль артерии. Функцию этапа 42 можно исполнять посредством второго детектора 22.

Способ дополнительно содержит этап 43 извлечения для извлечения первого сигнала из сигнала колебания давления и ультразвукового пульсового сигнала, первый сигнал указывает на степень синхронизации между сигналом колебания давления и ультразвуковым пульсовым сигналом. Функцию этапа 43 можно исполнять посредством процессора 23.

Способ дополнительно содержит этап 44 вывода для вывода сигнала индикации для того, чтобы указывать, что доплеровский ультразвуковой преобразователь находится в требуемом положении, когда первый сигнал отвечает предварительно определенному условию. Функцию этапа 44 можно исполнять посредством интерфейса 24.

В одном из вариантов осуществления этап 41 обнаружения для обнаружения сигнала колебания давления от надутой манжеты, расположенной на артерии пациента, содержит обработку сигнала давления, полученного посредством датчика давления, соединенного с надутой манжетой для того, чтобы определять, обнаружен ли сигнал колебания давления, и повышение давления в надутой манжете, если сигнал колебания давления не обнаружен.

В предпочтительном варианте осуществления давление в надутой манжете повышают приблизительно до 80 мм рт.ст.

В одном из вариантов осуществления этап 42 обнаружения для обнаружения ультразвукового пульсового сигнала от доплеровского ультразвукового преобразователя, расположенного вдоль артерии, содержит определение того, представляет ли ультразвуковой сигнал от доплеровского ультразвукового преобразователя, расположенного вдоль артерии, собой пульсовый сигнал, если обнаружен сигнал колебания давления. Если ультразвуковой сигнал от доплеровского ультразвукового преобразователя, расположенного вдоль артерии не представляет собой пульсовый сигнал, выводят побуждающий сигнал, который побуждает оператора изменять местоположение доплеровского ультразвукового преобразователя.

В одном из вариантов осуществления на этапе 43 извлечения, как описано выше в сочетании с фиг. 3, первый сигнал извлекают из временных интервалов, измеряемых между двумя последовательными пиками сигнала колебания давления, Δtosi (i=1...n) и временных интервалов, измеряемых между двумя соответствующими последовательными импульсами ультразвукового пульсового сигнала, Δtusi (i=1...n).

В дополнительном варианте осуществления первый сигнал извлекают посредством вычисления (Δtusi-Δtosi)/Δtosi и определяют, что пульсовый сигнал синхронизируется с сигналом колебания, если временные интервалы, измеряемые между двумя последовательными пиками сигнала колебания, Δtosi (i=1...n) и временные интервалы, измеряемые между двумя соответствующими последовательными импульсами ультразвукового сигнала, Δtusi (i=1...n) удовлетворяют следующему:

(Δtusi-Δtosi)/Δtosi≤8%, где n равен по меньшей мере двум.

Другими словами, если первый сигнал отвечает изложенному выше предварительно определенному условию, определяют, что два сигнала синхронизируются друг с другом и выводят сигнал индикации для того, чтобы указывать, что доплеровский ультразвуковой преобразователь находится в требуемом положении.

В предпочтительном варианте осуществления n может быть равен пяти или даже более во избежание ошибки определения и, таким образом, улучшать точность позиционирования.

В одном из вариантов осуществления этап 44 вывода для вывода сигнала индикации содержит включение индикационной лампы доплеровского ультразвукового преобразователя или изменение цвета доплеровского ультразвукового преобразователя на экране дисплея доплеровского ультразвукового устройства.

В дополнительном варианте осуществления изобретения способ дополнительно содержит вывод побуждающего сигнала, который побуждает оператора изменять местоположение доплеровского ультразвукового преобразователя, если первый сигнал не отвечает предварительно определенному условию.

Специалисты в данной области легко поймут, что описанные выше способ и устройство для позиционирования доплеровского ультразвукового преобразователя можно использовать в системе для измерения потока крови, которая содержит манжету, расположенную на артерии пациента, доплеровский ультразвуковой преобразователь, расположенный вдоль артерии, и устройство (20) для позиционирования доплеровского ультразвукового преобразователя для измерения потока крови в соответствии с настоящим изобретением.

Следует отметить, что указанные выше варианты осуществления иллюстрируют вместо того, чтобы ограничивать изобретение, и что специалисты в данной области будут способны разработать альтернативные варианты осуществления, не отступая от объема приложенной формулы изобретения. В формуле изобретения какие-либо ссылочные позиции, заключенные в скобки, не следует толковать в качестве ограничения пункта формулы изобретения. Слово «содержит» не исключает присутствия элементов или этапов, не перечисленных в пункте формулы изобретения или в описании. Элемент в единственном числе не исключает присутствия множества таких элементов. В пунктах формулы изобретения о системе, где перечислены несколько блоков, несколько этих блоков можно осуществлять посредством одного и того же объекта программного обеспечения и/или аппаратного обеспечения. Использование слов первый, второй и третий и так далее не указывает на какой-либо порядок. Эти слова надлежит интерпретировать как названия.


СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДОПЛЕРОВСКОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА КРОВИ И СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА КРОВИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДОПЛЕРОВСКОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА КРОВИ И СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА КРОВИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДОПЛЕРОВСКОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА КРОВИ И СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА КРОВИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДОПЛЕРОВСКОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА КРОВИ И СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТОКА КРОВИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1 201-1 210 из 1 727.
26.05.2019
№219.017.6168

Поддержка принятия клинических решений

Группа изобретений относится к медицине, а именно к поддержке принятия клинических решений. Предложены компьютерная система для поддержки принятия клинических решений для реализация способа, система поддержки принятия клинических решений, содержащая: первую модель протокола для класса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689173
Дата охранного документа: 24.05.2019
26.05.2019
№219.017.6170

Ультразвуковые системы для сбора данных во многих плоскостях с одно- и двухплоскостной визуализацией в реальном времени и способы их работы

Группа изобретений относится к ультразвуковым средствам визуализации, более конкретно к ультразвуковым системам и способам визуализации, предназначенным для получения данных во многих плоскостях в режимах одно- и двухплоскостной визуализации в реальном времени. Ультразвуковая система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689175
Дата охранного документа: 24.05.2019
26.05.2019
№219.017.6176

Системы визуализации и способы для расположения трехмерного ультразвукового объема в требуемой ориентации

Группа изобретений относится к медицинским диагностическим системам, а именно к системам визуализации и способам отображения трехмерного ультразвукового изображения в требуемой ориентации просмотра. Способ содержит получение с использованием зонда преобразователя данных трехмерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689172
Дата охранного документа: 24.05.2019
26.05.2019
№219.017.618d

Ориентация и отслеживание положения инструмента относительно плоскости ультразвукового изображения

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к средствам ориентации и отслеживания положения инструмента относительно плоскости ультразвукового изображения. Система навигации инструмента содержит ультразвуковой зонд, включающий в себя решетку преобразователей, выполненную с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689176
Дата охранного документа: 24.05.2019
27.05.2019
№219.017.61b4

Комплект лезвий, прибор для стрижки волос и соответствующий способ изготовления

Изобретение относится к области приборов для стрижки волос. Неподвижное лезвие стригущей головки прибора для стрижки волос содержит первую стеночную часть, обращенную к коже во время работы прибора, и частично смещенную от нее вторую стеночную часть с образованием между ними направляющей щели....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689248
Дата охранного документа: 24.05.2019
27.05.2019
№219.017.61b7

Катушка типа "птичья клетка" с распределенным возбуждением

Группа изобретений относится к магнитно-резонансному радиочастотному передающему устройству для целей магнитно-резонансного исследования. Магнитно-резонансное радиочастотное передающее устройство для генерации и приложения радиочастотного возбуждающего поля B для целей магнитно-резонансного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689285
Дата охранного документа: 24.05.2019
27.05.2019
№219.017.61b9

Устройство и система для обработки волос и/или кожи

Изобретения относятся к средствам для срезания волос. Устройство для срезания содержит головку, имеющую по меньшей мере один режущий узел с приводом, устройство управления и по меньшей мере один датчик. Датчик предназначен для обнаружения вещества, нанесенного на волосы и/или кожу пользователя....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689246
Дата охранного документа: 24.05.2019
27.05.2019
№219.017.61f9

Детектор излучения с нагревательным устройством

Группа изобретений относится к детектору излучения. Детектор излучения содержит преобразующий элемент для преобразования падающего излучения в электрические сигналы; схему считывания для обработки упомянутых электрических сигналов; нагревательное устройство, отделенное от схемы считывания, для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689257
Дата охранного документа: 24.05.2019
29.05.2019
№219.017.6221

Устройство для стрижки волос

Изобретение относится к области устройств для стрижки волос. Устройство для стрижки волос содержит корпус, режущий узел, содержащий неподвижный и подвижный ножи, приводное устройство для привода подвижного ножа относительно неподвижного ножа, элемент, поддерживающий гребенку для съемного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689350
Дата охранного документа: 27.05.2019
29.05.2019
№219.017.627b

Способы и устройства для кодирования hdr-изображений и способы и устройства для использования таких кодированных изображений

Изобретение относится к области кодирования/декодирования изображений. Технический результат – обеспечение улучшенного кодирования/декодирования изображения с широким динамическим диапазоном. Способ кодирования изображения с широким динамическим диапазоном содержит этапы, на которых:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688249
Дата охранного документа: 21.05.2019
Показаны записи 621-629 из 629.
04.04.2018
№218.016.318d

Насадка пылесоса

Настоящее изобретение относится к насадке (2) пылесоса. Насадка (2) пылесоса имеет основание (10) и отверстие (8) всасывания в основании (10). Из основания (10) выступает массив (35) гибких клапанов (40). Гибкие клапаны (40) выполнены с возможностью воздействия на подлежащую очистке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645145
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.31ec

Обнаружение зубного налета с использованием потокового зонда

Предложено устройство (100, 100') обнаружения с зубным потоковым зондом, которое выполнено так, что прохождение текучей среды (30) через открытое отверстие (136, 2604) дистального кончика (112, 112') зонда обеспечивает возможность обнаружения вещества (116) на зубной поверхности (31, 33) на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645212
Дата охранного документа: 16.02.2018
04.04.2018
№218.016.3367

Узел вакуумной колбы

Изобретение относится к узлу (1) вакуумной колбы, контейнеру (3) для вакуумной колбы (2) и комплекту детской бутылочки. Узел (1) вакуумной колбы содержит вакуумную колбу (2) с крышкой (5) с нажимной кнопкой. Крышка (5) с нажимной кнопкой является перемещаемой между открытым состоянием и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645608
Дата охранного документа: 26.02.2018
04.04.2018
№218.016.337a

Обнаружение налета с использованием потокового зонда

Предложено зубное устройство (100, 100') обнаружения с потоковым зондом, которое имеет такую конфигурацию, в которой прохождение текучей среды (30) через открытый порт (136, 2604) дистального наконечника (112, 112') зонда обеспечивает обнаружение вещества (116) на дентальной поверхности (31,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645605
Дата охранного документа: 26.02.2018
04.04.2018
№218.016.337d

Обнаружение десны с использованием оптического детектора в устройстве обнаружения зубной гигиены

Предложенное устройство (1000) обнаружения позволяет обнаруживать вещество (116), которое может присутствовать на поверхности (31, 33), на основании измерения сигнала зонда потока, коррелирующего с веществом (116), по меньшей мере частично препятствующим прохождению текучей среды (30, 35) через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645603
Дата охранного документа: 26.02.2018
04.04.2018
№218.016.33cf

Лазер с вертикальным резонатором и поверхностным излучением

Изобретение относится к лазерной технике. Лазер с вертикальным резонатором и поверхностным излучением (VCSEL) содержит первый электрический контакт, подложку, первый распределенный брэгговский отражатель, активный слой, распределенный биполярный фототранзистор на гетеропереходах, второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645805
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3590

Устройство для преобразования движения пользователя в электрическое напряжение

Группа изобретений относится к средствам мониторинга состояния пользователя за счет преобразования движения пользователя в электрическое напряжение. Раскрыты устройство (10) и способ преобразования движения пользователя в электрическое напряжение, устройство (90), система (100) и способ для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645876
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.36b0

Способ и система выбора частоты проведения анализа газового состава артериальной крови для новорожденных

Группа изобретений относится к области определения частоты проведения анализа газового состава артериальной крови. Способ определения частоты проведения анализа газового состава артериальной крови (ABG) содержит этапы, на которых: принимают предыдущие результаты ABG-анализа; определяют исходное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646480
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.3768

Ультразвуковая установка отображения изображений для удаленного терминала отображения

Изобретение относится к медицинским диагностическим ультразвуковым системам. Техническим результатом является оптимизация ультразвукового изображения для отображения на удаленных рабочих станциях, терминалах и экранах отображения. Изображение, полученное ультразвуковой системой, обрабатывается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646593
Дата охранного документа: 06.03.2018
+ добавить свой РИД