×
26.09.2018
218.016.8bb2

Результат интеллектуальной деятельности: Способ тонометрии глаза

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для тонометрии глаза. Воздействуют на глаз вибрирующим датчиком. Приближают вибрирующий датчик к глазу до наступления контакта с ним. Действуют им на глаз до момента исчезновения сигнала на выходе вибрирующего датчика. Отводят вибрирующий датчик от глаза и при этом измеряют амплитуду сигнала на выходе вибрирующего датчика. Нормируемым эквивалентом служит спектральная калибровочная характеристика ƒ(ω) с амплитудными параметрами , b, которые формируют преобразованием Фурье из амплитудно-временной характеристики, аппроксимированной по амплитудам сигнала. Сравнивая амплитудные параметры , b спектральной характеристики ƒ(ω) с параметрами , b эквивалента ƒ(ω) здорового человека, судят об офтальмотонусе. Способ обеспечивает повышение метрологической эффективности, а именно, точности тонометрии за счет уменьшения методической и устранения динамической погрешности. 3 ил., 1 табл.

Предлагаемое изобретение относится к медицине, в частности к измерению внутриглазного давления (ВГД), и может быть использовано для измерения офтальмотонуса в раннем посттравматическом периоде.

Известен способ измерения ВГД [А.С. 133171 (СССР), Способ тонометрии глаза и устройство для его осуществления / В.А. Пашков, Л.П. Чередниченко и В.К. Полторак. - А61В 3/16, 1957], основанный на получении реакции от глаза при воздействии на него механического вибратора. К глазу подводится устройство с вибрирующим зондом и фиксируется. На глаз оказывается давление с определенной силой устройством вместе с вибрирующим датчиком (зондом). Измеряется характер колебаний зонда, по которым судят о степени ВГД. Во время измерения ВГД положение устройства по отношению к глазу не меняют. Окончив измерение ВГД, устройство отводят от глаза. Недостатками способа являются: низкая точность, связанная с влиянием на амплитуду колезонда плотности ретробульбарной клетчатки, влияющей на амплитуду колебаний всего глаза, так как нагрузка в 3-5 г вызывает неприятные ощущения у больного; трудоемкость тонометрии.

Известен способ измерения ВГД [А.С. 18233788 (СССР), Способ тонометрии глаза и устройство для его осуществления / В.А. Пашков, Л.П. Чередниченко и В.К. Полторак. - А61В 3/16, 1993, бюл. №23], согласно которому приближают вибрирующий датчик к глазу до наступления контакта с ним и действуют на глаз до момента исчезновения сигнала на выходе вибрирующего датчика, отводят вибрирующий датчик от глаза и при этом измеряют максимальную амплитуду сигнала на выходе вибрирующего датчика, по значению которого судят об офтальмотонусе.

Недостатками аналога являются: нестабильность во времени характеристик механического вибрирующего датчика; характеристики механического вибрирующего датчика в значительной мере подвержены влиянию окружающей среды, что приводит к изменению усилий в колебательной системе; амплитуда вынужденных акустических колебаний зависит от массы, механического сопротивления и других показателей, характеризующих общее состояние среды; максимальное значение амплитуды будет на частоте механического резонанса; резонансные явления появляются при совпадении частот звуковых (ультразвуковых) колебаний с частотами мод колеблющихся оболочек клеток и составляющих цитоплазмы клеток, а также молекул и других элементов и структур.

Известен способ [Патент РФ №2361506 - Способ тонометрии глаза / Соколова Т.С., Иванова Л.Ю., Калинина Е.В., Леонтьев Е.А. - А61В 3/16, 2007], согласно которому приближают вибрирующий датчик к глазу до наступления контакта с ним и действуют на глаз до момента исчезновения сигнала на выходе вибрирующего датчика, отводят вибрирующий датчик от глаза и при этом измеряют максимальную амплитуду сигнала на выходе вибрирующего датчика, по значению которого судят об офтальмотонусе, вводят стабильную меру в виде костной ткани лобной части лица, для чего вначале приближают вибрирующий датчик к средней точке лобной части лица до наступления контакта с этой точкой и действуют на нее до момента исчезновения сигнала на выходе вибрирующего датчика, отводят вибрирующий датчик от средней точки лобной части лица и при этом измеряют максимальную амплитуду сигнала на выходе вибрирующего датчика, значение которой принимают за опорный сигнал, который сравнивают с измерительным сигналом.

К недостаткам способа относится низкая метрологическая эффективность из-за субъективного анализа статистической амплитудно-временной характеристики, снижающая точность за счет наличия методической и динамической погрешности.

Прототипом является способ [Патент РФ №2601178 - Способ тонометрии глаза / А.А. Лунгина, А.В. Курганский, Е.И. Глинкин. - А61В 3/16, от 27.10.2016, Бюл. №30], заключающийся в организации исследуемого и опорного сигналов при воздействии на глаз и лобную часть лица вибрирующим датчиком, который приближают к глазу и лобной части лица до наступления контакта с ними и действуют на глаз и лобную часть лица до момента исчезновения сигнала на выходе вибрирующего датчика, отводят вибрирующий датчик от глаза и лобной части лица, костная ткань которой служит стабильной мерой, отличающийся тем, что нормируемым эквивалентом служит амплитудно-временная калибровочная характеристика с предельными параметрами, для определения которых последовательно измеряют две амплитуды исследуемого и опорного сигналов в моменты времени t1 и t2, по которым рассчитывают предельные параметры исследуемой и опорной характеристик: предельную амплитуду и постоянную времени, по которым аппроксимируют исследуемую и опорную характеристики, из разницы которых находят действительную характеристику, по которой судят об офтальмотонусе.

Недостатком прототипа является наличие множества мер: костная ткань лобной части лица, а также дифференциальные и интегральные эквиваленты амплитудно-временной характеристики, которые подверженны нестабильности при измерениях под воздействием внешней среды.

Технической задачей способа является повышение метрологической эффективности, а именно точности тонометрии, за счет уменьшения методической и устранения динамической погрешности.

Техническая задача достигается тем, что в способе тонометрии глаза, заключающемся в организации исследуемого при воздействии на глаз вибрирующим датчиком, который приближают к глазу до наступления контакта с ними и действуют на глаз до момента исчезновения сигнала на выходе вибрирующего датчика, отводят вибрирующий датчик от глаза, находят действительную характеристику, по которой судят об офтальмотонусе, в отличие от известных решений нормируемым эквивалентом служит спектральная калибровочная характеристика с программно управляемыми амплитудными параметрами, которые формируют преобразованием Фурье из амплитудно-временной характеристики, аппроксимированной по амплитудам измерительного сигнала, сравнивают амплитудные параметры an, bn спектральной характеристики ƒ(ω) с образцовыми параметрами an0, bn0 эквивалента ƒ0(ω), по которым судят об офтальмотонусе.

Способ тонометрии глаза представляет собой режим работы "измерение" (см. фиг. 1), предназначенный для организации измерительного сигнала при воздействии на глаз вибрирующим датчиком. Приближают вибрирующий датчик к глазу до наступления контакта с ним и действуют на глаз до момента исчезновения сигнала на выходе вибрирующего датчика. Отводят вибрирующий датчик от глаза и при этом измеряют амплитуду измерительного сигнала.

На графике (см. фиг. 1) по оси X показана развертка по времени в процессе тонометрии глаза, а по оси У - положительная часть амплитуды вибрации вибрирующего датчика. В исходном положении (точка А) вибрация датчика отсутствует. При подаче на устройство напряжения вибрирующий датчик начинает вибрировать (точка Б) со строго заданной начальной амплитудой. Прикосновение к глазу вибрирующего датчика вызывает увеличение амплитуды его колебаний. Причем величина амплитуды имеет различный размах, лежащий в пределах между точками В и В1. Различный размах обусловлен скоростью подведения датчика к глазу. Чем больше эта скорость, тем меньше амплитуда колебаний (точка В), а чем меньше скорость подведения, тем выше амплитуда (точка В1). Экспериментально установлено, что наибольшая амплитуда вибрации датчика будет тогда, когда скорость подведения вибрирующего датчика будет много меньше максимальной угловой скорости колебаний вибрирующего датчика. При отсутствии колебаний вибрирующего датчика (точка Г) приближение датчика к глазу следует прекратить. Затем при отведении вибрирующего датчика от глаза амплитуда колебаний увеличивается. Для наиболее стабильного результата при отведении вибрирующего датчика измеряют амплитуды сигнала, которые аппроксимируют амплитудно-временной характеристикой (АВХ):

По АВХ (1) преобразованием Фурье восстанавливают спектр амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) ƒ(ω):

По формулам Фурье для участка функции от 0 до tmax определяют амплитудные параметры an, bn спектральной характеристики ƒ(ω):

;

,

где , U(t) - АВХ (1) сигнала, n=1,2..5.

Определяем спектральную характеристику ƒ0(ω) здорового человека. Судить об офтальмотонусе любого пациента можно, сравнивая амплитудные параметры an, bn спектральной характеристики ƒ(ω) с образцовыми параметрами an0, bn0 эквивалента ƒ0(ω) (фиг. 2).

По алгоритму (4) возможны три случая: 1. если ƒ(ω)=ƒ0(ω), то пациент здоров; 2. если ƒ(ω)>ƒ0(ω), то у пациента ВГД повышено; 3. если ƒ(ω)<ƒ0(ω), то у пациента ВГД понижено.

На фиг. 2 показаны случаи определения спектра. Спектральная характеристика f0(ω) отражает ВГД здорового человека. ƒ1(ω)>ƒ0(ω), поэтому ВГД, характеризующееся спектральной характеристикой ƒ1(ω), повышено. В другом случае ƒ2(ω)<ƒ0(ω), поэтому ВГД, характеризующееся спектральной характеристикой ƒ2(ω), понижено.

Докажем эффективность предлагаемого способа тонометрии глаза.

По формулам (3) вычисляются параметры an, bn спектральной характеристики ƒ(ω). Полученные в результате эксперимента данные для амплитуд измерительного сигнала приведены в таблице 1.

1. Повышение эффективности η+- определяется сравнением динамических погрешностей в нахождении предельных параметров предлагаемого способа и способа-прототипа:

где ε+- - средняя погрешность определения параметров способа-прототипа (U0,T0), ε - средняя погрешность определения спектральных параметров калибровочной характеристики (а0, a1, b1).

Динамические погрешности определения предельных параметров спектральной характеристики и способа-прототипа приведены в таблице 1. Средняя динамическая погрешность определения спектральных параметров а0, a1 и b1 - 0,035%, а средняя погрешность определения параметров способа-прототипа - 0,064% (см. табл. 1).

Тогда эффективность по динамической погрешности в два раза выше прототипа:

.

2. Работоспособность метода доказывается снижением методической погрешности при сравнении предельных параметров спектральной характеристики (а0, a1, b1), определяемых по амплитудам измерительного сигнала (табл. 1).

Ui - амплитуды исследуемого сигнала; а0, а1 и b1 - вычисленные по формулам Фурье (3) коэффициенты; εа0, εa1 eb1 - погрешность определения коэффициента а0, a1 и b1 соответственно, εU0 и εT0 - погрешность определения параметров способа-прототипа.

Из таблицы видно, что при увеличении амплитуд измерительного сигнала в десять раз (с 2,66 до 26,95) наблюдается тождественность спектральных коэффициентов а0, a1 и b1 Наибольшая методическая погрешность составляет 0,225%. На фиг. 3 показаны две спектральные характеристики ƒi(ω), между которыми максимальная погрешность определения спектральных параметров а0, a1 и b1 составляет 0,23%.

Таким образом, введение спектральной калибровочной характеристики, которая служит нормируемым эквивалентом, в отличие от известных решений, устраняет методическую и уменьшает динамическую погрешности измерения. Это приводит к повышению точности измерения ВГД, что в свою очередь позволяет поставить более точный диагноз заболевания и провести соответствующее лечение.

Способ тонометрии глаза, включающий воздействие на глаз вибрирующим датчиком, который приближают к глазу до наступления контакта с ним и действуют на глаз до момента исчезновения сигнала на выходе вибрирующего датчика, отводят вибрирующий датчик от глаза и при этом измеряют амплитуду сигнала на выходе вибрирующего датчика, отличающийся тем, что нормируемым эквивалентом служит спектральная калибровочная характеристика ƒ(ω) с амплитудными параметрами , b, которые формируют преобразованием Фурье из амплитудно-временной характеристики, аппроксимированной по амплитудам сигнала, сравнивая амплитудные параметры , b спектральной характеристики ƒ(ω) с параметрами , b эквивалента ƒ(ω) здорового человека, судят об офтальмотонусе.
Способ тонометрии глаза
Способ тонометрии глаза
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 118.
08.11.2019
№219.017.df8b

Установка для сушки пастообразных материалов в закрученном взвешенном слое полидисперсных инертных тел

Изобретение относится к области химической промышленности и служит для сушки высоковлажных пастообразных материалов. Установка для сушки пастообразных материалов в закрученном взвешенном слое полидисперсных инертных тел содержит биконическую камеру, сепарационную камеру, фильерный питатель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705335
Дата охранного документа: 06.11.2019
13.11.2019
№219.017.e0b8

Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании процессов массопереноса и для определения коэффициентов диффузии растворителей в изделиях из капиллярно-пористых материалов в строительных материалах и конструкциях, а также в пищевой, химической и других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705706
Дата охранного документа: 11.11.2019
13.11.2019
№219.017.e117

Способ определения коэффициента диффузии в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании процессов массопереноса и определении коэффициентов диффузии растворителей в ортотропных капиллярно-пористых материалах в бумажной, легкой, строительной и других отраслях промышленности. Способ определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705651
Дата охранного документа: 11.11.2019
13.11.2019
№219.017.e122

Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из ортотропных капиллярно-пористых материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании процессов массопереноса в капиллярно-пористых материалах для определения коэффициентов диффузии растворителей в строительных материалах и конструкциях. Способ определения коэффициента диффузии в массивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705655
Дата охранного документа: 11.11.2019
22.01.2020
№220.017.f897

Способ получения графена, растворимого в неполярных растворителях

Изобретение может быть использовано при изготовлении присадок в масла и смазочные материалы.Берут модифицирующие агенты для оксида графена - органические производные амина с жирными группами в количестве от 1 до 20 мас.ч. на 1 мас.ч. графенового углерода. В качестве указанных модифицирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711490
Дата охранного документа: 17.01.2020
01.02.2020
№220.017.fc0b

Электробаромембранный аппарат комбинированного типа

Изобретение относится к области разделения, концентрирования и очистки растворов методами электромикрофильтрации, электроультрафильтрации, электроосмофильтрации и может быть использовано в химической, текстильной, микробиологической, медицинской, пищевой и других областях промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712599
Дата охранного документа: 29.01.2020
07.03.2020
№220.018.0a14

Электробаромембранный аппарат трубчатого типа

Изобретение относится к конструкциям мембранных аппаратов трубчатого типа и может быть использовано для осуществления процессов мембранной технологии. Электробаромембранный аппарат включает цилиндрический корпус с ответными и торцевыми фланцами, трубные решетки, прижимные решетки, монополярные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716121
Дата охранного документа: 05.03.2020
09.03.2020
№220.018.0aa7

Энергоэффективная конвективно-вакуум-импульсная сушильная установка с тепловыми аккумуляторами

Изобретение относится к области сушки растительных материалов, в частности к вакуумным сушилкам периодического действия, и может быть использовано, в частности, для сушки пищевых продуктов, а именно овощей, грибов, фруктов, зелени и др. Энергоэффективная конвективно-вакуум-импульсная сушильная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716056
Дата охранного документа: 06.03.2020
20.04.2020
№220.018.1610

Способ подачи жидкости в сушилку с кипящим слоем инертных тел и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области процессов сушки дисперсных продуктов, в частности к процессам сушки жидких дисперсных продуктов в аппаратах с кипящим слоем инертных тел. Способ подачи жидкости в сушилку с кипящим слоем инертных тел заключается в подаче высушиваемой жидкости через ороситель в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719155
Дата охранного документа: 17.04.2020
21.04.2020
№220.018.16c3

Способ производства макаронных изделий

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к области макаронного производства, и может быть использовано в производстве макаронных изделий профилактического назначения. Способ производства макаронных изделий предусматривает смешивание муки, жидкостной основы и растительной пищевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719125
Дата охранного документа: 17.04.2020
Показаны записи 21-26 из 26.
13.10.2018
№218.016.9114

Способ определения функционального состояния системы гемостаза

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для определения функционального состояния системы гемостаза. Для этого проводят измерение амплитуды записи процесса свертывания крови в его начале. Определяют показатели начала и конца процесса свертывания электрокоагулограммы крови....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669347
Дата охранного документа: 10.10.2018
16.02.2019
№219.016.bb3e

Способ определения ударного объема сердца

Изобретение относится к области медицины, а именно к кардиологии, кардиохирургии, функциональной диагностике. Для определения ударного объема сердца выполняют наложение двух электродов на участки тела и регистрируют сопротивление между электродами. Ударный объем сердца определяют по исследуемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679948
Дата охранного документа: 14.02.2019
01.06.2019
№219.017.728a

Способ и система регулирования температуры и давления тензомостом

Изобретения относятся к измерительной технике, в частности к регулированию температуры и давления тензомостом. В способе регулирования температуры и давления тензомостом, включающем подачу тока на диагональ питания тензомоста и измерение напряжения на измерительной диагонали U, при смене...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690090
Дата охранного документа: 30.05.2019
23.07.2019
№219.017.b723

Способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Для этого проводят смешивание исследуемой пробы крови с антикоагулянтом. Полученный раствор помещают в гематокритный капилляр и центрифугируют. Затем проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695072
Дата охранного документа: 19.07.2019
15.08.2019
№219.017.bfed

Способ определения артериального давления

Изобретение относится к медицине, в частности к физиологии и кардиологии. Регистрируют и проводят анализ осциллограмм артерий в частотах от 0 Гц до 60 Гц с последующим электрическим преобразованием. Компрессию пережимной измерительной манжеты продолжают до момента появления волн ОСГ. Определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697227
Дата охранного документа: 13.08.2019
03.09.2019
№219.017.c67d

Способ определения артериального давления

Изобретение относится к медицине, в частности к физиологии и кардиологии. Регистрируют и проводят анализ осциллограмм артерий в частотах от 0 Гц до 60 Гц с последующим электрическим преобразованием. Компрессию пережимной измерительной манжеты продолжают до момента появления волн объемной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698986
Дата охранного документа: 02.09.2019
+ добавить свой РИД