×
07.07.2020
220.018.3064

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине. Способ бесконтактного измерения внутриглазного давления включает воздействие на глаз воздушным импульсом и освещение оптическим излучением, преобразование отражённого от глаза оптического излучения в напряжение, регистрацию зависимости напряжения от времени, вычисление прогиба оболочки глаза ΔZ при воздействии воздушного импульса, определение ускорения оболочки глаза, определение внутриглазного давления P из калибровочной кривой зависимости P от соотношения величины прогиба к ускорению ΔZ/a. При этом осуществляют регистрацию зависимости напряжения от времени за период времени от начала движения оболочки t и до возвращения в исходное положение t. Фиксируют время t, соответствующее максимальной величине прогиба. Далее выбирают нисходящий участок зависимости напряжения, соответствующий равноускоренному движению оболочки от максимальной величины прогиба до исходного положения. Аппроксимируют этот участок, определяют величину ускорения по формуле а = 2ΔZ/(t- t) . Причем регистрацию зависимости напряжения от времени осуществляют калиброванным фотопреобразователем. Применение изобретения позволит повысить точность проведения бесконтактного и безопасного измерения внутриглазного давления. 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к медицине и может быть использовано в офтальмологии для бесконтактного измерения внутриглазного давления (ВГД).

Известен способ измерения внутриглазного давления через веко, основанный на статической деформации века нагрузкой опоры с двумя выступами и с одновременной динамической деформацией глазного яблока через веко свободно падающим штоком с последующим измерением параметров функции перемещения штока во времени. Измерение производится дважды при разных величинах статической нагрузки опорой на глаз. В случае многократной динамической деформации глаза с нарастающей силой давления на глаз, в момент появления волны деформации склеры или роговицы глаза фиксируется значение внутриглазного давления, после чего останавливается нарастающая динамическая деформация глаза (см. патент РФ на изобретение № 2336014 МПК A61B3/16, A61F9/00, опуб. 20.10.2008).

Недостатком известного способа является то, что он реализует контактное воздействие.

Известен бесконтактный способ измерения ВГД с помощью тонометра, заключающийся в облучении глаза пучком света, оптическая ось которого расположена под углом к оптической оси глаза человека, воздействии на глаз низкочастотными колебаниями от акустического динамика, подключенного к генератору низкочастотных сигналов, регистрации отражённого пучка света фотодетектором амплитуды электрического сигнала, измерении значения амплитуд полученного сигнала, нахождения среднего значения этих амплитуд, по которому по предварительно построенной градуировочной зависимости определяют искомое значение внутриглазного давления (см. патент РФ на изобретение № 2067845 МПК A61B3/16, опуб. 20.10.1996).

Недостатком известного способа является то, что измерение внутриглазного давления связано с измерением амплитуды отражённого сигнала и не учитывает особенности строения роговицы и её толщины, что в итоге влияет на точность измерения истинного ВГД.

Наиболее близким к предлагаемому решению является бесконтактный способ измерения ВГД, заключающийся в воздействии воздушным импульсом от пневматического блока, при этом его освещают излучением полупроводникового лазера, преобразуют нормально отраженный оптический сигнал в автодинный сигнал, регистрируют его мощность, после этого аналоговый сигнал оцифровывают и анализируют, определяют неизвестные параметры движения оболочки глаз: прогиб ΔZ, ускорение a, отношение прогиба к ускорению ΔZ/a. Величину внутриглазного давления P определяют из калибровочной зависимости давления P от ΔZ/a (см. патент РФ на полезную модель № 155355 МПК A61B3/16).

Недостатком известного способа является то, что при измерении внутриглазного давления поверхность глаза освещают полупроводниковым лазером, неконтролируемая мощность излучения которого потенциально может привести к термическому поражению тканей глаза. Кроме того, лазерное излучение, хотя и кратковременно, является источником дискомфорта для пациента.

Технической проблемой заявляемого изобретения является разработка бесконтактного способа измерения внутриглазного давления независимо от геометрических особенностей строения глаза при использовании безопасного источника излучения.

Технический результат заключается в повышении точности проведения бесконтактного и безопасного измерения внутриглазного давления.

Технический результат достигается тем, что в способе бесконтактного измерения внутриглазного давления, включающем воздействие на глаз воздушным импульсом и освещение оптическим излучением, преобразование отражённого от глаза оптического излучения в напряжение, регистрацию зависимости напряжения от времени, вычисление прогиба оболочки глаза ΔZ при воздействии воздушного импульса, определение ускорения оболочки a глаза, определение внутриглазного давления P из калибровочной кривой зависимости P от соотношения величины прогиба к ускорению ΔZ/a, согласно изобретению, осуществляют регистрацию зависимости напряжения от времени за период времени от начала движения оболочки t0 и до возвращения в исходное положение t2, фиксируют время t1, соответствующее максимальной величине прогиба, далее выбирают нисходящий участок зависимости напряжения, соответствующий равноускоренному движению оболочки от максимальной величины прогиба до исходного положения, аппроксимируют этот участок, определяют величину ускорения по формуле а = 2ΔZ/(t2- t1)2, при этом регистрацию зависимости напряжения от времени осуществляют калиброванным фотопреобразователем.

Используют калиброванный фотопреобразователь, изменение регистрируемого напряжения которого на 15 мкВ соответствует прогибу оболочки на 10 мкм.

Заявляемое изобретение поясняется чертежами, где:

- на фиг. 1 представлена зависимость напряжения, полученного в результате преобразования отражённого сигнала фотодетектором, от времени: t0 - время начала движения оболочки глаза, t1 - время максимального прогиба оболочки, t2 - время возвращения оболочки в исходное положение;

- на фиг.2 приведена калибровочная кривая, позволяющая по найденному отношению определить величину внутреннего глазного давления; калибровочная кривая получена путём аппроксимации экспериментальных данных;

- на фиг. 3 представлена схема устройства для реализации заявляемого способа.

Позициями на чертежах обозначены:

1 – источник излучения (светодиод),

2 – источник питания для светодиода,

3 – воздушный эжектор,

4 – компрессор,

5 – фотопреобразователь,

6 – аналого-цифровым преобразователь (АЦП),

7 – ЭВМ,

8 – восходящий участок зависимости напряжения от времени (фиг. 1),

9 – нисходящий участок зависимости напряжения от времени (фиг. 1),

10 – аппроксимирующая функция.

Устройство для реализации способа содержит (см. фиг. 3) источник излучения (светодиод C503 5мм) 1, подключенный к источнику питания 2, воздушный эжектор 3, подключенный к компрессору 4, образующих пневматический блок, фотопреобразователь 5, соединённый с аналого-цифровым преобразователем 6, подключённым к ЭВМ 7.

Способ реализуется следующим образом.

На глаз воздействуют пучком света от источника излучения 1, в качестве которого выбирают красный светодиод с напряжением питания 2,4 В и потребляемым током 20 мА, интенсивностью излучения <0,03 Вт/м2, что удовлетворяет требованиям норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Излучение от источника падает на поверхность глаза под углом . Одновременно на объект воздействуют от эжектора 3 пневмоимпульсом длительностью 0,1 с, при этом воздействие осуществляют по нормали к поверхности роговицы глаза. Отражённое от поверхности глаза излучение под углом регистрируется калиброванным фотопреобразователем 5, в качестве которого выбирают фотодиод типа S1227-1010BR (Hamamatsu Corp.). Регистрацию зависимости напряжения от времени осуществляют за период времени от начала движения оболочки до её возвращения в исходное положение. Зарегистрированную зависимость оцифровывают АЦП 6 и сохраняют в памяти ЭВМ 7 для последующего анализа.

Для определения внутреннего давления используют алгоритм поиска и расчёта параметров движения оболочки глаза (роговицы): прогиб , ускорение а, отношение прогиба к ускорению , которое затем используют для нахождения неизвестного давления по калибровочной кривой.

При анализе зарегистрированной зависимости напряжения от времени на кривой выделяют 2 участка (см. Фиг.1): восходящий 8 и нисходящий 9. Восходящий участок соответствует периоду времени от начала движения оболочки t0 до её максимального прогиба t1 под действием пневмоимпульса. Нисходящий участок соответствует периоду времени от максимального прогиба оболочки t1 до её возвращения в исходное положение t2.

Величину прогиба оболочки ΔZ определяют на восходящем участке калиброванным фотопреобразователем, который позволяет по известному зарегистрированному фотопреобразователем напряжению определить величину прогиба (U=f(ΔZ)). Изменение регистрируемого напряжения фотопреобразователя на 15 мкВ соответствует прогибу поверхности на 10 мкм.

Для определения ускорения выбирают нисходящий отрезок зависимости напряжения от времени, на котором выделяют участок, соответствующий равноускоренному движению (Фиг.1), аппроксимируют этот участок квадратичной функцией ~ , находят минимум функции и фиксируют момент времени t2, соответствующий возвращению оболочки в исходное положение после воздействия воздушным импульсом. Значение прогиба позволяет определить величину неизвестного ускорения по следующему соотношению:

Рассчитанному значению отношения величины прогиба оболочки ΔZ к ускорению а ставят в соответствие давление внутри глаза, используя калибровочную кривую (см. фиг. 2).

Были проведены экспериментальные исследования, доказывающие применимость способа для измерения внутреннего давления на тестовом объекте. Моделирование деформации глазного яблока под действием пневмоимпульса было выполнено методом Маклакова с использованием резинового шарика, заполненного жидкостью по составу и характеристикам, близким к внутриглазной жидкости. Давление внутри шарика изменяли путём введения дополнительного объёма жидкости. Результаты расчёта ускорения , величины прогиба оболочки ΔZ, отношения и внутреннего давления приведены в таблице 1. На фиг.2 приведена экспериментально полученная калибровочная кривая, позволяющая по найденному отношению определить величину внутриглазного давления.

Таблица 1

Внутренне давление объекта
мм рт.ст (метод Маклакова)
, м/c2 , мкм , с2
1 15 0,71 280 3,92
3 23 0,89 168 1,87
5 35 0,95 100 1,05

Таким образом, для оценки давления использовано изменение значение отношения двух параметров (величины прогиба и ускорения). В качестве источника излучения использовался светодиод, подобно тому, как это применяется в используемых в настоящее время бесконтактных измерителях давления. Измерение именно этого параметра позволяет при использовании предлагаемого способа уменьшить ошибку измерений, связанную с возможным изменением давления воздушной струи и расстояния от измерителя до объекта. Предлагаемое решение может быть использовано для измерения внутриглазного давления (офтальмотонуса) in vivo и устраняет необходимость введения в измеритель сложных механизмов подстройки расстояния от измерителя до глаза.


СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 90.
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
20.11.2017
№217.015.ef85

Способ селективной запайки внешних оболочек фотонно-кристаллических волноводов с полой сердцевиной

Изобретение относится к области микро- и нанотехнологий и может быть использовано для получения образцов фотонно-кристаллических волноводов с полой сердцевиной (ФКВ с ПС). Способ запайки торцевой поверхности образца включает нагрев образца узконаправленным источником теплового воздействия. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629133
Дата охранного документа: 24.08.2017
29.12.2017
№217.015.fdf3

Способ наблюдения жировой ткани

Группа изобретений относится к медицине, а именно к хирургии, и касается визуализации кровеносного сосуда в жировой ткани во время операции на этапе удаления этой ткани. Для этого предложены варианты способа исследования жировой ткани. При осуществлении первого варианта способа на жировую ткань...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638642
Дата охранного документа: 14.12.2017
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
№218.016.0eee

Биосенсор для неинвазивного оптического мониторинга патологии биологических тканей

Изобретение относится к медицине, а именно к эндокринологии, и может быть использовано для неинвазивного оптического мониторинга патологии биологических тканей, связанных с развитием сахарного диабета. Биосенсор содержит: источник и приемник излучения; аппликатор, изготовленный в виде сосуда с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633494
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.1022

Способ оценки скорости осадконакопления

Изобретение относится к области геологии и может быть использовано для оценки скорости осадконакопления карбонатных отложений. Сущность: измеряют магнитную восприимчивость карбонатных пород на разных стратиграфических уровнях или участках разреза. Строят графики или карты значений, обратных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633659
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1035

Устройство для дозированного вскрытия микрокапсул

Использование: для хранения микрокапсул с ЛВ и их дозированного вскрытия. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для дозированного вскрытия микрокапсул содержит подложку и, по крайней мере, одну лунку для микрокапсулы, по крайней мере, один первый электропроводный слой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633655
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.10f7

Способ трансдермальной доставки биологически активных веществ

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для трансдермальной доставки биологически активных веществ (БАВ). Для этого осуществляют аппликацию контейнеров с иммобилизованным БАВ на поверхность кожи с последующей транспортировкой через придатки кожи. В качестве контейнеров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633928
Дата охранного документа: 19.10.2017
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
Показаны записи 21-30 из 50.
20.06.2016
№217.015.0428

Низкоразмерный свч фотонный кристалл

Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано в устройствах измерительной техники. Технический результат - уменьшение продольного размера фотонного кристалла вдоль направления распространения электромагнитной волны до величины, меньшей длины волны основного типа. Для этого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587405
Дата охранного документа: 20.06.2016
27.08.2016
№216.015.50ff

Способ лечения косоглазия

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и предназначено для лечения косоглазия. Пациента просят следить за объектом, колеблющимся с постоянной частотой, выбранной из диапазона от 0,2 до 0,5 Гц, в начале и в конце упражнений в течение 10-40 с, в зависимости от выбранной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595793
Дата охранного документа: 27.08.2016
13.01.2017
№217.015.833b

Волноводная согласованная нагрузка

Изобретение относится к области радиотехники и радиоэлектроники и может быть использовано для поглощения электромагнитного излучения на выходе сверхвысокочастного волноведущего тракта, а также входить в состав сложных сверхвысокочастотных функциональных узлов и устройств. Волноводная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601612
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.aa77

Способ определения диаметра ферромагнитных частиц и объемной доли твердой фазы магнитной жидкости

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано для определения диаметра ферромагнитных частиц и объемной доли твердой фазы магнитной жидкости. Способ определения диаметра частиц и объемной доли твердой фазы магнитной жидкости, включающий в себя этапы, на которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611694
Дата охранного документа: 28.02.2017
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
+ добавить свой РИД