×
17.06.2023
223.018.7de6

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство дифференциальной диагностики глубины термических поражений кожного покрова человека с активным инфракрасным зондированием

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в устройствах дифференциальной диагностики термических поражений кожного покрова человека, таких как ожоги, обморожения. Техническим результатом является создание устройства, позволяющего проводить диагностику глубины термического поражения по отношению к здоровому участку кожного покрова человека с дифференциацией по линии ИК зондирования, что позволяет фиксировать и визуализировать относительную глубину термического поражения кожи человека. Результат достигается введением в состав устройства блоков, осуществляющих диагностику с применением активного ИК зондирования. Блоки расположены на одной оптической оси под углом 45° к кожному покрову пациента. Это ИК лазерный диод, оптический блок, в который входят последовательно расположенные конденсор, коллиматор, а также линейка из N ИК фотоприемников, установленнная под углом отражения 45° от исследуемого кожного покрова, антиалиасинговый фильтр, счетчик импульсов, одновибратор и управитель режима, что позволяет на экране монитора получить картину глубины термического поражения кожи. 2 ил.

Заявляемое изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в устройствах дифференциальной диагностики термических поражений кожного покрова человека, таких как ожоги, обморожения.

Известно «Устройство для прямой инфракрасной радиометрии» (E.Seeberger, J.Gates "New technologies for staring infrared FPA radiometry" in Infrared Technology and Applications XXIII, Bjorn F. Andresen, Marija Strojnik, Editors, Proc. SPIE 3061, p.811-822 (1997)), представляющее собой тепловизионную камеру, состоящую из линейки N ИК фотоприемников, криостата с системой охлаждения линейки N ИК фотоприемников, оптической системы, выход линейки N ИК фотоприемников соединен со входом аналогового мультиплексора, выход которого соединен с последовательно соединенными аналого-цифровым преобразователем и блоком формирования изображения с микропроцессорной обработкой сигнала, выход которого соединен с монитором, на котором визуализируется ИК изображение живых и неживых объектов.

Устройство работает следующим образом. Линейка N ИК фотоприемников направляется на объект исследования, она охлаждается посредством криостата, для того чтобы увеличить чувствительность линейки в ИК диапазоне длин волн. Выходной сигнал с линейки N ИК фотоприемников считывается через аналоговый мультиплексор и преобразуется в цифровой вид посредством аналого-цифрового преобразователя. Полученный цифровой сигнал поступает на блок формирования изображения с микропроцессорной обработкой сигнала, на котором формируется растровое изображение объекта в ИК диапазоне длин волн, которое отображается на мониторе.

Недостатком данного устройства, является отсутствие возможности дифференциальной диагностики глубины термических поражений кожного покрова человека, т.к. при тепловизионном мониторинге пораженного участка кожи, имеющих неоднородно распределенную температуру 20-43 oC, устройство дает невысокий контраст изображения, ограничивающий его применение в области медицинской диагностики.

Известен «Матричный тепловизор» (Патент РФ №2152138, МПК H04N5/33, опубл. 27.06.2000 г.), содержащий фоточувствительный узел из ИК матрицы фотоприемников и блока усилителей, объектив, криостат, аналоговый мультиплексор, систему охлаждения, блок усилителей, блок формирования изображения с микропроцессорной обработкой сигнала, аналого-цифровой преобразователь, источник питания и монитор, соединенный с цифровым узлом через интерфейс передачи данных, систему калибровки, встроенную в фоточувствительный узел, принтер, клавиатуру, манипулятор "мышь", соединенную с блоком формирования изображения с микропроцессорной обработкой сигнала. Размерность ИК матрицы фотоприемников - 128 х 128 элементов.

Матричный тепловизор работает следующим образом. Фотоприемная ИК матрица направляется на исследуемый участок кожи человека. Выходной сигнал с фотоприемной ИК матрицы считывается через аналоговый мультиплексор и преобразуется в цифровой вид посредством аналого-цифрового преобразователя. Полученный цифровой сигнал поступает на блок формирования изображения с микропроцессорной обработкой сигнала, на котором формируется растровое изображение объекта в ИК диапазоне длин волн, и через интерфейс передачи данных поступает на принтер, на котором пользователь (врач) получает изображение объекта исследования.

Недостатком данного устройства, является невозможность определения дифференциального распределения термического поражения по диагносцируемому участку кожи, обусловленная тем, что матричный тепловизор по принципу организации своей работы не может диагносцировать распределение по глубине термически пораженного участка кожного покрова человека (пациента), т.к. регистрирует только поверхностное отражение от кожного покрова в ИК диапазоне длин волн и не показывает дифференциальные количественные параметры глубины поражения эпидермиса и дермы. Также невозможность визуализировать геометрическое распределение клинической картины глубины термического поражения.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является «Тепловизионной прибор третьего поколения» (Тепловизионная биомедицинская диагностика: учеб. пособие для студ. фак. нано– и биомед. технологий. – Саратов. 2009, 20 с).

Устройство содержит ИК объектив, установленный на расстояние 3-10 см, в заднем фокусе объектива установлены последовательно соединенные линейку из N ИК фотоприемников, блок из N усилителей, входы которых соединены с соответствующими выходами линейки N ИК фотоприемников и аналоговый мультиплексор, выход которого соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, блок формирования изображения с микропроцессорной обработкой сигнала, интерфейс передачи данных, монитор, а так же тактовый генератор, выход которого синхронизирует работу всех блоков.

Недостатками известного устройства-прототипа являются:

- отсутствие фиксации и визуализации относительной глубины термического поражения кожного покрова с дифференциацией по линии ИК зондирования;

- термически пораженный участок кожи и ее прилегающие здоровые участки тепловизионным прибором визуализирует только по разнице температур на роговом слое эпидермиса и не показывает количественные параметры глубины поражения других слоев эпидермиса (блестящего, зернистого, шиповатого и базального) вплоть до дермы.

Задачей, на которую направлено изобретение, является создание устройства позволяющего проводить диагностику глубины термического поражения, по отношению к здоровому участку кожного покрова человека с дифференциацией по линии ИК зондирования.

Техническим результатом является фиксация и визуализация относительной глубины термического поражения посредством проведения дифференциальной диагностики глубины термического поражения кожи человека.

Технический результат достигается тем, что устройство дифференциальной диагностики термических поражений кожного покрова человека с активным ИК зондированием, содержащее последовательно соединенные линейку из N ИК фотоприемников, блок из N усилителей и аналоговый мультиплексор, последовательно соединенные аналого-цифровой преобразователь, блок формирования изображения с микропроцессорной обработкой сигнала, интерфейс передачи данных и монитор, а также тактовый генератор, дополнительно содержит ИК лазерный диод, конструктивно закрепленный на оптической оси с оптическим блоком, который состоит из последовательно расположенных на оптической оси конденсатора и коллиматора, причем оптическая ось расположена под углом падения 45º к исследуемому кожному покрову человека, а линейка из N ИК фотоприемников установлена под углом отражения 45º от исследуемого кожного покрова, антиалиасинговый фильтр, вход которого соединен с выходом аналогового мультиплексора, а выход - с информационным входом аналого-цифрового преобразователя, последовательно соединенные управитель режима и одновибратор, выход которого соединен с входом тактового генератора, линию задержки на дискретных элементах, вход которой соединен с выходом тактового генератора, а выход - с тактовыми входами аналого-цифрового преобразователя и блока формирования изображения с микропроцессорной обработкой сигнала, счетчик импульсов, вход которого соединен с выходом тактового генератора, а выход с управляющим входом аналогового мультиплексора.

Технический результат достигается за счет новых существенных отличий, заключающихся во введении в устройство блоков, осуществляющих диагностику с применением активного ИК зондирования. Блоки расположены на одной оптической оси под углом 45º к кожному покрову пациента ИК. Это лазерный диод, оптический блок , в который входят последовательно расположенные конденсор, коллиматор, а также линейка N ИК фотоприемников установлена под углом отражения 45º от исследуемого кожного покрова, антиалиасинговый фильтр, счетчик импульсов, одновибратор и управитель режима, что позволяет на экране монитора получить картину глубины термического поражения кожи.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображена структурная схема заявляемого изобретения и введены следующие обозначения:

1 – ИК лазерный диод,

2 – оптический блок

2.1 - конденсор,

2.2 - коллиматор,

3 - линейка N ИК фотоприемников,

4 - блок из N усилителей,

5 - аналоговый мультиплексор,

6 - антиалиасинговый фильтр,

7 - аналого-цифровой преобразователь,

8 - блок формирования изображения с микропроцессорной обработкой сигнала,

9 - тактовый генератор,

10 - интерфейс передачи данных,

11 - линия задержки на дискретных элементах,

12 - одновибратор,

13 - монитор,

14 - счетчик импульсов,

15 - управитель режима.

Устройство дифференциальной диагностики термических поражений кожного покрова человека с активным ИК зондированием, содержит ИК лазерный диод 1, конструктивно закрепленный на оптической оси с оптическим блоком 2, который состоит из последовательно расположенных конденсора 2.1 и коллиматора 2.2, оптическая ось которого расположена под углом падения 45º к исследуемому кожному покрову человека, линейку N ИК фотоприемников 3 конструктивно установленную под углом отражения 45º от исследуемого кожного покрова, последовательно соединенные блок усилителей 4, аналоговый мультиплексор 5, антиалиасинговый фильтр 6, аналого-цифровой преобразователь 7, блок формирования изображения с микропроцессорной обработкой сигнала 8, интерфейс передачи данных 10 и монитор 13, причем N входов блока усилителей 4 соединены с соответствующими N выходами линейки N ИК фотоприемников 3, а N выходов с соответствующими входами аналогового мультиплексора 5, последовательно соединенные управитель режима 15, одновибратор 12, тактовый генератор 9, счетчик импульсов 14, выход которого соединен с управляющим входом аналогово мультиплексора 5, а также линию задержки на дискретных элементах 11, вход которой соединен с выходом тактового генератора 9, а выход - с тактовыми входами аналого-цифрового преобразователя 7 и блока формирования изображения с микропроцессорной обработкой сигнала 8.

Устройство может быть реализовано на следующих элементах.

ИК лазерный диод 1 реализуется на лазерном диоде 650нм 5мВт RLD65MPT9 [1].

Оптические линзы конденсора 2.1 и коллиматора 2.2 выполняются в дифракционном качестве; линейка N ИК фотоприемников 3 реализуется на N последовательно расположенных nGaAs PIN фотодиодных чипах 1,7 мкм [2].

Управитель режима 15 выполняется на однополюсной кнопке КМ1-1.

Одновибратор 12 можно реализовать на ИМС К155АГ1.

Счетчик импульсов 14 выполняется на ИМС К155ИЕ2.

Аналоговый мультиплексор 5 может быть выполнен на ИМС ADG406BNZ.

Линии задержки на дискретных элементах 11 может быть реализована последовательным включением, логических элементов 2И-НЕ ИМС К155ЛА3, время задержки прохождения сигнала через один логический элемент составляет 20 нс. На этом же типе ИМС реализуется тактовый генератор 9.

Блок формирования изображения с микропроцессорной обработкой сигнала 8 реализуется на микропроцессоре ADUCM350, специально рекомендованным производителем для применения в медицинском приборостроении, в него встроены аналого-цифровой преобразователь 7 и интерфейс передачи данных 10.

Антиалайзинговый фильтр 6 реализуется как фильтр Баттерворта второго порядка на операционном усилителе [3].

Устройство работает следующим образом. Оператор включает управитель режима 15 и тем самым подает напряжение питания на все электронные элементы устройства. ИК лазерный диод 1 генерирует непрерывный монохроматический сигнал в инфракрасном диапазоне длин волн (от 650 нм). Оптический блок 2 посредством конденсора 2.1. концентрирует световой пучок от ИК лазерного диода 1, а затем коллиматор 2.2 формирует пучок параллельных инфракрасных монохроматических лучей, направляемых на исследуемый кожный покров человека. Отраженный сигнал фиксируется линейкой N ИК фотоприемников 3, которую предварительно устанавливают под углом отражения 45º от исследуемого кожного покрова. Этот сигнал преобразуется каждым из N ИК фотоприемников в электрический сигнал (напряжение). Сигналы с каждого из N выходов линейки N ИК фотоприемников 3 поступают на соответствующий вход блока из N усилителей 4, где усиливаются по напряжению с необходимым коэффициентом усиления (обычно коэффициент усиления равен 10) и с каждого из N выходов N усилителей 4 сигнал передается на соответствующие входы аналогового мультиплексора 5. Аналоговый мультиплексор 5 последовательно подключает эти сигналы к своему выходу. Очередность подключения входных сигналов к выходу мультиплексора 5 определяется цифровым входным кодом, который поступает с выхода счетчика импульсов 14. По включению управителя режима 15 запускается одновибратор 12 на генерацию одиночного импульса. Считывание сигнала с аналогового мультиплексора 5 запускается по переднему фронту этого импульса (фиг2.а). Импульс имеет длительность Т (фиг.2б). Этот одиночный импульс запускает тактовый генератор 9 на время генерирования N импульсов длительностью τ и скважностью 2 (фиг.2в). Время переключения одного канала аналогового мультиплексора 5 равно 2 τ, таким образом параметр Т = 2 τ·N. Последовательность из N импульсов с выхода тактового генератора 9 подается на вход счетчика импульсов 14, который управляет переключением каналов аналогового мультиплексора 5. После поступления N-го импульса счетчик импульсов 14 обнуляется и ждет следующей серии импульсов. Сигнал с выхода тактового генератора 9, через линию задержки на дискретных элементах 11, поступает на тактовые входы аналого-цифрового преобразователя 7 и блок формирования изображения с микропроцессорной обработкой сигнала 8. Эпюра сигнала на выходе линии задержки на дискретных элементах 11 (фиг.2г). Задержка определяется временем включения канала аналогового мультиплексора 5, только через это время считывается информация, которая присутствует на вход аналого-цифрового преобразователя 7. Период импульсов 2 τ равен времени преобразования аналого-цифрового преобразователя 7 и времени записи во внутреннюю оперативную память в блок формирования изображения с микропроцессорной обработкой сигнала 8 (фиг.2в) и (фиг.2г). Таким образом полный цикл измерения устройства можно записать как = 300нс N +tз. Выходной сигнал аналогового мультиплексора 5, представляет собой N усиленных аналоговых выходных сигналов с линейки N ИК фотоприемников 3, следующих последовательно друг за другом, которые через антиалиасинговый фильтр 6 поступают на вход аналого-цифрового преобразователя 7. Антиалиасинговый фильтр 6 подавляет частоты сигнала выше половины частоты дискретизации аналого-цифрового преобразователя 7. Цифровой выходной сигнал от аналого-цифрового преобразователя 7 поступает для последующей обработки на блок формирования изображения с микропроцессорной обработкой сигнала 8, в котором происходит запись во внутреннюю оперативную память N выборок сигнала, поступивших от аналого-цифрового преобразователя 7, и затем последовательно выводит каждую выборку сигнала на вход интерфейса передачи данных 10, которые отображаются на мониторе 13 в виде двумерного графика, по которому проводят диагностику биологического объекта.

На этом процесс диагностики завершается. При необходимости, линейку N ИК фотоприемников 3 смещают на соседний пораженный участок и повторяют процесс измерения.

Сопоставление параметров, характеризующих заявляемое устройство и прототип, позволяет сделать вывод о том, что заявляемое устройство обеспечивает фиксацию и визуализацию относительной глубины термического поражения кожного покрова человека посредством проведения дифференциальной диагностики глубины термического поражения кожи человека.

Список источников, принятых во внимание

1. https://umnaya-elektronika.ru/moduli/lazery/lazernyy-diod-650nm-5mvt-1301003013 (дата обращения: 01.04.2022)

2. https://lenlasers.ru/product/ingaas-pin-fotodiodnyy-chip-1-7-mkm (дата обращения: 01.04.2022)

3. https://ru.dsplib.org/content/filter_butter_ap/filter_butter_ap.html#r0 (дата обращения: 01.04.2022)

Устройство дифференциальной диагностики термических поражений кожного покрова человека с активным ИК зондированием, содержащее последовательно соединенные линейку из N ИК фотоприемников, блок из N усилителей и аналоговый мультиплексор, последовательно соединенные аналого-цифровой преобразователь, блок формирования изображения с микропроцессорной обработкой сигнала, интерфейс передачи данных и монитор, а также тактовый генератор, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит ИК лазерный диод, конструктивно закрепленный на оптической оси с оптическим блоком, который состоит из последовательно расположенных на оптической оси конденсатора и коллиматора, причем оптическая ось расположена под углом падения 45° к исследуемому кожному покрову человека, а линейка из N ИК фотоприемников установлена под углом отражения 45° от исследуемого кожного покрова, антиалиасинговый фильтр, вход которого соединен с выходом аналогового мультиплексора, а выход - с информационным входом аналого-цифрового преобразователя, последовательно соединенные управитель режима и одновибратор, выход которого соединен с входом тактового генератора, линию задержки на дискретных элементах, вход которой соединен с выходом тактового генератора, а выход - с тактовыми входами аналого-цифрового преобразователя, и блока формирования изображения с микропроцессорной обработкой сигнала, счетчик импульсов, вход которого соединен с выходом тактового генератора, а выход с управляющим входом аналогового мультиплексора.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 24.
09.06.2018
№218.016.5ef0

Способ построения единого информационного пространства и система для его осуществления

Изобретение относится к средствам сбора, обработки и распределения данных и информации и может быть использовано для построения единого информационного пространства корпоративной структуры, выпускающей высокотехнологичные изделия. Техническим результатом изобретения является обеспечение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656841
Дата охранного документа: 06.06.2018
14.06.2018
№218.016.6201

Способ определения параметров состояния почвенно-растительного покрова по данным многоспектрального аэрокосмического зондирования

Изобретение относится к области исследования природных ресурсов и касается способа определения параметров состояния почвенно-растительного покрова по данным многоспектрального аэрокосмического зондирования. Способ включает в себя прием и регистрацию на носителе информации данных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657363
Дата охранного документа: 13.06.2018
26.07.2018
№218.016.75bc

Способ группового вождения дорожных дронов и система для его осуществления

Способ группового вождения дорожных дронов обеспечивает вождение цепью ведущей пилотируемой дорожно-уборочной машиной группы беспилотных дорожно-уборочных машин (дронов). Команды оператора ведущей машины по формированию колонны, цепи вправо, цепи влево и торможения группы преобразуют в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662297
Дата охранного документа: 25.07.2018
17.08.2018
№218.016.7c14

Способ контроля датчиков системы ориентации подвижного объекта и устройство для его реализации

Группа изобретений относится к способу и устройству контроля датчиков системы ориентации подвижного объекта. Для контроля датчиков системы ориентации измеряют величины и направления углов рыскания, тангажа и крена подвижного объекта, преобразуют в тригонометрические функции синуса и косинуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664128
Дата охранного документа: 15.08.2018
15.11.2018
№218.016.9dc8

Фильтр для очистки воды

Изобретение относится к бытовому оборудованию и может быть использовано для очистки воды, поступающей из централизованного источника водоснабжения, а также для создания мобильных миниводоканалов и получения питьевой воды из открытых источников (озеро, река, скважина) в населенных пунктах, где...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672439
Дата охранного документа: 14.11.2018
16.11.2018
№218.016.9de8

Система автоматического управления дроном сопровождения водолаза

Система автоматического управления дроном сопровождения водолаза содержит на борту оборудования водолаза гидрофон, два ждущих мультивибратора, логический элемент ИЛИ, счетчик, индикатор, датчик команд, акустический излучатель, генератор импульсов, а на борту дрона его устройство управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672505
Дата охранного документа: 15.11.2018
26.12.2018
№218.016.ab1c

Устройство поперечного передвижения автомобиля

Изобретение относится к вспомогательным системам автомобиля. Устройство поперечного передвижения автомобиля содержит реверсивные электродвигатели, датчик команд, логический элемент ИЛИ, логические элементы И, датчики горизонта, шифратор, RS-триггеры, усилители мощности, соленоиды, коммутаторы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676008
Дата охранного документа: 25.12.2018
29.12.2018
№218.016.ad20

Способ автоматизированного проектирования производства и эксплуатации прикладного программного обеспечения и система для его осуществления

Изобретение относится к способу и системе автоматизированного проектирования, производства и эксплуатации прикладного программного обеспечения. Технический результат заключается в автоматизации разработки программного обеспечения. В способе обрабатывают массивы исходных данных базы данных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676405
Дата охранного документа: 28.12.2018
26.06.2019
№219.017.9245

Последовательный преобразователь напряжение-код со ступенчатым пилообразным напряжением

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при цифровой обработке сигналов для преобразования напряжения в цифровой двоичный код. Техническим результатом, достигаемым при осуществлении заявляемого изобретения, является повышение быстродействия цифровых устройств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692426
Дата охранного документа: 24.06.2019
15.10.2019
№219.017.d5c2

Способ формирования гибридных фазоманипулированных сигналов посредством последовательной конкатенации радиоимпульсов

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах передачи информации. Технический результат - возможность формирования гибридных фазоманипулированных сигналов (ГФС) без нелинейных операций перемножения, что позволяет упростить техническую реализацию устройств на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702750
Дата охранного документа: 11.10.2019
Показаны записи 1-1 из 1.
22.09.2018
№218.016.88e6

Способ обеспечения пассивного теплоотвода процессора мобильного устройства либо переносного компьютера на основе алмаз-медного композиционного материала и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области электроники, в частности к охлаждению теплонапряженных компонентов электронных приборов, включая гаджеты (айфон, айпэд, планшет и т.п. мобильные устройства) и компьютеры, и может быть использовано для обеспечения эффективного отвода тепла от теплонапряженной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667360
Дата охранного документа: 19.09.2018
+ добавить свой РИД