1
Устройства для бесконтактного исследования кровенаполнения органов и сосудов, содержащие генератор высокой частоты и блок питания, известны. Обычно в них имеются два узла: передающий и приемный блоки, располагаемые по обе стороны от исследуемого объекта. Это усложняет конструкцию устройства, а также не дает возможности регистрировать кровенаполнение только исследуемого объекта, так как между двумя блоками располагаются другие ткани и органы. При этом регистрируется не изменение кровенаполнения какого-либо органа, а изменение его объема. Но объем большинства внутренних органов (легких, желудка, кишечника и т. д.) определяется в основном не кровенаполнением, а другими показателями.
Предлагаемое устройство отличается от известных тем, что в нем установлен датчик в виде колебательного LC-контура и электрическая система, измеряющая добротность этого контура, величина которой зависит от вихревых тонов, наводимых датчиком и пропорциональных кровенаполне шю исследуемого сосуда или органа. Такое выполнение устройства позволяет регистрировать кровенаполнение как органа в целом, так и его отдельных участков - независимо от того, сопровождается ли оно изменением его объема или нет.
На чертеже изобрал ена блок-схема предлагаемого устройства.
Оно содержит блок / питания, генератор 2 высокой частоты и питающий датчик 3. Последний представляет собой колебательный LC-контур, помещаемый вблизи органа 4, кровенаполнение которого исследуется. При включении устройства датчик наводит вихревые токи в исследуемом кровеносном сосуде. Величина вихревых токов пропорциональна кровенаполнению органа или сосуда. Обратное воздействие вихревых токов на добротность LC-контура измеряется при помощи электрической системы 5, например мостовой схемы. Таким образом, измеряя изменения добротности LC-контура, можно регистрировать изменения кровенаполнения исследуемого сосуда или органа.
Соответствующим выбором размеров датчика и места его расположения можно раздельно исследовать кровенаполнение самых разнообразных биологических объектов, в том числе внутренних органов человека и животных: сосудов, печени, сердца, мозга и т. д.
„-.
Предмет изобретения
регистрации кровенаполнения органа илн сосуда независимо от сопутствующего изменения их объема, в нем установлен датчик в виде колебательного LC-контура и электрическая система, измеряющая добротность этого
контура, величина которой зависит от вихревых токов, наводимых датчиком и пропорциональных кровенаполнению исследуемого органа или сосуда.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ Б.П.Фридмана толщинометрии стенок пустотелых немагнитных изделий с затрудненным доступом в полость и устройство для его осуществления | 1987 |
|
SU1529873A1 |
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛАСТИН | 1996 |
|
RU2121732C1 |
СПОСОБ ВИХРЕТОКОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ | 2020 |
|
RU2747916C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАГОТОВОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ | 1999 |
|
RU2156964C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДАТЛИВОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА | 2005 |
|
RU2308220C2 |
РЕОПЛЕТИЗМОГРАФ | 1995 |
|
RU2102002C1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ИМПЕДАНСОМЕТРИИ ЖИВЫХ ТКАНЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2005 |
|
RU2295912C2 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2381008C1 |
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПЛОСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 1996 |
|
RU2121152C1 |
Устройство для определения физических свойств веществ | 1981 |
|
SU949419A1 |
Даты
1966-01-01—Публикация