CN103431844A - 人体生物遥感诊断技术 - Google Patents
人体生物遥感诊断技术 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103431844A CN103431844A CN2013103710718A CN201310371071A CN103431844A CN 103431844 A CN103431844 A CN 103431844A CN 2013103710718 A CN2013103710718 A CN 2013103710718A CN 201310371071 A CN201310371071 A CN 201310371071A CN 103431844 A CN103431844 A CN 103431844A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- remote sensing
- human body
- body biological
- technology
- diagnostic technique
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Landscapes
- Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)
Abstract
本发明涉及一种新型的人体疾病遥感诊断技术,该技术基于遥感方法对人体建立的标准全息参数数据库。诊断方案通过对于病患个体进行图像数据收集,并与标准全息参数进行对比,获得特征差异,进而判断差异所对应的身人体参数,确定诊断结果。该方法具有非常广阔的应用前景。
Description
技术领域
本发明涉及一种使用遥感技术测绘人体全息数据系统方法,该方法是能根据人体患病前后系统遥感信息的改变确认疾病情况进而提供处理方案的一种诊断技术。
背景技术
遥感技术是应用各种传感仪器感知目标反射或自身辐射的电磁波、可见光、红外线,对目标进行探测和识别的技术。是对目标所辐射和反射的电磁波信息,进行收集、处理,并最后成像,从而对各种景物进行探测和识别的一种综合技术。具体地说,电磁波和光波都具有不同的吸收、反射、辐射光谱的性能。在同一光谱区各种物体反映的情况不同,同一物体对不同光谱的反映也有明显差别。即使是同一物体,在不同的时间和地点,它们反射和吸收的光谱也各不相同。遥感技术就是根据这些原理,对物体作出识别和判断。目前遥感技术的成熟应用更多还是在地理测绘方面,在医疗技术领域的应用基本上处于空白。只有X射线和超声,采用的超短波长的射线,利用其高能量带来的穿透力,对骨骼和内体部位进行成像。
人体是一种细致精密复杂的仪器,每一个身体的部位,从血液的流动、心脏的跳动,呼吸的吐纳,胃肠的蠕动等等无一不是在时刻运动,运动产生振动,电磁波作为一种振动波,人体不同的部位运动,比人产生适用的,具有特征性的电磁信息。红外是热成像的基础,人体不同部位体温有细微的差别,而生病的肌体部位因为病灶的原因,往往具有超出平均水平的体温反应,这就为红外成像技术提供了较好的应用可能。无论利用电磁成像还是红外成像,都是遥感技术的应用,都具有非常广阔的前景。
技术内容
本发明提供了一种绘制人体全息的遥感技术,该技术的应用可以快速诊断人体的健康状况,并提供相应的诊断方案。
本发明人体生物遥感诊断方法是依据人体生物中的生物磁,生物波,及人体生物全息能信息的原理而发明的。
本发明人体生物遥感技术的方案包括以下几种形式:
(1)标准全息参数的设定,建立标准波/光谱数据库。
每个人的生物磁,生物波都无时无刻不停地向宇宙间发射信息,这些信息具有很强的特征性,不是漫无边际及无规律可循的。对于人类这一特殊的物种,所有特征信息均在一定的范围之内,这主要是由于人种、年龄、体质、性别的差异,不同的数据参数会有一定的浮动。就像不同年龄、性别的人体温都是略有差别一样。但这种差别不会太大。这就是标准数据设定的理论基础。
心电图是我们常见的一种体表心电图记录方式,它是利用生物体单子电位的极化及复极化的电波变化来实现对于心脏搏动的记录与观测的。通过体表心电图的分析,可以确认心脏的功能情况。电子电位,极化也可以认为是一种生物波的产生方式。电磁及热成像的波段也是有规律可循的。不同的电波通过光电信号技术转换,可以表现出平和的或波动的线条。
本发明人体生物遥感技术的方案,包括使用遥感成像技术,对健康人体各部位进行成像,采集健康人体的标准数据,再根据数理统计的方法,设定标准参数范围。标准数据库的设定,需要不同人种、年龄、体质、性别的健康人作为标准样本,细分不同的数据标准。这样便于提高基准数据完成率及对于差异化分析的准确性。
本发明的遥感成像,主要是电磁成像和热成像方式。
(2)全息诊断技术的应用
电磁成像根据人体不同部位声波的折射、反射、共振情况,通过仪器接收、放大、输出、整形,绘制出可以供人们直观分析的频谱图像。病灶部位的声波反射必然会出现与正常部位不一样的声波情况。通过频谱图像对比,可以确定发病部位及发病情况。
热成像运用光电技术检测人体不同部位热源辐射出的红外线特定信号将该信号转换成可供人类视觉分辨的图像和图形,并可以进一步计算出温度值。根据所计算出的温度值,与标准温度比较,就能轻易发现是否有病灶和炎症发生。再通过输出,分析处理,得出准确病理信息后,进而提供对症的治疗方案。
热红外成像的技术比较成熟,众所周知的夜视仪,就是利用了热成像原理。但医用热成像技术,特别是人体不同局部温度的差异不会太大,因此,成像技术的灵敏性非常关键。
本发明的人体遥感技术使人类超越了视觉障碍,由此人们可以“看到”人体内部的温度分布状况。
本发明的人体生物遥感诊断方法,是一种体外诊断技术,不使用伤害较大的X射线及超声波,安全性能较好。
本发明突破了传统医学的诊断格局,填补了国内医学史上的一项空白。具有非常广阔的应用前景。
具体实施方式
1、遥感技术设备体系组成
人体遥感系统由遥感器(图像采集输入)、遥感平台(成像分析设备)、信息传输设备、接收装置以及图像处理设备等组成。遥感器装在遥感平台上,它是遥感系统的重要设备,它可以通过照相机、多光谱扫描仪、微波辐射计或合成孔径雷达等实现。信息传输设备是传递信息的工具。图像处理设备对接收到的遥感图像信息进行处理(几何校正、滤波等)以获取人体各身体部位的特征信息。判读和成图设备是把经过处理的图像。信息提供给判释人员直接判释,或进一步用光学仪器或计算机进行分析,找出特征,与典型地物特征进行比较,以识别目标。
2、遥感技术诊断应用
(1)使用成像仪进行标准图像/数据的测定,寻找规律,建立建立标准波/光谱数据库。图像数据通过一定的分析软件程序,进行解析之后,通过直观的方式输出出来,便于判断。
(2)对于病患个体,利用遥感技术,进行图像数据收集,与标准全息参数进行对比,获得特征差异,判断差异所对应的身人体参数,确定诊断结果。
Claims (1)
1.一种新型的人体生物遥感诊断技术,该技术通过如下方案实施:
(1)采用遥感技术建立涵盖正常人体标准全息参数的数据库。
(2)根据遥感技术提供的个体信息,与标准全息参数进行对比,寻找特征差异,判断差异所对应的人体参数,确定诊断结果。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2013103710718A CN103431844A (zh) | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 人体生物遥感诊断技术 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2013103710718A CN103431844A (zh) | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 人体生物遥感诊断技术 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103431844A true CN103431844A (zh) | 2013-12-11 |
Family
ID=49685639
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2013103710718A Pending CN103431844A (zh) | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 人体生物遥感诊断技术 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103431844A (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105919592A (zh) * | 2016-05-20 | 2016-09-07 | 北京普康大健康管理服务中心 | 一种schl量子生物能量全息分析系统和分析方法 |
CN105942978A (zh) * | 2016-05-20 | 2016-09-21 | 北京普康大健康管理服务中心 | 一种schl量子生物能量全息检测仪和检测方法 |
-
2013
- 2013-08-23 CN CN2013103710718A patent/CN103431844A/zh active Pending
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105919592A (zh) * | 2016-05-20 | 2016-09-07 | 北京普康大健康管理服务中心 | 一种schl量子生物能量全息分析系统和分析方法 |
CN105942978A (zh) * | 2016-05-20 | 2016-09-21 | 北京普康大健康管理服务中心 | 一种schl量子生物能量全息检测仪和检测方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Paul et al. | Non-contact sensing of neonatal pulse rate using camera-based imaging: a clinical feasibility study | |
Jiang et al. | A perspective on medical infrared imaging | |
Gambi et al. | Heart rate detection using microsoft kinect: Validation and comparison to wearable devices | |
CN106580294B (zh) | 基于多模态成像技术的生理信号远程监控系统及应用 | |
CN103542935B (zh) | 用于实时的组织氧合测量的小型化多光谱成像器 | |
US10143377B2 (en) | Single channel imaging measurement of dynamic changes in heart or respiration rate | |
CN103126655B (zh) | 一种非约束目标的非接触式脉搏波采集系统及采集方法 | |
US20150078642A1 (en) | Method and system for non-invasive quantification of biologial sample physiology using a series of images | |
CN106236049A (zh) | 基于视频图像的血压测量方法 | |
Spigulis | Multispectral, fluorescent and photoplethysmographic imaging for remote skin assessment | |
CN106999116A (zh) | 用于皮肤检测的设备和方法 | |
CN103385734B (zh) | 利用红外热像导引超声的双重检查综合诊断仪及该诊断仪的检测方法 | |
CN105473060A (zh) | 用于从远程检测到的电磁辐射中提取生理信息的系统和方法 | |
US20160150976A1 (en) | High-resolution thermal imaging system, apparatus, method and computer accessible medium | |
CN110084085B (zh) | 基于成形信号的rppg高精度心率检测方法 | |
van Gastel et al. | Near-continuous non-contact cardiac pulse monitoring in a neonatal intensive care unit in near darkness | |
Rajmanova et al. | Application and technology of thermal imagine camera in medicine | |
Molinaro et al. | Multi-roi spectral approach for the continuous remote cardio-respiratory monitoring from mobile device built-in cameras | |
CN106170242A (zh) | 用于肿瘤检测和/或监测的设备、系统和方法 | |
Blackford et al. | Long-range non-contact imaging photoplethysmography: cardiac pulse wave sensing at a distance | |
Pereira et al. | Perspective review of optical imaging in welfare assessment in animal-based research | |
CA2524807C (en) | System and method for identifying and classifying dynamic thermodynamic processes in mammals and discriminating between and among such processes | |
CN104323858B (zh) | 手持式分子影像导航系统 | |
WO2020186008A1 (en) | Non-contact multispectral imaging for blood oxygenation level and perfusion measurement | |
Bella et al. | Monitoring of physiological signs and their impact on the Covid-19 pandemic |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
DD01 | Delivery of document by public notice |
Addressee: Chang Heping Document name: the First Notification of an Office Action |
|
DD01 | Delivery of document by public notice |
Addressee: Chang Heping Document name: Notification that Application Deemed to be Withdrawn |
|
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20131211 |