CZ2002283A3 - Analyzátor anisotropie a entropie organizovaných chemických systémů - Google Patents

Analyzátor anisotropie a entropie organizovaných chemických systémů Download PDF

Info

Publication number
CZ2002283A3
CZ2002283A3 CZ2002283A CZ2002283A CZ2002283A3 CZ 2002283 A3 CZ2002283 A3 CZ 2002283A3 CZ 2002283 A CZ2002283 A CZ 2002283A CZ 2002283 A CZ2002283 A CZ 2002283A CZ 2002283 A3 CZ2002283 A3 CZ 2002283A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
coherent
anisotropy
entropy
organized
analyzer
Prior art date
Application number
CZ2002283A
Other languages
English (en)
Inventor
Clarbruno Vedruccio
Original Assignee
Clarbruno Vedruccio
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Clarbruno Vedruccio filed Critical Clarbruno Vedruccio
Publication of CZ2002283A3 publication Critical patent/CZ2002283A3/cs

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Description

Analyzátor anizotropie a entropie organizovaných chemických systémů
Oblast techniky
Vynález se týká zařízení použitelného v rámci preventivní diagnostiky v lékařské oblasti, zejména pro včasné rozpoznání anomálií ženského prsu a reproduktivních orgánů a velkého množství anomálií biologických a zvířecích tkání- Vynález se zejména týká zařízení, která používají elektromagnetická pole o nízké intenzitě k diagnostice a léčení patologických stavů různého druhu.
V průmyslové oblasti se vynález může použít pro nedestruktivní analýzu agromerátů různý materiálů, jakými jsou např. terénní materiály, písek, beton, pneumatiky, apod., nebo v bezpečnostních systémech pro detekci přítomnosti v určitém prostoru, jakým je např. prostor sladiště, budovy, náměstí, otevřeného prostranství, nebo v dutinách vyplněných tekutinou do určité hustoty nebo nadměrně rafinovaným plynem.
V případě detektoru pro ochranu vnějších a vnitřních prošLoru isysLem vyzařuje elektromagnetické pole v pásmech biologické interakce. Vhodný prostředek pro nepřetržité sledování pole, který není výhradně spojen skrze kabel ke zdroji, analyzuje posun a absorpci pásem emitované frekvence a současně zpracovává tyto změny koherentním kombinovaným vysílačem a přijímačem. Pro některé konkrétní aplikace v ohnisku parabolické antény nebo v jiném vhodném prostředku pro zaostření elektromagnetického pole může být umístěna sonda tak, aby bylo možné analyzovat perturbaci vzdáleného pole, rovněž i pole ve znatelné vzdálenosti. Velká výhoda vynálezu spočívá v tom, že není možné narušit nebo přerušit * »· · 4 • 4 4
4 4 provoz přístroje, aniž by nebylo systému pro momonitorování vysokofrekvenčního pole umožněno hledání anomálií a aktivování alarmového stavu. Uvedený vynález ve formě analyzátoru anizotropie materiálů rozdílného druhu a složení, jakými jsou např. cihly, krytinové tašky, stěny, terén s různým složením, písčité pobřeží, tekutiny, plyny a vakuum. Uvedený vynález může být rovněž použit jako detektor kovových, vodivých nebo dielektrických objektů, které jsou ukryty v zemi a mají složení odlišné od analyzovaného terénu nebo generické oblasti, přičemž tento detektor pracuje se specifickými kompatibilními frekvenčními pásmy vztahujícími se k ozářenému materiálu. Vynález by mohl rovněž být použit při archelogickém výzkumu, geologickém výzkumu, rozborech fyziky atmosféry, nebo pro předpověď počasí, nebo ve formě vícepásmového koherentního lokálního oscilátoru v novém syntetickém aperturním radaru (SAR), telekomunikačních zařízeních a leteckých technologiích.
Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že se směrem k uvažovanému materiálu nebo biologické tkáni vysílá elektromagnetická koherentní energie s multifrekvenční strukturou emitovaná koherentní sondou na bázi vysílač-přijímač v hybridním stavu, přičemž se pomocí spektrálního elektromagnetického analyzátoru pozorují absorpční čáry a/nebo frekvenční posun způsobený interakcemi uvedené energie se strukturou testovaného objektu. Stejné signály mohou být rovněž vyhodnoceny digitálním frekvenčním měřícím přístrojem řízeným počítačem, selektivními voltmetry nebo specifickými radiovými přijímači k zaznamenání každé proměnné jsoucí ve vztahu s proudovými analýzami. Pro specifické účely je rovněž možné demodulovat signály přijmuté a vyslané hlavicí analyzátoru. V tomto případě koherentní multifrekvenční sonda je přímo spojena s demodulátorem a • φ · • · φφ • · φ • · « «φ φφ φφφφ φφφφ • · Φφφ φ φφφ φφφ* φφ φφφφ φφ φφφφ zesilovacím obvodem, je-li uspořádán, který poskytuje další spojení s osciloskopy a dalšími vizualizačnimi prostředky, a/nebo vhodnými akustickými měniči.
Dosavadní stav techniky
Pro správné vymezení oblasti použití vynálezu týkající se organizovaných chemických systémů je nutné sí uvědomit, že toto zařízení neprovádí zkoumání struktury pomocí obrazu, jako je tomu např. v rentgenové tomografii, echografii, nebo při magneticko rezonančním zobrazením (NMR), nýbrž analyzuje funkčnost a strukturní kvalitu, jako např. změny průběhu elektromagnetického pole uvažovaných struktur. Tuto analýzu je tudíž možné provést pouhým přejížděním sondy po materiálu, který má být analyzován nebo po biologické tkáni, nebo naopak. Pokud jde o rozlišovací schopnost, jinými slovy schopnost detekovat anomální tkáně nebo struktury, v dosavadním stavu techniky týkajícím se zlepšených mikrovlných diagnostických zařízení existovala snaha o nalezení řešení, které by umožnilo mezi normálními tkáněmi identifikovat částice tkání napadených rakovinou, které mají velikost větší než čtvrtina použité vlnové délky. Toto řešení poskytuje vynález.
Podstata vynálezu
Každá komplexní struktura je vyznačena stavem specifického uspořádám!, který může být vyjádřen entropickým gradientem. Když se stav struktury mění, v případě živých organismů, komplexní mechanismy zpětné vazby a regulace v nutnosti kompenzovat změněný stav používají energetické • Φ φφ ··«
ΦΦ
Φ « * Φφ φφ zdroje, které se přímo týkají přírůstku entropie uvažované struktury.
Tento stav zdravotní poruchy by mohl být rovněž odhalen přírůstkem šumu pozadí elektromagnetické činnosti. Změna struktury je vyznačena ve formě anizotropie uvažovaného celku, která může být snadným způsobem detekována sondou koherentního kombinovaného vysílače a přijímače, která je podstatou vynálezu, a spektrálním analyzátorem nebo podobným zařízením použitým ve formě monitoru.
Zlepšení sondy koherentního kombinovaného vysílače a přijímače spočívá v tom, že pracuje v reverzním režimu, tj. analyzuje kontinuum automatickým laděním do koherentních vibračních režimů, které nastanou v důsledku komplexních dlouhých procesů EM, a detekuje elektromagnetické kontinuální anomálie nebo deformace bez ohledu na frakce použité vlnové délky. K lepšímu pochopení podstaty vynálezu je nutné si uvědomit, že koherentní snímač pracuje ve formě multifrekvenčního elektromagnetického kontinuálního izotropního analyzátoru, který může detekovat průběh distribuce energie. Experimenty provedené v poslední době potvrzují toto tvrzení.
Při současném stavu výzkumu pro biomedikální aplikace parametry analyzované přístrojem se obvykle týkají změn amplitudy čtyř linií spektrální emise: první linie se týká struktur vyznačených vysokým obsahem vápníku (zdravé struktury, apod.), druhá linie poskytuje údaje týkající se parenchymi a měkkých tkání a třetí linie má odezvu na funkční anomálie lynfatického systému a systému krevního oběhu.
Čtvrtá spektrální linie, která se někdy nepoužívá a která se vyznačuje vyšší frekvencí, má selektivní odezvu na vazební struktury a kloubní chrupavku, přičemž dosud provedená
4 • · • ·· • ·· ··· 4 4 4 · · · »*«» 44» »44 •4 ·» ·« ·*·· ·· 44·« pozorování navrhují takové porovnání. Fotografie na displeji spektrálního analyzátoru poskytují vyčerpávající způsob interpretace (obr. 1,2,3). Obecné vyhodnocení, v průběhu rastrování, náhlého snížení signálu přijmutého spektrálním analyzátorem, nebo jinými slovy útlum jedné nebo více spektrálních linií poskytuje bázi pro diagnostiku struktur nebo/a ozářených tkání. Detekovatelná data jsou bezprostředně a jednoduchým způsobem interpretovatelná, takže umožňují lékařům provést rychlou kontrolu velkého množství stavů změn po celém těle, rovněž i nesymptomatickou kontrolu testovaného subjektu. K získání těchto dat sonda koherentního kombinovaného vysílače a přijímače se přejíždí na povrchu těla testované osoby, aniž by osoba musela svléknout své oblečení. Spektrální analyzátor se obvykle nachází ve vzdálenosti 1,5 nebo 2 m od pacienta a přijímá předem zpracovaná data krátkou anténou přímo spojenou se vstupním přístrojovým konektorem. 2 těchto skutečností je zřejmé, že vynález je vysoce pružný, pokud jde o změnu jeho použití, a je snadno přenosný, takže nachází použití u domácích lékařů nebo v místech, ve kterých diagnostické centrum není k dispozici nebo se nachází ve velké vzdálenosti, nebo při vědeckých výzkumech prováděných v neobydlených oblastech, na misích pořádanými různými náboženskými organizacemi nebo komunitami ve světe, na lodích, na kosmické stanici, kde je pomocí vynálezu možné vyhodnotit biofyzikální změny lidského těla kvůli snížené gravitaci nebo kosmickému záření), apod..
Na základně různých předběžných testů a experimentů je možné konstatovat, že dotyčný přístroj je schopný zjistit velké množství stavů změn tkání dokonce před nalezením klinického důkazu patologického vyšetření, tj. před tím, než jsou pacienti detekovány konvenčním diagnostickým zařízením.
Jako příklad je možné uvést, že uvedený vynález se jeví být
9 * 9 • ·9 9«
9 9
999 zejména nadějný pro zjišťování biologických změn jsoucích ve vzájemném vztahu s výskytem velkého množství změn zdravotního stavu pacienta. To ukazuje na možnost použití vynálezu pří preventivní ochraně zdraví. Zajímavou aplikací vynálezu by mohla být oblast soudního lékařství a zdravotního pojištění, poněvadž systém je použitelný ve spojení s konvenčními systémy k analýze funkčnosti oblastí nebo tkání k prevenci před podvody provedenými na úkor pojišťovací společnosti nebo odhalení těchto podvodů.
Stručný přehled obrázků na výkresech
Za účelem lepšího pochopení vynálezu je v následující části této přihlášky vynálezu uveden popis příkladu provedení vynálezu, ve kterém jsou činěny odkazy na přiložené výkresy, na kterých obr. 1,2,3 zobrazuje spektrální grafy, ze spektrálního analyzátoru, signálů emitovaných a zpacovaných sondou koherentního kombinovaného vysílače a přijímače, obr. 4 zobrazuje schéma elektrického zapojení koherentního kombinovaného vysílače a přijímače, obr. 5 zobrazuje blokový diagram vnitřní části sondy, a obr. 6 zobrazuje alternativní provedení koherentního kombinovaného vysílače a přijímače.
Příklady provedeni vynálezu
Obr. 1/2,3 zobrazují příklad pásem absorpce pole vyzářeného koherentní sondou směrem k pacientovi analyzovaného tímto zařízením. Obr. 1 zobrazuje normální • 4 · · · · · 4 >1 *
4·· 4 4 4 4 4 4 • · · · 4 4 4 4 · · · * • · 4 · 4 4 * 44« ·· ·* ·· ·444 44 44*· výskyt linií na displeji spektrálního analyzátoru. Obr. 2 zobrazuje příklad změny trakčníku (druhá a třetí linie zaniknou v šumu pozadí), t j. případ akutního stavu změny trakčníkové tkáně. Obr. 3 zobrazuje změnu krční páteře v aktutním stádiu (první linie odpovídá kostem a třetí linie týkající se lynfatického systému zanikne v pozadí šumu).
Další aplikace vynálezu se týkají možnosti léčení některých změn zdravotního stavu, zejména takových změn, které mouhou být léčeny normální elektromagnetickou léčbou, nebo možnosti léčení jiných změn zdravotního stavu, jakými jsou např. diabetes, revmatická artritida nebo problémy týkající se slabé cévní cirkulace, které nemohou být léčeny normální elektromagnetickou léčbou. Velká výhoda vynálezu oproti stavu techniky spočívá v tom, že zařízení podle vynálezu je schopné dodávat koherentní elektromagnetickou energii selektivně podle požadavku organismu. Tímto způsobem se zkrátí doba léčení a množství elektromagnetické energie vyzářené na pacienta je výrazně sníží.
Technické charakteristiky vynálezu o výše uvedeném rozsahu jsou zřejmé z přiložených patentových nároků. Výhody vynálezu jsou zase zřejmé z následujícího popisu příkladu provedení vynálezu, ve kterém jsou činěny odkazy na přiložené výkresy, na kterých obr. 4 zobrazuje příklad provedení vynálezu. Obr. 5 zobrazuje schématické zapojení elektromagnetického generátoru v dutině, zahrnujícího koherentní oscilační modul (27), preliminární injekční modul (22) pro generování pole, zdroj (25) napájení, zapalovací obvody, spojovací prostředky, demodulační jednotku (28) a zesilovač (29) obsažené v rukojeti (19), a sondu (20).
Pokud jde o prototyp generátoru koherentních elektromagnetických oscilací, operační frekvence jsou zahrnuty v pásmu 450 až 480 MHZ a jeho násobcích, t j. 900,
0 9 0
0 0
0·0 0
0 9 «· >«·· • · 9 0 • · 99 • · · 0 * 0 9 9 «0 99 • 9« 9 • 0 0 *99 9 • 0 0
9999
1350, 1800, apod., s možností automatického ladění nahoru a dolu, pro detekci anizotropie biologických organismu, a zahrnuty v kterékoliv části elektromagnetického spektra pro testy na libovolný organizovaný chemický systém, přičemž tyto parametry se mohou měnit případ od případu v závislosti na složení materiálů, které mají být analyzovány. Energie vyzářená při realizaci vynálezu je natolik nízký, že minimálně zatěžuje životní prostředí ve srovnání s intenzitou pole generovanou libovolný celuráním telefonem GSM (1 W ve srovnání s lmW podle vynálezu). Energie vyřazená koherentní sondou kombinovaného vysílače přijímače je minimální, tj, nižší než O dBm @ 10 cm od sondy, což však nevylučuje vytvoření systému vyznačeného zvýšenou vyzářenou energií pro některé aplikace vynálezu. Tudíž pro odborníka v daném oboru jsou zřejmé různé modifikace vynálezu, které spadají do rozsahu ochrany vynálezu. Kromě toho všechny prvky vynálezu mohou být technicky nahrazeny ekvivalentními prvky.

Claims (6)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Analyzátor anizotropie a entropie organizovaných chemických systémů, vyznačený tím, že zahrnuje koherentní kombinovaný vysílač a přijímač (21,22,27) elektromagnetického pole, který je schopný, když je aktivován, generovat jednu nebo více spektrálních linií, obsahujících informaci, týkající se interakce mezi koherentním elektromagnetickým zářením, vyzařovaným koherentním kombinovaným vysílačem a přijímačem, a testovaným organizovaným chemickým systémem, přičemž koherentní kombinovaný vysílač a přijímač je schopný spojení se spektrálním analyzátorem pro vysokofrekvenční zobrazení uvedených spektrálních linií k umožněni analýzy změny spektrálních linií a zhodnocení stavů strukturální anizotropie a entropie testovaného organizovaného chemického systému.
  2. 2. Analyzátor anizotropie a entropie organizovaných chemických systémů podle nároku 1, vyznačený tím, že dále zahrnuje demodulační prostředek spojený s uvedeným koherentním kombinovaným vysílačem a přijímačem (21,22,27) pro demodulování přijatého signálu.
  3. 3. Analyzátor anizotropie a entropie organizovaných chemických systémů podle nároku 1 nebo 2, vyznačený tím, že uvedený koherentní kombinovaný vysílač a přijímač (21,22,27) vyzařuje koherentní elektromagnetické záření v pásmech biologické absorpce.
    • 4 4 4 • 4 4 4 4 4 ·· 4
  4. 4 · · · · ♦ • · · « a ·· ·· • 4 • 4 a 4 a
    444«
    4. Analyzátor anizotropie a entropie organizovaných chemických systémů podle některého z předcházejících nároků, vyznačený tím, že uvedený koherentní kombinovaný vysílač a přijímač {21, 22, 27) zahrnuje dutinu (21) a koherentní oscilačni modul (27) spojený s uvedenou dutinou (21) .
  5. 5. Analyzátor anizotropie a entropie organizovaných chemických systémů podle nároku 4, vyznačený tím, že uvedený koherentní kombinovaný vysílač a přijímač (21, 22, 27) dále zahrnuje modul (22) preliminárního zavedení elektromagnetického impulsu (EMP) spojený s uvedeným koherentním oscilačním modulem (27).
  6. 6. Způsob analýzy anizotropie a entropie organizovaných chemických systému, vyznačený tím, že zahrnuje vyzáření elektromagnetické koherentní energie směrem k testovanému organizovanému chemickému systému a analýzu absorpčních linií způsobených interakcí mezi uvedenou elektromagnetickou koherentní energií a testovaným organizovaným systémem.
    Zastupuje:
CZ2002283A 1999-07-27 2000-07-26 Analyzátor anisotropie a entropie organizovaných chemických systémů CZ2002283A3 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT1999BO000422A IT1310277B1 (it) 1999-07-27 1999-07-27 Analizzatore elettromagnetico di anisotropia in sistemi chimiciorganizzati.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ2002283A3 true CZ2002283A3 (cs) 2002-07-17

Family

ID=11344151

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2002283A CZ2002283A3 (cs) 1999-07-27 2000-07-26 Analyzátor anisotropie a entropie organizovaných chemických systémů

Country Status (14)

Country Link
US (1) US20020120189A1 (cs)
EP (1) EP1196771A2 (cs)
JP (1) JP2003530902A (cs)
CN (1) CN1229075C (cs)
AU (1) AU780499B2 (cs)
BR (1) BR0013061B1 (cs)
CA (1) CA2380352C (cs)
CZ (1) CZ2002283A3 (cs)
EA (1) EA004156B1 (cs)
IT (1) IT1310277B1 (cs)
MA (1) MA25425A1 (cs)
PL (1) PL201794B1 (cs)
WO (1) WO2001007909A1 (cs)
ZA (1) ZA200200802B (cs)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2364647A1 (en) 2010-03-09 2011-09-14 Centro Studi e Ricerche Sant' Angela Srl Automatic electromagnetic apparatus for detection and diagnosys of anomalies in biological tissues
CN105496423A (zh) 2010-03-17 2016-04-20 伊利诺伊大学评议会 基于生物可吸收基质的可植入生物医学装置
PT2465428T (pt) 2010-12-15 2017-07-17 Medielma S R L Sistema e método de deteção eletromagnética para a localização de tumores/calcificações em tecidos
RU2476057C1 (ru) * 2011-06-17 2013-02-27 Государственное научное учреждение Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии) Прицепной жатвенный агрегат
EP3646785A1 (en) 2018-10-29 2020-05-06 Minchion SA Device for recognition of biological alteration in human tissues
IT201900001673A1 (it) 2019-02-06 2019-05-06 Micheli Anna Maria Sistema antimanomissione e relativo metodo di condivisione, raccolta ed elaborazione dati
IT202100012734A1 (it) * 2021-05-18 2022-11-18 Clarbruno Vedruccio Analizzatore elettromagnetico di tessuti e matrici biologici

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2926312A (en) * 1958-06-05 1960-02-23 Frank A Brand High frequency harmonic generator employing transistor
US3467859A (en) * 1966-10-28 1969-09-16 Western Electric Co System for testing a unit at discrete frequencies utilizing a harmonic spectrum generator and measuring means enabled only at the discrete frequencies
US3707718A (en) * 1969-02-18 1972-12-26 Westinghouse Electric Corp Radar system
US3626279A (en) * 1970-05-15 1971-12-07 Charles D Walden Metal detector utilizing radio receiver and harmonic signal generator
US3911435A (en) * 1970-06-01 1975-10-07 Austin Mardon Dual frequency radiometer
US3754250A (en) * 1970-07-10 1973-08-21 Sangamo Electric Co Remote meter reading system employing semipassive transponders
US3686564A (en) * 1970-10-08 1972-08-22 Westinghouse Electric Corp Multiple frequency magnetic field technique for differentiating between classes of metal objects
US3769575A (en) * 1971-06-30 1973-10-30 Tanner Electronic Syst Technol Metal detector using radio receiver and r-f probe
US4255710A (en) * 1978-05-19 1981-03-10 Weber Harold J Plural search frequency directional metal detector apparatus having enhanced sensitivity
US4240445A (en) * 1978-10-23 1980-12-23 University Of Utah Electromagnetic energy coupler/receiver apparatus and method
US4346716A (en) * 1980-03-31 1982-08-31 M/A Com, Inc. Microwave detection system
US4493039A (en) * 1980-05-06 1985-01-08 President And Directors Of Georgetown University Apparatus and method for image reproduction of materials using their magnetic and electric properties
US4477777A (en) * 1981-06-19 1984-10-16 Oxford Research Systems Limited Analysis of biological material
US4628265A (en) * 1983-04-22 1986-12-09 Frl, Inc. Metal detector and classifier with automatic compensation for soil magnetic minerals and sensor misalignment
US4774961A (en) * 1985-11-07 1988-10-04 M/A Com, Inc. Multiple antennae breast screening system
US5262957A (en) * 1990-11-09 1993-11-16 Global Communications, Inc. Inexpensive portable RF spectrum analyzer with calibration features
US5792668A (en) * 1993-08-06 1998-08-11 Solid State Farms, Inc. Radio frequency spectral analysis for in-vitro or in-vivo environments
US5508203A (en) * 1993-08-06 1996-04-16 Fuller; Milton E. Apparatus and method for radio frequency spectroscopy using spectral analysis
US5435309A (en) * 1993-08-10 1995-07-25 Thomas; Edward V. Systematic wavelength selection for improved multivariate spectral analysis
EP0694282B1 (en) * 1994-07-01 2004-01-02 Interstitial, LLC Breast cancer detection and imaging by electromagnetic millimeter waves
US5543799A (en) * 1994-09-02 1996-08-06 Zircon Corporation Swept range gate radar system for detection of nearby objects
US5551431A (en) * 1994-10-04 1996-09-03 The Brigham And Women's Hospital, Inc. Correction of magnetic resonance imager intensity inhomogeneities using tissue properties
US5683382A (en) * 1995-05-15 1997-11-04 Arrow International Investment Corp. Microwave antenna catheter
US5835054A (en) * 1996-03-01 1998-11-10 The Regents Of The University Of California Ultra wideband ground penetrating radar imaging of heterogeneous solids
US5983124A (en) * 1996-04-03 1999-11-09 Microwave Medical Systems, Inc. Microwave detection of tumors, particularly breast tumors
US5662110A (en) * 1996-04-03 1997-09-02 Microwave Medical Systems, Inc. Microwave detection apparatus for locating cancerous tumors particularly breast tumors
US6055451A (en) * 1997-12-12 2000-04-25 Spectrx, Inc. Apparatus and method for determining tissue characteristics

Also Published As

Publication number Publication date
CN1229075C (zh) 2005-11-30
ITBO990422A0 (it) 1999-07-27
WO2001007909A1 (en) 2001-02-01
PL353206A1 (en) 2003-11-03
AU6469500A (en) 2001-02-13
EP1196771A2 (en) 2002-04-17
MA25425A1 (fr) 2002-04-01
CA2380352C (en) 2010-12-07
IT1310277B1 (it) 2002-02-11
EA004156B1 (ru) 2004-02-26
CN1371476A (zh) 2002-09-25
ZA200200802B (en) 2003-06-25
EA200200198A1 (ru) 2002-08-29
ITBO990422A1 (it) 2001-01-27
BR0013061A (pt) 2003-07-01
PL201794B1 (pl) 2009-05-29
JP2003530902A (ja) 2003-10-21
BR0013061B1 (pt) 2010-11-03
US20020120189A1 (en) 2002-08-29
CA2380352A1 (en) 2001-02-01
WO2001007909B1 (en) 2001-03-22
AU780499B2 (en) 2005-03-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9488573B2 (en) Acousto-electromagnetic investigation of physical properties of an object
US6490471B2 (en) Electromagnetical imaging and therapeutic (EMIT) systems
US20090281422A1 (en) Multi-modality system for imaging in dense compressive media and method of use thereof
EP2908716B1 (en) Hybrid mechanical-electromagnetic imaging method and the system thereof
CN104473617A (zh) 生物体组织探测装置、系统及方法
US20050251018A1 (en) Radio-frequency imaging system for medical and other applications
US20120296204A1 (en) Multi-Modality Ultrasound and Radio Frequency System for Imaging Tissue
EP3781015A1 (en) Scanning device for living objects
CZ2002283A3 (cs) Analyzátor anisotropie a entropie organizovaných chemických systémů
EP2692288A1 (en) Multi-modality ultrasound and radio frequency system for imaging tissue
JP2020031714A (ja) 診断装置、診断方法、診断プログラム
EP3672483B1 (en) System for detection of cancers in human tissues
Kiriş et al. Study of helical antenna as a bone fracture sensor
CN112955072B (zh) 用于识别人体组织内生物学变化的系统
EbrahimiZadeh et al. Electromagnetic Time-Reversal Technique for Monitoring Skull Healing Stages
RU2103920C1 (ru) Компьютерный томограф
Bialkowski et al. Low-cost microwave biomedical imaging
Wang Electromagnetic sensing and imaging for stroke detection
Soydan et al. An Improved Receiver for Harmonic Motion Microwave Doppler Imaging
WO2006115485A2 (en) Radio-frequency imaging system for medical and other applications
WO2022137207A1 (en) Electromedical system for non-invasive diagnosis of neoplastic diseases