EA004156B1 - Электромагнитный анализатор анизотропии в системах органической химии - Google Patents

Электромагнитный анализатор анизотропии в системах органической химии Download PDF

Info

Publication number
EA004156B1
EA004156B1 EA200200198A EA200200198A EA004156B1 EA 004156 B1 EA004156 B1 EA 004156B1 EA 200200198 A EA200200198 A EA 200200198A EA 200200198 A EA200200198 A EA 200200198A EA 004156 B1 EA004156 B1 EA 004156B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
coherent
anisotropy
entropy
electromagnetic
analyzer
Prior art date
Application number
EA200200198A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200200198A1 (ru
Inventor
Кларбруно Ведруччио
Original Assignee
Кларбруно Ведруччио
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 Кларбруно Ведруччио filed Critical Кларбруно Ведруччио
Publication of EA200200198A1 publication Critical patent/EA200200198A1/ru
Publication of EA004156B1 publication Critical patent/EA004156B1/ru

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

Abstract

Настоящее изобретение относится к устройству, предназначенному для многочисленных применений: профилактической диагностики в области медицины, в качестве ранней диагностики аномалий молочных желез женщины, репродуктивных органов и многих аномалий биологических тканей человека и животных. В промышленности настоящее изобретение может быть использовано для анализа агломерации материалов, таких как грунт, песок, бетон, покрышки и т.д., и в качестве детектора для охранных систем, пересечения зон, таких как укрытия, строения, площади, открытые пространства, жидкостей, также до малой плотности, и газа, также очень разреженного, и в вакууме. Оно также может быть использовано для обнаружения зарытых металлических, проводящих или диэлектрических предметов различной структуры в анализируемом грунте или типичной зоне, работая в конкретных совместимых полосах частот, зависимых от вещества, подлежащего облучению. Полезно в археологии, в технике геолого-разведочных работ и многих других областях, например физике атмосферы, системах прогнозирования погоды, когерентном многочастотном генераторе в РЛС с синтезированной апертурой, устройствах связи и авиакосмических технологиях.

Description

Настоящее изобретение относится к устройству, предназначенному для многочисленных применений: профилактической диагностики в области медицины, например ранней диагностики аномалий молочных желез женщины, репродуктивных органов и многих аномалий биологических тканей человека и животных. Оно относится, в частности, к приборам, в которых используются электромагнитные поля низкой интенсивности, для диагностики и лечения патологий различного вида.
В промышленности настоящее изобретение может быть использовано для неразрушающего анализа агломерации различных материалов, например грунта, песка, бетона, покрышек и т. п., и в качестве детектора, для охранных систем, наличия и пересечения зон, например, укрытий, строений, площадей, открытых пространств, жидкостей, также до малой плотности, и газа, также очень разреженного, и в вакууме.
В качестве детектора для защиты внешних или внутренних зон система излучает электромагнитное поле в полосах частот биологического взаимодействия. Соответствующее средство наблюдения за полем, необязательно подключенное через кабель к источнику, анализирует смещение и поглощение полос излучаемой частоты и в это же самое время вырабатываемой когерентным приемопередатчиком. Для некоторых конкретных применений зонд может быть установлен в фокусе параболической антенны или другого соответствующего средства для фокусировки электромагнитного поля с тем, чтобы можно было анализировать возмущения поля в дальней зоне, также на значительных расстояниях. Большое преимущество изобретения заключается в том, что нельзя нарушать или прекращать работу устройства по поиску аномалий без разрешения системы контроля радиочастотного поля и, тем самым, активизировать состояние тревоги. Настоящее изобретение относится к анализатору анизотропии материалов различного вида и состава, например таких, как кирпичи, черепица и т.п., стены, почва различного состава, песчаные берега, жидкости, газы и в вакууме. Настоящее изобретение также может быть использовано в качестве детектора зарытых металлических, проводящих или диэлектрических предметов различной структуры в анализируемом грунте или типичной зоне, работая в конкретных совместимых полосах частот, зависимых от вещества, подлежащего облучению. Настоящее изобретение также может иметь высокие характеристики в археологии, в технике геолого-разведочных работ и многих других областях, например физике атмосферы, системах прогнозирования погоды, как многополосный когерентный гетеродин в передовой РЛС с синтезированной апертурой, устройствах связи и авиакосмических технологиях.
Идея решения согласно настоящему изобретению заключается в излучении электромагнитной когерентной энергии, испускаемой когерентным приемопередающим зондом гибридного состояния, характеризуемым многочастотной диаграммой направленности, в направлении рассматриваемых материалов или биологических тканей и наблюдении при помощи анализатора электромагнитного спектра линий поглощения и/или сдвига частоты, вызванных взаимодействием с испытываемой структурой. Также может быть произведена оценка этих сигналов цифровым компьютеризированным частотомером, селективными вольтметрами или особыми радиоприемниками для регистрации каждой переменной, сопоставляемой с данными анализами. Для специальных назначений, имеющих отношение к формуле изобретения, также можно демодулировать сигналы, принимаемые и передаваемые головкой анализатора. В этом случае когерентный многочастотный зонд непосредственно соединяется со схемой демодулятора и усилителя, если или когда она установлена, которая обеспечивает дополнительные подключения к осциллографу и другим средствам визуализации и/или к соответствующим акустическим преобразователям.
Известный уровень техники
Очень важным аспектом для понимания потенциальных возможностей использования настоящего изобретения для всего, что касается систем органической химии, является то, что это устройство не выполняет исследований структурного определения изображений, таких как, например, рентгеновская томография, эхография или ядерный магнитный резонанс (ЯМР), но оно анализирует функциональность и структурные свойства, как, например, изменения электромагнитной диаграммы рассматриваемых структур. Анализ поэтому возможен простым проведением зонда по анализируемому материалу или по биологическим тканям или наоборот. Что касается разрешающих способностей, или, другими словами, возможности обнаружения аномальных тканей или структур, на предшествующем уровне техники, относящемся к передовому микроволновому диагностическому оборудованию, то обычными системами можно идентифицировать среди нормальной ткани те раковые частицы ткани, которые имеют размеры, больше четверти используемой длины волны. Это не является проблемой для настоящего изобретения, как указано в этом описании.
Раскрытие изобретения
Каждая комплексная структура характеризуется состоянием характерного порядка, которое может быть выражено на основе градиента энтропии. Когда структура входит в состояние изменения, в случае живых организмов, комплексные механизмы обратной связи и регулирования с целью компенсации измененного со3 стояния используют энергетические ресурсы, которые непосредственно связаны с увеличением энтропии рассматриваемой структуры.
Это состояние неупорядоченности также может быть обнаружено как увеличение фонового шума электромагнитной активности; структурное изменение характеризуется в виде анизотропии рассматриваемого целого, которая легко может быть обнаружена при помощи когерентного приемопередающего зонда - суть изобретения - и анализатора спектра или т.п., используемого в качестве монитора.
Технически прогрессивный аспект когерентного приемопередающего зонда заключается в том, что он работает в обратном режиме, т.е. он анализирует непрерывный спектр, подстраивая себя к режимам когерентных колебаний, возникающих в результате комплексных электромагнитных процессов дальнего действия, и обнаруживает аномалии или искажения электромагнитного непрерывного спектра независимо от величины используемой длины волны. Для того чтобы лучше объяснить идею изобретения, когерентное сканирующее устройство, по-видимому, может работать как многочастотный анализатор изотропии электромагнитного непрерывного спектра, который может обнаруживать диаграмму энергетического распределения. Недавно проведенные эксперименты, повидимому, подтверждают это утверждение. При существующем состоянии исследования для биомедицинских применений параметры, анализируемые устройством, обычно связываются с изменениями амплитуды четырех линий спектрального излучения: первая линия относится к структурам, характеризуемым высоким содержанием кальция (структуры костей и т.п.), вторая спектральная линия предоставляет данные в отношении паренхимы и мягких тканей, третья линия отвечает за функциональные аномалии лимфатической системы и системы кровообращения.
Четвертая спектральная линия, иногда не используемая и характеризуемая более высокой частотой, селективно отвечает за структуры связок и суставные хрящи; исследования, выполненные к настоящему времени медиками, предполагают такое сравнение. Фотографии с экрана анализатора спектра предоставляют исчерпывающую пояснительную информацию (фиг. 1, 2, 3). Общая оценка при выводе изображения на экран неожиданного снижения сигнала, принимаемого анализатором спектра, или, другими словами, ослабление одной или нескольких спектральных линий, дает основание для диагностики структур и/или облучаемых тканей. Обнаруженные данные являются непосредственными и легко интерпретируются, так что они позволяют практикующим врачам выполнить быстрый осмотр «всего тела» со многими состояниями изменений, также не симптоматическими, проверяемого объекта. Для того чтобы получить эти данные, когерентный приемопередающий зонд проводится по поверхности тела проверяемого объекта, причем нет необходимости снимать с него одежду. Анализатор спектра обычно располагается на расстоянии 1,5 или 2 м от пациента и принимает предварительно определенные данные при помощи короткой антенны (прибора для определения радиочастотного излучения), непосредственно подсоединенной к входному разъему устройства. Этот аспект предоставляет настоящему изобретению чрезвычайную гибкость в использовании и высокую портативность с тем, чтобы он мог использоваться семейными врачами или в любом месте, где не может быть расположен диагностический центр, или слишком далеко от него, например научно-исследовательские программы на необитаемых островах, религиозная миссионерская деятельность или живущие отдельно группы лиц в мире, на корабле, на борту космического корабля (чтобы оценить биофизические изменения тела человека вследствие пониженной силы тяжести или космической радиации) и т. п.
В результате многочисленных предварительных испытаний и экспериментов было доказано, что устройство может обнаруживать многие состояния изменения тканей, даже предшествующие клиническим данным патологии; и до того, как они могут быть обнаружены диагностическим оборудованием, которое технология предлагает в последние годы. В качестве примера настоящее изобретение, повидимому, особенно перспективно при обнаружении биофизических изменений, сопоставляемых с появлением многих измененных состояний здоровья. Это доказывает возможности изобретения в области профилактических функций. Может быть полезным применение настоящего изобретения в области судебной медицины и страховой медицины: система полезна в отношении обычных систем, для анализа функциональности зон или тканей для предотвращения или доказательства мошенничества для страховых компаний.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1, 2, 3 представлено несколько изображений спектра с анализатора спектра сигналов, вырабатываемых и излучаемых когерентным приемопередающим зондом.
На фиг. 4 представлена электрическая принципиальная схема когерентного приемопередатчика.
На фиг. 5 представлена блок-схема внутри зонда.
На фиг. 6 представлено альтернативное расположение элементов когерентного приемопередатчика.
Подробное описание изобретения
На фиг. 1, 2, 3 представлен неограничивающий пример, относящийся к полосам частот поглощения поля, излучаемого когерентным зондом, по направлению к пациенту, анализируемому при помощи такого оборудования. На фиг. 1 изображен нормальный вид линий на экране анализатора спектра. На фиг. 2 приведен пример изменения толстой кишки (вторая и третья спектральные линии снижены до фонового шума), что означает, что существует острое состояние изменения ткани толстой кишки. На фиг. 3 приведено изменение шейного отдела позвоночника, характеризуемого острым состоянием (уменьшена первая линия для костей и третья линия, относящаяся к лимфатической системе). Другое применение изобретения связано с возможностью лечения измененных состояний здоровья, некоторые из них могут быть вылечены обычной электромагнитной терапией, а другие, например диабет, ревматоидный артрит или проблемы, связанные с кровообращением по слабым сосудам, не могут быть вылечены обычной электромагнитной терапией. Большое передовое преимущество относительно состояния техники заключается в том факте, что устройство может подавать когерентную электромагнитную энергию селективно по требованию организма. Таким образом сокращается время выздоровления и значительно снижается количество излученной электромагнитной энергии на пациента.
Технические характеристики изобретения, относящиеся к вышеуказанной области действия, ясно приведены в прилагаемой формуле изобретения, и преимущества изобретения, в основном, очевидны из подробного нижеследующего описания, которое приводится с ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых представлен просто пример, а не ограничивающее осуществление, на которых на фиг. 4 приведена одна блок-схема, не ограничивающая примера осуществления изобретения; на фиг. 5 изображена принципиальная схема электромагнитного генератора в полости, оснащенного модулем (27) когерентных колебаний и модулем (22) предварительной инжекции для образования поля, источником питания (25), схемой запуска, соединениями и блоком (28) демодулятора усилителя (29), содержащимися в рукоятке (19), и испытательным куполообразным элементом (20) головки.
Что касается необязательного прототипа генератора когерентных электромагнитных колебаний, то рабочие частоты находятся в полосе частот 450-480 МГц и кратны им, т.е. 900, 1350, 1800 МГц и т.д., с возможностью автоматической подстройки в большую и меньшую сторону для обнаружения анизотропии биологических организмов и включены в какую-нибудь часть электромагнитного спектра для испытаний на любой системе органической химии параметров, которые могут изменяться от случая к случаю как функция состава материалов для анализа. Излучаемая мощность устройства согласно изобретению минимальна, гарантирует незначительное воздействие на окружающую среду, если сравнивать порядок величины с полем излучения любого сотового телефона глобальной системы подвижной связи (1 Вт по сравнению с 1 мВт устройства согласно настоящему изобретению).
Мощность, излучаемая когерентным приемопередающим зондом, минимальна и составляет менее 0 дБм на расстоянии 10 см от зонда, это, однако, не исключает того, что может быть выполнена система, характеризуемая увеличенной мощностью для конкретных применений. Настоящее изобретение, следовательно, допускает многочисленные изменяемые модификации, все не выходящие за пределы сущности изобретения. Кроме того, все детали технически могут быть заменены эквивалентными элементами.

Claims (6)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Анализатор анизотропии и энтропии систем органической химии, отличающийся тем, что содержит когерентный приемопередатчик (21, 22, 27) электромагнитного поля, выполненный с возможностью генерировать одну или несколько спектральных линий, содержащих информацию, касающуюся взаимодействия между сигналом, излучаемым когерентным приемопередатчиком, и испытываемой системой, причем когерентный приемопередатчик соединен с анализатором спектра для радиочастотного отображения спектральных линий для проведения анализа изменения спектральных линий и оценки состояния структурной анизотропии и энтропии испытываемой системы органической химии.
  2. 2. Анализатор анизотропии и энтропии систем органической химии по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит средство демодуляции, соединенное с когерентным приемопередатчиком (21, 22, 27), для демодулирования принимаемого сигнала.
  3. 3. Анализатор анизотропии и энтропии систем органической химии по п.1 или 2, отличающийся тем, что когерентный приемопередатчик (21, 22, 27) излучает когерентный электромагнитный сигнал-маяк на полосах частот биологического поглощения.
  4. 4. Анализатор анизотропии и энтропии систем органической химии по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что когерентный приемопередатчик (21, 22, 27) содержит полость (21) и модуль (27) когерентных колебаний, соединенный с полостью (21).
  5. 5. Анализатор анизотропии и энтропии систем органической химии по п.4, отличающийся тем, что когерентный приемопередатчик (21, 22, 27) дополнительно содержит модуль предварительной инжекции электромагнитного импульса (22), соединенный с модулем (27) когерентных колебаний.
    Ί
  6. 6. Способ анализа анизотропии и энтропии систем органической химии, отличающийся тем, что включает излучение электромагнитной когерентной энергии по направлению к испы- тываемой системе органической химии и анализ линий поглощения, вызванных взаимодействием электромагнитной когерентной энергии с испытываемой системой органической химии.
EA200200198A 1999-07-27 2000-07-26 Электромагнитный анализатор анизотропии в системах органической химии EA004156B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT1999BO000422A IT1310277B1 (it) 1999-07-27 1999-07-27 Analizzatore elettromagnetico di anisotropia in sistemi chimiciorganizzati.
PCT/IT2000/000316 WO2001007909A1 (en) 1999-07-27 2000-07-26 Electromagnetic analyzer of anisotropy in chemical organized systems

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200200198A1 EA200200198A1 (ru) 2002-08-29
EA004156B1 true EA004156B1 (ru) 2004-02-26

Family

ID=11344151

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200200198A EA004156B1 (ru) 1999-07-27 2000-07-26 Электромагнитный анализатор анизотропии в системах органической химии

Country Status (14)

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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Families Citing this family (6)

* 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
CN102892356B (zh) * 2010-03-17 2016-01-13 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
PL2465428T3 (pl) 2010-12-15 2017-11-30 Medielma S.R.L. System detekcji elektromagnetycznej i sposób lokalizowania nowotworów/zwapnień w tkankach
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
US5508203A (en) * 1993-08-06 1996-04-16 Fuller; Milton E. Apparatus and method for radio frequency spectroscopy using spectral analysis
US5792668A (en) * 1993-08-06 1998-08-11 Solid State Farms, Inc. Radio frequency spectral analysis for in-vitro or in-vivo environments
US5435309A (en) * 1993-08-10 1995-07-25 Thomas; Edward V. Systematic wavelength selection for improved multivariate spectral analysis
DE69532367T2 (de) * 1994-07-01 2004-10-21 Interstitial Llc Nachweis und Darstellung von Brustkrebs durch elektromagnetische Millimeterwellen
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
US5662110A (en) * 1996-04-03 1997-09-02 Microwave Medical Systems, Inc. Microwave detection apparatus for locating cancerous tumors particularly breast tumors
US5983124A (en) * 1996-04-03 1999-11-09 Microwave Medical Systems, Inc. Microwave detection of tumors, particularly breast tumors
US6055451A (en) * 1997-12-12 2000-04-25 Spectrx, Inc. Apparatus and method for determining tissue characteristics

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Also Published As

Publication number Publication date
ITBO990422A1 (it) 2001-01-27
BR0013061B1 (pt) 2010-11-03
CN1229075C (zh) 2005-11-30
CZ2002283A3 (cs) 2002-07-17
ITBO990422A0 (it) 1999-07-27
PL353206A1 (en) 2003-11-03
MA25425A1 (fr) 2002-04-01
ZA200200802B (en) 2003-06-25
EP1196771A2 (en) 2002-04-17
CN1371476A (zh) 2002-09-25
WO2001007909A1 (en) 2001-02-01
IT1310277B1 (it) 2002-02-11
US20020120189A1 (en) 2002-08-29
JP2003530902A (ja) 2003-10-21
AU6469500A (en) 2001-02-13
BR0013061A (pt) 2003-07-01
CA2380352A1 (en) 2001-02-01
PL201794B1 (pl) 2009-05-29
EA200200198A1 (ru) 2002-08-29
WO2001007909B1 (en) 2001-03-22
CA2380352C (en) 2010-12-07
AU780499B2 (en) 2005-03-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2758800B1 (en) Acousto-electromagnetic investigation of physical properties of an object
US6885191B1 (en) Radio-frequency imaging system for medical and other applications
US6919838B2 (en) Ultra-wideband imaging system
US20050251018A1 (en) Radio-frequency imaging system for medical and other applications
CN1145665A (zh) 探测活物体的方法和装置
Liu et al. Biomedical microwave-induced thermoacoustic imaging
CN113608206A (zh) 用于检测受试者的运动的方法和设备
EA004156B1 (ru) Электромагнитный анализатор анизотропии в системах органической химии
Sun et al. A low-cost compressive thermoacoustic tomography system for hot and cold foreign bodies detection
US7915588B2 (en) Arrangement and method for detecting an object which is arranged on a body, in particular for carrying out a security check
Zhang et al. Microwave-induced thermoacoustic imaging for biomedical applications
US20060254358A1 (en) Apparatus and a method for determining the spatial distribution of physical parameters in an object
CN112955072B (zh) 用于识别人体组织内生物学变化的系统
RU53461U1 (ru) Установка для обнаружения неразрешенных предметов и веществ в контролируемых объектах
WO2006115485A2 (en) Radio-frequency imaging system for medical and other applications
US20230389868A1 (en) Electromedical system for the non-invasive diagnosis of neoplastic diseases
CN101451942B (zh) 同时获取生物组织的结构和成分信息的装置
Bialkowski et al. Low-cost microwave biomedical imaging
WO2008035068A1 (en) Electron spin resonance apparatus and method
RU2108566C1 (ru) Способ исследования объектов квч воздействием
Soydan et al. An Improved Receiver for Harmonic Motion Microwave Doppler Imaging
JPS5773656A (en) Double-frequency scanning type microwave computer
Vedruccio et al. 30 Tissue Resonance Interaction in the
UA51722C2 (ru) Способ определения энергетических меридианов биологических объектов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM KG TJ

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AZ BY KZ MD TM

MK4A Patent expired

Designated state(s): RU