RU121138U1 - Система обследования организма учащихся - Google Patents

Система обследования организма учащихся Download PDF

Info

Publication number
RU121138U1
RU121138U1 RU2012118027/14U RU2012118027U RU121138U1 RU 121138 U1 RU121138 U1 RU 121138U1 RU 2012118027/14 U RU2012118027/14 U RU 2012118027/14U RU 2012118027 U RU2012118027 U RU 2012118027U RU 121138 U1 RU121138 U1 RU 121138U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
computer
optical
psychomotor
diagnostics
spirometric
Prior art date
Application number
RU2012118027/14U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Алексеевич Носкин
Валентин Алексеевич Носкин
Михаил Юрьевич Карганов
Владимир Вячеславович Пивоваров
Сергей Борисович Ланда
Глеб Константинович Зайцев
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Интокс Сфера"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Интокс Сфера" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Интокс Сфера"
Priority to RU2012118027/14U priority Critical patent/RU121138U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU121138U1 publication Critical patent/RU121138U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

Система обследования организма учащихся, содержащая спироартериокардиоритмограф, устройство психомоторной диагностики человека по двигательным тестам, компьютерный оптический бесконтактный топограф для определения деформации позвоночника и базовый сервер, при этом спироартериокардиоритмограф включает в себя компьютеризированный анализатор и связанный с ним электронно-пневматический блок, в состав которого входят спирометрическая маска со спирометрическим датчиком, компрессор, пальцевая манжета с оптическим датчиком и электрод для снятия потенциалов сердца; устройство психомоторной диагностики человека по двигательным тестам включает в себя компьютер и связанный с ним электронно-механический блок; компьютерный оптический бесконтактный топограф включает в себя компьютер, оптико-механические узлы и устройство ввода видеоинформации в этот компьютер; причем базовый сервер объединен с каждым из указанных компьютеров в единую локальную сеть и на нем установлена экспертная система для обработки и анализа данных, поступающих с указанных компьютеров, отличающаяся тем, что содержит средство скрининговой диагностики и исследования основных функций зрения, включающее в себя персональный компьютер с дополнительным монитором, причем указанный персональный компьютер подключен к единой локальной сети.

Description

Полезная модель относится к медицине и предназначена для обследования физиологического баланса организма учащихся в течение процесса обучения путем оценки состояния адаптационных резервов наиболее проблемных систем организма, таких как сердечно-сосудистая система, дыхательная система, психомоторная система, скелетно-мышечная система, зрительная сенсорная система, и их взаимного влияния.
Известен аппаратный комплекс саногенетического мониторинга, разработанный ООО «ИНТОКС» (http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=146&ELEMENT_ID=777), который содержит спироартериокардиоритмограф, устройство психомоторной диагностики человека по двигательным тестам, компьютерный оптический бесконтактный топограф для определения деформации позвоночника и базовый сервер. Спироартериокардиоритмограф включает в себя компьютеризированный анализатор и связанный с ним электронно-пневматический блок, в состав которого входят спирометрическая маска со спирометрическим датчиком, компрессор, пальцевая манжета с оптическим датчиком и электроды для снятия потенциалов сердца. Устройство психомоторной диагностики человека по двигательным тестам включает в себя компьютер и связанный с ним электронно-механический блок. Компьютерный оптический бесконтактный топограф включает в себя компьютер, оптико-механические узлы и устройство ввода видеоинформации в этот компьютер. Базовый сервер объединен с каждым из указанных компьютеров в единую локальную сеть и на нем установлена экспертная система для обработки и анализа данных, поступающих с указанных компьютеров.
Компьютеры, как и другие средства информационных и коммуникационных технологий сегодня являются важной и неотъемлемой частью образовательной среды и учебного процесса на всех ступенях образования во всех образовательных сообществах. Традиционно считается, что применение компьютерных технологий обучения отрицательно отражается на зрении. В то же время нарушение зрения в раннем возрасте независимо от причины, его вызвавшей, может с высокой долей вероятности быть скорректировано. Однако известный аппаратный комплекс не позволяет отслеживать динамику функциональной достаточности зрительной системы учащихся.
Задачей полезной модели является обеспечение комплексного многопараметрового обследования функционального состояния основных сберегающих здоровье систем организма учащегося, таких как сердечно-сосудистая система, дыхательная система, психомоторная система, скелетно-мышечная система, а также зрительная система.
Указанная задача решается в системе обследования организма учащихся, содержащей спироартериокардиоритмограф, устройство психомоторной диагностики человека по двигательным тестам, компьютерный оптический бесконтактный топограф для определения деформации позвоночника, средство скрининговой диагностики и исследования основных функций зрения и базовый сервер, при этом спироартериокардиоритмограф включает в себя компьютеризированный анализатор и связанный с ним электронно-пневматический блок, в состав которого входят спирометрическая маска со спирометрическим датчиком, компрессор, пальцевая манжета с оптическим датчиком и электрод для снятия потенциалов сердца; устройство психомоторной диагностики человека по двигательным тестам включает в себя компьютер и связанный с ним электронно-механический блок; компьютерный оптический бесконтактный топограф включает в себя компьютер, оптико-механические узлы и устройство ввода видеоинформации в этот компьютер; средство скрининговой диагностики и исследования основных функций зрения включает в себя персональный компьютер с дополнительным монитором, причем базовый сервер объединен с каждым из указанных компьютеров в единую локальную сеть и на нем установлена экспертная система для обработки и анализа данных, поступающих с указанных компьютеров.
Система в соответствии с настоящей полезной моделью способна одновременно объективно оценивать функциональное состояние основных систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, психомоторной, скелетно-мышечной и зрительной систем, обеспечивая высокую пропускную способность и корректную обработку полученных данных с выдачей индивидуальных рекомендаций по коррекции выявленных нарушений.
Система обследования организма учащихся поясняется подробным описанием и прилагаемыми чертежами.
На фиг.1 изображена блок-схема системы;
на фиг.2 показана структурная схема спироартериокардиоритмографа;
на фиг.3 схематично показан электронно-механический блок устройства психомоторной диагностики человека по двигательным тестам, вид сбоку;
на фиг.4 - то же, вид сверху;
на фиг.5 показана структурная схема устройства психомоторной диагностики человека по двигательным тестам.
Как показано на фиг.1, система обследования организма учащихся содержит следующие основные компоненты:
- спироартериокардиоритмограф САКР;
- устройство психомоторной диагностики человека по двигательным тестам УПДМ;
- компьютерный оптический бесконтактный топограф для определения деформации позвоночника ТОДП;
- средство скрининговой диагностики и исследования основных функций зрения КПА-ЗРЕНИЕ;
- базовый сервер.
Спироартериокардиоритмограф САКР, структурная схема которого показана на фиг.2, предназначен для записи биотоков сердца в первом стандартном отведении, непрерывного неинвазивного измерения артериального давления и объемов вдыхаемого и выдыхаемого воздуха с целью проведения анализа состояния резервных возможностей сердечно-сосудистой системы и комплексной оценки состояния здоровья по динамике изменения зафиксированных параметров.
Спироартериокардиоритмограф включает в себя компьютеризированный анализатор и связанный с ним электронно-пневматический блок. Компьютеризированный анализатор, включающий в себя четыре микропроцессора с гальванической развязкой ГР, блоком питания БП и блоком согласования, выполняет функции управления и обработки информации. В состав электронно-пневматического блока входят спирометрическая маска (на схеме не показана) со спирометрическим датчиком, компрессор, пневмоклапан, датчик давления ДД, пальцевая манжета с оптическим датчиком, включающим в себя светодиод СД и фотоприемник ФП, и электроды для снятия потенциалов сердца, соединенные с усилителем У.
Спирометрический датчик представляет собой полую трубку из органического стекла длиной 86 мм и диаметром 36 мм, обеспечивающую свободное дыхание. Посредством изолирующих резиновых колец в двух диаметрально противоположных гнездах, расположенных снаружи на разных концах трубки на расстоянии ~64 мм, установлены пьезоэлементы. Гнезда закрыты защитными кожухами. К спирометрическому датчику могут быть разъемно присоединены маски различных типоразмеров.
Конструктивно пальцевая манжета с оптическим датчиком представляет собой незамкнутое кольцо из оргстекла, на котором снаружи закреплена лента с фиксатором типа «липучка». Внутри кольца вдоль стенок расположена надувная емкость, в которую встроены два излучающих фотодиода и фотоприемник. Манжета посредством пневмотрубки и электрического кабеля подключается к электронно-пневматическому блоку прибора.
Для объективной количественной оценки состояния мозговых структур, осуществляющих программирование, инициацию («запуск»), реализацию и сенсорный контроль двигательной активности учащихся предлагаемая система обследования содержит устройство психомоторной диагностики человека по двигательным тестам. В ходе выполнения учащимися простых двигательных тестов устройство автоматически оценивает показатели зрительно-моторной координации, адаптивности и точности движений, реактивности учащихся.
Устройство психомоторной диагностики человека по двигательным тестам включает в себя компьютер и связанный с ним электронно-механический блок.
Электронно-механический блок, показанный на фиг.3 и 4 содержит укрепленные на единой платформе 1 вертикальную ось 2 с рычагом 3, имеющим возможность поворота в горизонтальной плоскости, и дугообразную панель 4. На дугообразной панели находятся две пары светодиодов 5, а на конце рычага имеется вертикальная стойка 6 с курсором на конце. Во время тестирования предплечье испытуемого находится на плече рычага 3, а кисть захватывает вертикальную стойку 6. При поворотах рычага курсор двигается вдоль панели 4, на которой находятся две пары светодиодов 5. Угловое расстояние между внешней парой светодиодов 5 составляет 70° относительно оси вращения рычага, а между внутренней парой - 35°. Внутри платформы 1 расположен блок подшипников для крепления рычага, датчик 7 поворота рычага, выполненный в виде датчика Холла и закрепленного на оси 2 магнита 8, а также внутри платформы расположен электронный блок 9.
Электронный блок выполняет 9 функции преобразования угла поворота рычага в цифровой код и сопряжение прибора с ЭВМ. Структурная схема электронного блока прибора показана на фиг.5. Основу электронного блока составляет микропроцессор, например, C805IF320. Поворот рычага вызывает перемещение магнита 8, установленного на оси 2 относительно датчика 7 Холла. Электрический сигнал с датчика Холла ДХ поступает в микропроцессор, где при помощи встроенного ЛЦП преобразуется в 10 - разрядный код и линеаризуется по углу поворота. Питание датчика Холла осуществляется от специального блока БП, управляемого микропроцессором. Команды из компьютера через микропроцессор включают светодиодные маркеры СД1-СД4, установленные на дугообразной панели 4 прибора. В функции микропроцессора, также, входит организация протокола обмена информацией с компьютером по протоколу USB.
Компьютерный оптический бесконтактный топограф для определения деформации позвоночника (на чертежах не показан) предназначен для бесконтактного обследования дорсальной поверхности туловища с целью определения деформации позвоночника на ранних стадиях заболевания. Топограф включает в себя компьютер, оптико-механические узлы и устройство ввода видеоинформации в указанный компьютер.
Оптико-механические узлы топографа содержат стойку с проектором, телевизионной камерой и осветителем светоотражающих маркеров, а также установочное место пациента с тест-объектом на стойке для юстировки и ширму.
Средство скрининговой диагностики и исследования основных функций зрения позволяет исследовать важнейшие функциональные возможности зрительного анализатора учащегося: остроту зрения, бинокулярное зрение, цветовое зрение, астигматизм, центральное поле зрения.
Средство скрининговой диагностики и исследования основных функций зрения включает в себя персональный компьютер с дополнительным монитором.
Все устройства системы компьютеризованны и объединены в единую локальную сеть с базовым сервером, на котором установлена специализированная экспертная система (ЭС) для приема, обработки и анализа данных всех устройств, объединенных в систему, и выработки индивидуальных заключений и рекомендаций.
Система работает по следующей схеме:
1. физиологическое обследование на приборной базе;
2. обработка данных;
3. выдача информации.
1. Физиологическое обследование:
При обследовании сердечно-сосудистой и дыхательной систем с использованием спироартериокардиоритмографа на обследуемого надевают электроды для снятия электрокардиограммы (ЭКГ), а на палец руки - манжету для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления. Также для регистрации потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха обследуемый дышит через спирометрическую маску со спирометрическим датчиком.
При обследовании психомоторной системы с использованием устройства психомоторной диагностики человека по двигательным тестам обследуемый поочередно правой и левой рукой двигает рычаг согласно заданной (в устной форме) инструкции, ориентируясь на горящую лампочку или звук.
При обследовании скелетно-мышечной системы с использованием компьютерного оптического бесконтактного топографа обследуемого ставят спиной к телекамере. С помощью проектора на заднюю поверхность туловища проецируют изображение системы прямолинейных полос, форма которых изменяется пропорционально рельефу обследуемой поверхности. С помощью телекамеры проводится оптическая съемка этого изображения.
При обследовании зрительной системы с использованием средства скрининговой диагностики и исследования основных функций зрения обследуемому предъявляются офтальмологические тесты и автоматически регистрируются и интерпретируются ощущения пациента в процессе тестирования.
Полученные в результате обследований данные подвергаются компьютерной обработке с помощью компьютеров, входящих в состав вышеуказанных устройств, и затем по единой локальной сети передаются на базовый сервер для дальнейшей обработки.
2. Обработка данных:
Статистический анализ данных обследования учащегося осуществляется с помощью экспертной системы, установленной на базовом сервере. Использование экспертной системы позволяет определять характер и степень напряженности саногенетических функций с учетом их внутри- и межсистемных взаимодействий (корреляций) и оценить адаптационные возможности организма учащегося.
3. Выдача информации:
На основе многопараметрового саногенетического анализа выдаются результаты в понятной для восприятия форме, в частности, в виде адресных рекомендаций, позволяющих обосновать выбор соответствующих здоровьесберегающих мероприятий для обследованного учащегося (например, рекомендации по индивидуальному повышению или снижению педагогической нагрузки, по выбору наиболее адаптивного режима питания и отдыха, по целенаправленному использованию дополнительных фитопрепаратов и витаминов, по оптимальной организации каникулярного времени, по индивидуальному назначению физических нагрузок).
Предлагаемая система обследования организма учащихся позволяет решить не только теоретически важную проблему индивидуальной оценки механизмов саногенеза на основе анализа регуляторных процессов в сердечно-сосудистой, дыхательной, психомоторной, скелетно-мышечной и зрительной системах, но и обеспечить эффективную объективную экспертизу целого ряд практико-ориентированных проблем, повышающих информативность мониторинговых исследований функционального состояния здоровья детей и подростков. Она дает возможность осуществить экспертный контроль физиологических и возрастных аспектов развития учащихся с учетом среды обучения для более плодотворного усвоения учащимися знаний, формирования умений и навыков у учащихся, необходимых для приобретения устойчивой мотивации на здоровый образ жизни.

Claims (1)

  1. Система обследования организма учащихся, содержащая спироартериокардиоритмограф, устройство психомоторной диагностики человека по двигательным тестам, компьютерный оптический бесконтактный топограф для определения деформации позвоночника и базовый сервер, при этом спироартериокардиоритмограф включает в себя компьютеризированный анализатор и связанный с ним электронно-пневматический блок, в состав которого входят спирометрическая маска со спирометрическим датчиком, компрессор, пальцевая манжета с оптическим датчиком и электрод для снятия потенциалов сердца; устройство психомоторной диагностики человека по двигательным тестам включает в себя компьютер и связанный с ним электронно-механический блок; компьютерный оптический бесконтактный топограф включает в себя компьютер, оптико-механические узлы и устройство ввода видеоинформации в этот компьютер; причем базовый сервер объединен с каждым из указанных компьютеров в единую локальную сеть и на нем установлена экспертная система для обработки и анализа данных, поступающих с указанных компьютеров, отличающаяся тем, что содержит средство скрининговой диагностики и исследования основных функций зрения, включающее в себя персональный компьютер с дополнительным монитором, причем указанный персональный компьютер подключен к единой локальной сети.
    Figure 00000001
RU2012118027/14U 2012-05-02 2012-05-02 Система обследования организма учащихся RU121138U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118027/14U RU121138U1 (ru) 2012-05-02 2012-05-02 Система обследования организма учащихся

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118027/14U RU121138U1 (ru) 2012-05-02 2012-05-02 Система обследования организма учащихся

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU121138U1 true RU121138U1 (ru) 2012-10-20

Family

ID=47145580

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012118027/14U RU121138U1 (ru) 2012-05-02 2012-05-02 Система обследования организма учащихся

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU121138U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630600C2 (ru) * 2016-03-02 2017-09-11 Юрий Викторович Бабченко Способ определения влияния учебного процесса на психофизиологическое состояние учащегося (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630600C2 (ru) * 2016-03-02 2017-09-11 Юрий Викторович Бабченко Способ определения влияния учебного процесса на психофизиологическое состояние учащегося (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8535224B2 (en) Electro diagnostic functional assessment unit (EFA-2)
US20130158364A1 (en) Device Embodied to Measure Vital Parameters of a Patient
US20110224503A1 (en) Electro diagnostic functional assessment unit (EFA-3)
CN111492439A (zh) 肌肉残疾的数字生物标记
Mora-Relucio et al. Experienced versus Inexperienced Interexaminer Reliability on Location and Classification of Myofascial Trigger Point Palpation to Diagnose Lateral Epicondylalgia: An Observational Cross‐Sectional Study
US20240016436A1 (en) Brain injury rehabilitation method utilizing brain activity monitoring
CN111789595A (zh) 一种基于云平台的人工智能脊柱侧弯实时监测预警系统
CN109313931A (zh) 用于提供与医学检查有关的反馈的系统、方法和计算机程序产品
US8469714B2 (en) Abdominal breathing training apparatus, abdominal breathing training system and method thereof
Redd et al. Development of a wearable sensor network for quantification of infant general movements for the diagnosis of cerebral palsy
Damji et al. Analysis of eye-tracking behaviours in a pediatric trauma simulation
KR20070122012A (ko) 생체 정보 인식 및 분석을 통한 진단시스템 및 그 방법
RU121138U1 (ru) Система обследования организма учащихся
KR102242333B1 (ko) 스마트폰에 설치된 6분보행검사앱을 통한 건강관리시스템
RU2464935C1 (ru) Способ оценки функциональных резервов организма человека
Lee et al. A pervasive assessment of motor function: A lightweight grip strength tracking system
US20090132677A1 (en) Apparatus, system and method for automated coronary artery disease testing and analysis
TWI392525B (zh) 腹式呼吸訓練裝置、腹式呼吸訓練系統及其方法
KR101775534B1 (ko) 설진시스템을 동반한 날숨 폐 기능 체크와 맥진 시스템
Lancere Technological Solutions for Low Back Pain Physical Therapy Real-time Monitoring with Feedback
Zechmann et al. Towards successful self-management and empowerment for COPD patients
Rajdeep et al. A pilot study for development of a pulmonary function test induction jacket to automate effort in performing the forced vital capacity manoeuvre
KR102248962B1 (ko) Mmi프로그램을 활용한 족부 대상의 근육활성도검사장치
CN109640819A (zh) 用于检测对象的哮喘发作或哮喘的设备、系统和方法
Pelc et al. Initial study on an expert system for spine diseases screening using inertial measurement unit

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140503