RU170837U1 - Модульное многоступенчатое устройство дистанционного мониторинга температуры кожного лицевого покрова ребенка - Google Patents

Модульное многоступенчатое устройство дистанционного мониторинга температуры кожного лицевого покрова ребенка Download PDF

Info

Publication number
RU170837U1
RU170837U1 RU2015138887U RU2015138887U RU170837U1 RU 170837 U1 RU170837 U1 RU 170837U1 RU 2015138887 U RU2015138887 U RU 2015138887U RU 2015138887 U RU2015138887 U RU 2015138887U RU 170837 U1 RU170837 U1 RU 170837U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
module
people
children
pyrometric
Prior art date
Application number
RU2015138887U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Валентинович Печаткин
Александр Владимирович Митрофанов
Original Assignee
ООО "ГрандПрибор"
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 ООО "ГрандПрибор" filed Critical ООО "ГрандПрибор"
Priority to RU2015138887U priority Critical patent/RU170837U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU170837U1 publication Critical patent/RU170837U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/01Measuring temperature of body parts ; Diagnostic temperature sensing, e.g. for malignant or inflamed tissue

Landscapes

  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)

Abstract

Настоящая полезная модель относится к устройствам дистанционного измерения температуры кожного лицевого покрова людей для диагностических целей и предназначено для выявления заболевших детей, сопровождающих их взрослых и посетителей на входе в детские дошкольные, общеобразовательные, спортивные и иные аналогичные учреждения с целью снижения риска сезонной заболеваемости детей, повышения качества их жизни, создания превентивного оперативно-информационного барьера для предотвращения вспышек вирусных респираторных заболеваний на основе раннего обнаружения заболевших или потенциально больных людей, локализации заболевших и предотвращения их проникновений в детские коллективы.Техническим результатом, достигаемым при использовании изобретения, является повышение степени автоматизации системы дистанционного контроля температуры людей с целью определения заболевших.Поставленная задача и требуемый технический результат достигаются тем, что в систему включен модуль быстродействующей пирометрической идентификации, включающий в свой состав одну или несколько термопарных матриц, позволяющий производить предварительную оценку температуры движущихся людей, соединенный с модулем точного определения температуры, на который отправляется сигнал о необходимости дополнительной проверки температуры в случае обнаружения ее превышения, модуль обработки и отображения информации встроен в конструкцию мобильного точного медицинского пирометра.

Description

Настоящая полезная модель относится к устройствам дистанционного бесконтактного измерения температуры кожного лицевого покрова людей для диагностических целей и предназначена для выявления заболевших детей, сопровождающих их взрослых и посетителей на входе в детские дошкольные, общеобразовательные, спортивные и иные аналогичные учреждения с целью снижения риска сезонной заболеваемости детей, повышения качества их жизни, создания превентивного оперативно-информационного барьера для предотвращения вспышек вирусных респираторных заболеваний на основе раннего обнаружения заболевших или потенциально больных людей, локализации заболевших и предотвращения их проникновения в детские коллективы. Оперативная локализация заболевших детей в карантинной зоне позволяет не только ограничить прямой контакт со здоровыми сверстниками, но и существенно (от 25% до 40%) уменьшить риск косвенного заражения через предметы, с которыми постоянно контактирует больной - дверные ручки, поверхности мебели, игрушки, предметы общего пользования и так далее. Внедрение рассматриваемого устройства в детские дошкольные, образовательные, спортивные и лечебно-профилактические учреждения позволит:
1) успешно решать вопросы успеваемости детей за счет снижения вероятности заражения от заболевших и непосредственно контактирующих сверстников;
2) повысить качество жизни детей благодаря уменьшению риска получения осложнений, вызванных поздно диагностированным заболеванием (ОРВИ, грипп и т.п.);
3) оперативно контролировать на уровне учреждений и городов (муниципальных районов) эпидемиологическую сезонную обстановку, качество и эффективность принятых мер в области здравоохранения.
Известны устройства дистанционного мониторинга параметров жизнедеятельности живого организма, таких как движение, дыхание и сердцебиение, позволяющие непрерывно на протяжении всего времени мониторинга отслеживать самочувствие организма, а также определять состояние его бодрствования, сна, пробуждения от сна, судорог, остановки дыхания (WO 2014046573 А1). Недостатком таких решений является непредназначенность для использования в общественных местах, в том числе для измерения температуры движущихся людей.
Наиболее близким аналогом к заявленному устройству является система дистанционного мониторинга температуры тела человека (RU 113943). Указанная система предполагает крепление датчиков на теле человека, что является ее существенным недостатком.
Для устранения этого недостатка и расширения функциональности дистанционной температурной диагностики предлагается использовать комплексное модульное многоступенчатое устройство дистанционного бесконтактного мониторинга температуры открытого кожного лицевого покрова ребенка. В состав устройства входят следующие основные компоненты (фиг. 1):
- модуль быстродействующей пирометрической идентификации (101);
- модуль точного определения температуры и отображения данных (102);
- модуль управления (103);
- модуль обработки и консолидации данных (104).
Техническим результатом, достигаемым при использовании полезной модели, является повышение степени оперативности и автоматизации устройства дистанционного контроля температуры людей с целью определения заболевших.
Поставленная задача и требуемый технический результат достигаются тем, что, во-первых, в устройство включен модуль быстродействующей пирометрической идентификации, в состав которого введена термопарная матрица, позволяющая производить предварительную оценку температуры движущихся людей; во-вторых, используется модуль точного определения температуры и отображения данных, соединенный с помощью самоорганизующейся mesh-сетью с модулем быстродействующей пирометрической идентификации, от которого поступает сигнал о необходимости дополнительной проверки температуры в случае обнаружения ее превышения и передается первичная пирометрическая информация (температурный профиль).
Функционирование устройства предполагает эффективное взаимодействие между собой внутренних и внешних, аппаратных и программных структурных компонентов, указанных выше.
Для решения поставленной задачи предлагается многоступенчатый полуавтоматический бесконтактный контроль температуры открытых поверхностей лица и кожного покрова ребенка.
Первая ступень контроля полностью автоматизирована и реализована на основе модуля быстродействующей пирометрической идентификации (МБПИ), установленного на входе в здание. МБПИ измеряет температуру фона (внешней среды) и среднестатистическую температуру открытых участков кожного покрова перемещающегося со средней скоростью ребенка, фиксируя дистанцию множественных измерений и обеспечивая тем самым возможность измерения температуры на открытых участках тела субъекта с учетом его роста.
МБПИ состоит из следующих основных элементов (фиг. 2):
1) термопарных матриц (201) с разрешением 64×62 или 84×62 элементов, в состав которых входят: интегрированная оптика с узким углом обзора, встроенная электроника для первичной обработки сигнала и температурной компенсации. Термопарная матрица имеет низкие энергопотребление и стоимость по сравнению с интегральными микроболометрическими сенсорами, широко использующимися в тепловизорах;
2) центрального микропроцессора (202), осуществляющего динамическое сканирование термопарных матриц, вторичную обработку полученной температурной карты, выделение базисных локальных температурных очагов и коммуникационные функции с внешними компонентами;
3) флэш-памяти (203) для хранения параметров протоколов маршрутизации сенсорной сети;
4) модуля связи в виде цифрового трансивера (204) для выполнения сетевых функций и организации самомаршрутизируемой коммуникационной сенсорной радиосети, отличающейся высоким уровнем надежности;
5) интегрального датчика температуры/влажности (205) для контроля параметров окружающей среды и компенсации аддитивной и мультипликативной динамических погрешностей;
6) звукового излучателя (206) для привлечения внимания оператора при обнаружении повышенной температуры кожного покрова.
В случае обнаружения повышенной температуры данные через модуль управления передаются в модуль точного определения температуры, находящийся на посту оперативного контроля (вахте), где подвергаются основной статистической обработке с целью дальнейшей консолидации данных.
Использование термопарной матрицы позволяет избавиться от существенного недостатка пирометрических медицинских радиационных сенсоров: генерации на их выходе сигнала, прямо пропорционального степени изменения мощности излучения на входе (фиг. 3), т.е. возможности фиксации только изменения уровня ИК-излучения. Сигнал на выходе термопарной матрицы прямо пропорционален мощности инфракрасного излучения, поступающего на его вход (фиг. 4), что делает возможным точное дистанционное бесконтактное измерение статических или медленно меняющихся уровней мощности без прерывания сигнала на входе приемника излучения с требуемой периодичностью, например, с помощью механической шторки. Таким образом, показания матрицы будут обновляться не менее 70 раз в секунду, обеспечивая возможность многократного измерения температуры движущегося объекта, не требуя временной пространственной фиксации.
Применение принципа многократного матричного сканирования в модуле быстродействующей пирометрической идентификации позволяет эффективно выделять из массива данных температур открытого кожного покрова лица ребенка так называемые агрессивные температурные зоны (глаза, лобные доли, крылья носа, уголки губ), т.е. области кожного покрова, позволяющие провести дистанционное измерение температуры в условиях воздействия мешающих факторов (температура окружающей среды, стекла очков и контактных линз, элементы одежды и т.п.) с максимально возможной точностью.
Для расширения пространственной разрешающей способности модуля быстродействующей пирометрической идентификации, компенсации фактора влияния роста и исключения преднамеренного или случайного перекрытия зоны измерения детьми и взрослыми измерительную головку пирометрического сенсора предлагается выполнить сферической, содержащей от 3 до 9 термопарных матриц с предлагаемой размерностью.
Вторая ступень контроля предполагает проведение ручного бесконтактного измерения температуры с помощью модуля точного определения температуры (МТОТ) в случае, если на первой стадии контроля обнаружилось повышение температуры.
МТОТ состоит из следующих основных элементов (фиг. 5):
1) термопарной матрицы с разрешением 32×31 элементов (501), имеющей интегрированную широкоугольную оптику, встроенную электронику для
обработки сигнала, температурную компенсацию, низкие энергопотребление и стоимость;
2) центрального микропроцессора (502), обеспечивающего опрос сенсора в соответствии с жестко заданным или выбираемым оператором алгоритмом измерения (дискретным или непрерывным) и обработку полученной информации;
3) флэш-памяти (503) для хранения стека протоколов самомаршрутизируемой сенсорной радиосети;
4) узла беспроводной передачи данных в виде цифрового трансивера (504) для выполнения телекоммуникационных сетевых функций;
5) ЖКИ дисплея (505) для визуализации измеренной температуры, отображения температурной карты и вида измерений;
6) органов управления (506).
При фиксировании повышенной температуры модулем быстродействующей пирометрической идентификации раздается звуковой предупреждающий сигнал, при этом через модуль управления передается значение температуры на модуль точного определения температуры на посту оперативного контроля, который, в свою очередь, издает звуковой сигнал для привлечения внимания оператора и указания необходимости проведения многократных индивидуальных дополнительных измерений, результаты которых будут статистически обработаны и консолидированы. Таким образом, дальнейшее движение ребенка внутрь здания (в группу, класс и т.п.) будет остановлено, и он будет передан медицинскому работнику.
Существенным преимуществом использования в МТОТ термопарной матрицы является возможность формирования на дисплее точечного температурного профиля агрессивных температурных зон лица или кожного покрова с целью обеспечения более качественного выявления повышенной температуры и исключения необходимости повторного сканирования.
Модуль управления в рассматриваемом устройстве является координатором mesh-сети, обеспечивает взаимную связь указанных выше функциональных модулей, взаимодействие с пользователем, осуществляет ретрансляцию данных и выполнения функций самодиагностики.
Модуль управления также позволяет увеличивать дальность радиоканала при низкой мощности излучения трансиверов и подключать дополнительные модули быстродействующей пирометрической идентификации и точного определения температуры и отображения данных с целью расширения функциональности устройства.
Дополнительные ступени контроля предполагают оснащение МТОТ медицинского кабинета и детских групп (классов). Любая завершенная серия измерений фиксируется и статистически обрабатывается модулем обработки и консолидации данных, поддерживающим облачные технологии. Количество и местоположение МТОТ не ограничивается, что удобно при проведении параллельных оперативных медицинских осмотрах, в том числе при возникновении эпидемии и реализации комплекса превентивных мероприятий.
Отметим, что указанные модули составляют устройство в своем конструктивном и функциональном единстве и достижение технического эффекта при их независимом использовании невозможно.
Полученные статические данные доступны для оперативного дистанционного, в том числе облачного, просмотра на планшете, ноутбуке или стационарном персональном компьютере, снабженном необходимым аппаратным драйвером и соответствующим ПО.
Поддержка облачных технологий позволяет сформировать внешние защищенные информационные хранилища, осуществить целостную систематизацию и консолидацию данных в объеме городского округа, района, области и т.д., а также предоставить необходимую аналитическую информацию заинтересованным и контролирующим организациям, например таким, как департаменты здравоохранения и образования.

Claims (2)

  1. Устройство дистанционного бесконтактного мониторинга температуры человека, содержащее модуль точного определения температуры и отображения данных, модуль обработки и консолидации данных, модуль быстродействующей пирометрической идентификации, соединенный с модулем точного определения температуры и отображения данных, а также выполненный с возможностью проводить предварительную оценку температуры движущихся людей и включающий в свой состав термопарную матрицу, сигнал на выходе которой прямо пропорционален мощности поступающего инфракрасного излучения.
  2. .
RU2015138887U 2015-09-11 2015-09-11 Модульное многоступенчатое устройство дистанционного мониторинга температуры кожного лицевого покрова ребенка RU170837U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015138887U RU170837U1 (ru) 2015-09-11 2015-09-11 Модульное многоступенчатое устройство дистанционного мониторинга температуры кожного лицевого покрова ребенка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015138887U RU170837U1 (ru) 2015-09-11 2015-09-11 Модульное многоступенчатое устройство дистанционного мониторинга температуры кожного лицевого покрова ребенка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU170837U1 true RU170837U1 (ru) 2017-05-11

Family

ID=58716433

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015138887U RU170837U1 (ru) 2015-09-11 2015-09-11 Модульное многоступенчатое устройство дистанционного мониторинга температуры кожного лицевого покрова ребенка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU170837U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU91838U1 (ru) * 2009-08-10 2010-03-10 Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) Носимый телекоммуникационный комплекс мониторинга функционального состояния человека
RU113943U1 (ru) * 2011-08-18 2012-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Сартехинформ" Система дистанционного мониторинга температуры тела человека
WO2014046573A1 (ru) * 2012-09-21 2014-03-27 Обществос Ограниченной Ответственностью "Нанопульс" (Ооо "Нанопульс") Устройство дистанционного бесконтактного мониторинга параметров жизнедеятельности живого организма

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU91838U1 (ru) * 2009-08-10 2010-03-10 Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) Носимый телекоммуникационный комплекс мониторинга функционального состояния человека
RU113943U1 (ru) * 2011-08-18 2012-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Сартехинформ" Система дистанционного мониторинга температуры тела человека
WO2014046573A1 (ru) * 2012-09-21 2014-03-27 Обществос Ограниченной Ответственностью "Нанопульс" (Ооо "Нанопульс") Устройство дистанционного бесконтактного мониторинга параметров жизнедеятельности живого организма

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chen et al. Investigation of the impact of infrared sensors on core body temperature monitoring by comparing measurement sites
Aggarwal et al. Diagnostic accuracy of non-contact infrared thermometers and thermal scanners: a systematic review and meta-analysis
US20190192010A1 (en) Detection of flu using thermal imaging
Tay et al. Comparison of Infrared Thermal Detection Systems for mass fever screening in a tropical healthcare setting
US11328823B2 (en) Wearable device for reducing exposure to pathogens of possible contagion
Wang et al. Infrared thermography for measuring elevated body temperature: clinical accuracy, calibration, and evaluation
Jähne-Raden et al. INBED: a highly specialized system for bed-exit-detection and fall prevention on a geriatric ward
Lazaro et al. Smart face mask with an integrated heat flux sensor for fast and remote people’s healthcare monitoring
Buoite Stella et al. Return to school in the COVID-19 era: considerations for temperature measurement
Ray et al. A systematic review on real-time automated measurement of IV fluid level: Status and challenges
Rafferty et al. Fall detection through thermal vision sensing
Mah et al. Studying the accuracy and function of different thermometry techniques for measuring body temperature
Manekiya et al. Monitoring the COVID-19 Diffusion by Combining Wearable Biosensors and Smartphones.
Siam et al. Portable and real-time IoT-based healthcare monitoring system for daily medical applications
Mekjavic et al. Myths and methodologies: Degrees of freedom–limitations of infrared thermographic screening for Covid‐19 and other infections
US20220130556A1 (en) Health management apparatus and health management system
Zhao et al. Non-Contact Infrared Thermometers and Thermal Scanners for Human Body Temperature Monitoring: A Systematic Review
García et al. Physical wellbeing monitoring employing non-invasive low-cost and low-energy sensor socks
di Biase et al. Markerless radio frequency indoor monitoring for telemedicine: Gait analysis, indoor positioning, fall detection, tremor analysis, vital signs and sleep monitoring
Tsoutsoubi et al. Cardiovascular stress and characteristics of cold-induced vasodilation in women and men during cold-water immersion: a randomized control study
US11094420B1 (en) System and method of maintaining social distancing guidelines with nearby persons
Etienne et al. Free-living core body temperature monitoring using a wrist-worn sensor after COVID-19 booster vaccination: a pilot study
RU170837U1 (ru) Модульное многоступенчатое устройство дистанционного мониторинга температуры кожного лицевого покрова ребенка
Chen et al. Sleep monitoring using an infrared thermal array sensor
Gorczewska et al. Determination of Internal Temperature by Measuring the Temperature of the Body Surface Due to Environmental Physical Factors—First Study of Fever Screening in the COVID Pandemic

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180912