RU2102922C1 - Тремометр - Google Patents

Тремометр Download PDF

Info

Publication number
RU2102922C1
RU2102922C1 RU95122711A RU95122711A RU2102922C1 RU 2102922 C1 RU2102922 C1 RU 2102922C1 RU 95122711 A RU95122711 A RU 95122711A RU 95122711 A RU95122711 A RU 95122711A RU 2102922 C1 RU2102922 C1 RU 2102922C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tremor
testee
plate
tremometer
absolute angular
Prior art date
Application number
RU95122711A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95122711A (ru
Inventor
Юрий Борисович Власов
Павел Борисович Дергачев
Ирина Валерьевна Попова
Владимир Сергеевич Лабунец
Олег Анатольевич Балунов
Константин Валентинович Черенков
Original Assignee
Юрий Борисович Власов
Павел Борисович Дергачев
Ирина Валерьевна Попова
Владимир Сергеевич Лабунец
Олег Анатольевич Балунов
Константин Валентинович Черенков
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 Юрий Борисович Власов, Павел Борисович Дергачев, Ирина Валерьевна Попова, Владимир Сергеевич Лабунец, Олег Анатольевич Балунов, Константин Валентинович Черенков filed Critical Юрий Борисович Власов
Priority to RU95122711A priority Critical patent/RU2102922C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2102922C1 publication Critical patent/RU2102922C1/ru
Publication of RU95122711A publication Critical patent/RU95122711A/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение может быть использовано в медицинской технике для биомеханических исследований, при оценке профессиональной пригодности, в спорте, в нейрофизиологических исследованиях, а также для проведения объективной ранней диагностики заболеваний. Технический результат - повышение достоверности результатов измерения и точности определения параметров тремора. Сущность изобретения состоит в том, что тремометр содержит датчик движений испытуемого, электронный блок и регистратор. Датчик движений испытуемого выполнен в виде пластины, на которой закреплены два датчика абсолютных угловых скоростей, выполненных в виде роторных вибрационных гироскопов. Пластина крепится на кисти руки испытуемого с помощью ремешка для часов или браслета. Оси чувствительности датчиков абсолютных угловых скоростей составляют ортогональный трехгранник. 3 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике, в частности, к устройствам для биомеханических исследований и может найти применение в лечебно-профилактических учреждениях неврологического профиля, в лабораториях психологии и физиологии труда, в спортивной медицине, в функциональной диагностике для измерения и регистрации тремора конечностей пациента.
Известен [1] тремометр, содержащий датчик движений испытуемого, электронный блок и регистратор. Датчик движений подобного устройства состоит из источника света, экрана и фотодиода, установленного в глубине указки. Недостаток подобного устройства состоит в невысокой точности измерений и недостаточной объективности регистрации тремора. Для объективной оценки тремора необходимо осуществлять измерения параметров движения в пространстве, т.е. по всем трем координатным осям. Подобное техническое решение не позволяет проводить измерения параметров тремора с требуемой точностью.
Наиболее близким по технической сущности к данному изобретению является трехкоординатный датчик тремомстра [2], содержащий три пары чувствительных элементов, выполненных в виде пьезоэлементов, расположенных в трех ортогональных плоскостях.
Недостаток данного устройства состоит в недостаточной объективности регистрации параметров тремора и невысокой достоверности результатов измерений. На конечности испытуемого при использовании данного устройства накладываются эластичные связи, которые не позволяют объективно оценить параметры микродвижений конечностей испытуемого. Эластичные связи искажают параметры микродвижений конечностей испытуемого и тем самым снижают точность и достоверность результатов измерений параметров тремора.
Изобретение направлено на повышение достоверности результатов измерений и точности определения параметров тремора.
Указанная цель достигается тем, что в тремометре, содержащем соединенные последовательно трехкоординатный датчик движений испытуемого, электронный блок и регистратор, датчик движений испытуемого выполнен в виде первого и второго датчиков абсолютных угловых скоростей, оси чувствительности которых составляют три взаимно-перпендикулярные оси, при этом первый и второй датчики абсолютных угловых скоростей закреплены на пластине и выполнены в виде роторных вибрационных гироскопов.
Датчик движений испытуемого в предложенном тремометре позволяет осуществить измерение угловых скоростей в трехмерном пространстве с требуемой точностью.
Сущность изобретения поясняется чертежом (фиг. 1), где представлена функциональная схема тремометра.
Позиции на чертеже обозначают:
Пластина - 1, электронный блок - 2, регистратор - 3; первый и второй датчики абсолютных угловых скоростей - 4 и 5, OX, OY, OZ, - координатные оси.
Предлагаемый тремометр содержит трехкоординатный датчик движений испытуемого, состоящий из первого 4 и второго 5 датчиков абсолютных угловых скоростей, закрепленных на пластине 1. Каждый из датчиков абсолютных угловых скоростей выполнен в виде роторного вибрационного гироскопа [3] и имеет две оси чувствительности, лежащих в одной плоскости и составляющих между собой прямой угол. Первый датчик абсолютных угловых скоростей 4 установлен на пластине 1 так, что оси его чувствительности параллельны координатным осям OZ и OY. Второй датчик абсолютных угловых скоростей 5 установлен на пластине 1 так, что его оси чувствительности параллельны осям OZ и OX. Выходы первого 4 и второго 5 датчиков абсолютных угловых скоростей подключены к входам электронного блока 2. Выход электронного блока 2 подключен к входу регистратора 3. Электронный блок осуществляет фильтрацию сигналов, усиления и преобразование аналоговых сигналов в цифровые [4] сигналы и выполняется обычно на микросхемах. Функциональная схема электронного блока представлена на фиг. 2. Электронный блок содержит последовательно включенные фильтр низких частот и аналого-цифровой преобразователь. Фильтр низких частот осуществляет фильтрацию сигналов, подавляя высокочастотные шумы и помехи, усиление сигналов и согласование на линии передачи сигналов. Фильтр низких частот выполняется с использованием микросхемы 140УД7.
Аналогово-цифровой преобразователь представляет собой стандартное устройство типа ACL- 813 и имеет 12 разрядов х4 входа.
В качестве регистратора может использоваться персональная вычислительная машина, например, IBM PC/AT - 386.
Тремометр работает следующим образом.
Пластина 1 с помощью ремешка для часов, вставляемого в прорези, или браслета крепится на кисть руки испытуемого. Рука может занимать различные позиции. Она может быть согнута в локте и опираться на поверхность стола. Кисть при этом находится в свободном ненапряженном состоянии. Рука может быть вытянута вперед и располагаться горизонтально. Пластина может крепиться и на ноге в районе щиколотки. Тогда будет измеряться тремор ноги. Наконец, пластина может крепиться на любой участок тела человека. При этом будет замеряться и регистрироваться тремор данного участка. Чаще всего замеряется тремор руки человека. Угловые скорости движения кисти вокруг вертикальной оси OZ (поворот влево-вправо) замеряются роторным вибрационным гироскопом 4. Угловые скорости движения кисти руки испытуемого вокруг горизонтальной оси OY (наклоны вверх-вниз), а также вокруг оси OX замеряются роторным вибрационным гироскопом 5. Непрерывные сигналы с гироскопов 4 и 5 поступают на блок электроники 2. Блок электроники 2 осуществляет фильтрацию, усиление и преобразование аналоговых сигналов в цифровые. С выхода блока электроники 2 сигналы поступают в регистратор 3. Объемно в качестве регистратора используется ПЭВМ. Информация фиксируется в памяти ЭВМ с последующим отображением на экране дисплея. Регистрация параметров тремора происходит с использованием принтера.
Предложенный тремометр позволяет осуществлять массовые измерения, накапливать банк данных и фиксировать измерительную информацию в виде твердой копии (магнитной дискеты), осуществлять математическую обработку с последующим построением спектральных и корреляционных функций тремора.
Экспериментальный макет тремометра прошел опытные испытания в НИПНИ им. В.М. Бехтерева (г. С. -Петербург) и в НИИ экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов (г. С. -Петербург) и получил положительную оценку.
На фиг. 3 приведены записи тремора пациента по осям OX и OZ. На фиг. 4 представлен результат математической обработки процесса тремора - спектральная плотность и корреляционная функция.
Преимущество предложенного тремометра по сравнению с аналогами [5 - 9] состоит в высокой точности и достоверности результатов измерений параметров тремора. Предложенный тремомстр представляет собой удобную диагностическую систему для исследования тремора. Наиболее важными диагностическими критериями является частота и амплитуда тремора, определяемые по спектрам тремора в динамике по нескольким произведенным записям. Упомянутые выше критерии позволяют сделать вывод о возможности точной количественной оценки тремора и его дифференцировки с помощью треморографии. Еще одно преимущество состоит в том, что предложенное устройство допускает сопряжение с другими системами тестирования психофизиологических процессов (критическая частота слияния мельканий, электроэнцефалография, электрокардиография, регистрация дыхания, регистрация мышечного тонуса и др.).
Современные роторные вибрационные гироскопы, выпускаемые отечественной промышленностью (ОКБ "Темп", г. Арзамас), имеют массу порядка 25 - 30 грамм, обладают погрешностью 0,1% и имеют достаточно широкий частотный диапазон (0 - 25 Гц). Частота тремора конечностей человека, как правило, не превышает 14 Гц.

Claims (1)

  1. Тремометр, содержащий соединенные последовательно трехкоординатный датчик движений испытуемого, электронный блок и регистратор, отличающийся тем, что трехкоординатный датчик движений испытуемого выполнен в виде первого и второго датчиков абсолютных угловых скоростей, оси чувствительности которых составляют три взаимно ортогональные оси, при этом первый и второй датчики абсолютных угловых скоростей закреплены на пластине и выполнены в виде роторных вибрационных гироскопов.
RU95122711A 1995-12-05 1995-12-05 Тремометр RU2102922C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95122711A RU2102922C1 (ru) 1995-12-05 1995-12-05 Тремометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95122711A RU2102922C1 (ru) 1995-12-05 1995-12-05 Тремометр

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2102922C1 true RU2102922C1 (ru) 1998-01-27
RU95122711A RU95122711A (ru) 1998-02-10

Family

ID=20175348

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95122711A RU2102922C1 (ru) 1995-12-05 1995-12-05 Тремометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2102922C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008075926A1 (fr) * 2006-12-21 2008-06-26 Eugen Moraru Procédé de détermination de la trajectoire de mouvement (d'orientation) d'une personne (d'un sportif) ou de certaines parties de son corps et dispositif de mise en oeuvre correspondant
WO2008075925A1 (fr) * 2006-12-21 2008-06-26 Eugen Moraru Procédé de détermination de l'activité motrice d'une personne (d'un sportif) et dispositif de mise en oeuvre correspondant

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008075926A1 (fr) * 2006-12-21 2008-06-26 Eugen Moraru Procédé de détermination de la trajectoire de mouvement (d'orientation) d'une personne (d'un sportif) ou de certaines parties de son corps et dispositif de mise en oeuvre correspondant
WO2008075925A1 (fr) * 2006-12-21 2008-06-26 Eugen Moraru Procédé de détermination de l'activité motrice d'une personne (d'un sportif) et dispositif de mise en oeuvre correspondant
EA011540B1 (ru) * 2006-12-21 2009-04-28 Еужен Морару Способ определения двигательной активности человека (спортсмена) и устройство для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hinman et al. Portable blood pressure recorder accuracy and preliminary use in evaluating intradaily variations in pressure
US5791347A (en) Motion insensitive pulse detector
US6328698B1 (en) Diagnostic system and method for coronary artery disease and others
US20110066004A1 (en) Passive physiological monitoring (p2m) system
Nabeel et al. A magnetic plethysmograph probe for local pulse wave velocity measurement
US20060195020A1 (en) Methods, systems, and apparatus for measuring a pulse rate
CN100362963C (zh) 可进行运动补偿的便携式保健监测装置及其补偿方法
US20090030289A1 (en) Biological Information Monitoring System
JP2004033775A (ja) 弱い生理的信号を検出する方法及び装置
Frost Triaxial vector accelerometry: a method for quantifying tremor and ataxia
JPH03505533A (ja) 人間の血圧の連続測定方法
CN105813550B (zh) 用于测量对象的脉搏波的系统和方法
Shi et al. Development of an FBG-based wearable sensor for simultaneous respiration and heartbeat measurement
RU2102922C1 (ru) Тремометр
WO2017113377A1 (zh) 一种基于体表的无创人体健康综合检测系统
CN210494102U (zh) 适用于动静脉内瘘震颤测量装置的传感结构
US10537257B2 (en) Biological information reading device
JP2003102694A (ja) 心拍数測定装置
ATE298525T1 (de) Vorrichtung zum messen induzierter störsingnale zum bestimmen des physiologischen zustandes des menschlichen arteriensystems
JPH04161143A (ja) 身体運動記録装置
Sälzer Three-dimensional tremor measurements of the hand
Cappa et al. A redundant accelerometric cluster for the measurement of translational and angular acceleration and angular velocity of the head
CN114431839A (zh) 一种压电式脉搏传感器
RU79239U1 (ru) Система регистрации пальцевого тремора
Jähne-Raden et al. Signal detection accuracy of digital accelerometers for ballistocardiographic propose