RU2104667C1 - Устройство для прогнозирования состояния организма при воздействии метеозвуков - Google Patents

Устройство для прогнозирования состояния организма при воздействии метеозвуков Download PDF

Info

Publication number
RU2104667C1
RU2104667C1 RU92011706A RU92011706A RU2104667C1 RU 2104667 C1 RU2104667 C1 RU 2104667C1 RU 92011706 A RU92011706 A RU 92011706A RU 92011706 A RU92011706 A RU 92011706A RU 2104667 C1 RU2104667 C1 RU 2104667C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
control unit
outputs
frequency
adder
Prior art date
Application number
RU92011706A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92011706A (ru
Inventor
Сергей Николаевич Винокуров
Александр Сергеевич Грибанов
Original Assignee
Сергей Николаевич Винокуров
Александр Сергеевич Грибанов
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 Сергей Николаевич Винокуров, Александр Сергеевич Грибанов filed Critical Сергей Николаевич Винокуров
Priority to RU92011706A priority Critical patent/RU2104667C1/ru
Publication of RU92011706A publication Critical patent/RU92011706A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2104667C1 publication Critical patent/RU2104667C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)

Abstract

Устройство для прогнозирования состояния организма при воздействии метеозвуков относится к медицинской технике и может быть использовано в медико-экологической службе и при контроле и коррекции состояния человека. Устройство позволяет прогнозировать состояние десинхроноза и содержит последовательно соединенные генератор (1) сигнала, усилитель (2), n-параллельно соединенных фильтров (3), а также сумматор (5), частотный и амплитудный детекторы (7, 8), индикатор (11), n управляемых аттенюаторов (14) и преобразователей (12), источник (6) звука, блок (9) анализа и блок (10) управления, сигнал, преобразующий информация об изменении артериального давления в управляющий сигнал аттенюатора (4), формируется в блоке (4) управления. Процесс продолжается до выбора оптимального сигнала, когда измеренное значение давления предельно близко к норме. Усиление эффекта достигается дополнительным увеличением оптимального сигнала. 2 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в медико-экологической службе для контроля и коррекции состояния человека.
Известно устройство для прогнозирования реакции организма на изменение погоды, которое содержит последовательно соединенные преобразователь акустических колебаний в электрические сигналы, усилитель и индикатор [1].
Недостатком устройства прогнозирования реакции организма на изменение погоды является слабая дифференциация к внешним воздействиям.
Наиболее близким к изобретению устройством, принятым за прототип, является устройство для прогнозирования реакции организма на изменение погоды [2] . Устройство содержит последовательно соединенные акусто-электрический преобразователь, усилитель, блок выделения акустических сигналов, два параллельных усилителя-ограничителя, к выходу первого присоединен частотный детектор, а к выходу второго - амплитудный детектор, выходы детекторов присоединены к регистратору, а также к измерителям.
Недостатком известного устройства является отсутствие средств коррекции состояния организма по данным прогноза.
Цель изобретения - коррекция состояния организма по данным прогноза этого состояния.
Поставленная цель достигается тем, что в устройство для прогнозирования реакции организма на изменение погоды, содержащее последовательно соединенные генератор сигнала, усилитель, n параллельно соединенных фильтров, а также сумматор, частотный и амплитудный детекторы, индикатор, введены n управляемых аттенюаторов и преобразователей, источник звука, блок анализа и блок управления, при этом выходы n фильтров соединены с входами n управляемых аттенюаторов, выходы которых соединены с сумматором, а управляющие входы через преобразователи соединены с выходами блока управления, выход сумматора соединен с входами источника звука (телефона), амплитудного и частотного детекторов, вход блока анализа является входом устройства, блок анализа соединен с индикатором и первым входом блока управления, второй и третий входы которого соединены с выходами амплитудного и частотного детекторов соответственно, выход источника звука является выходом устройства.
При этом блок анализа представляет собой цифровой измеритель артериального давления ЦИАД-1. Информация с блока анализа поступает на устройство управления, где программным образом формируются необходимые сигналы [3, 4]. В [3, 4] представлен также вариант анализа информации о состоянии человека.
Блок управления может быть выполнен на базе, например, персонального компьютера IBM PC AT.
Генератор сигналов должен создавать сетку частот, в частности частотный спектр может быть записан на магнитной ленте. Тогда вместо генератора может быть применен магнитофон.
На фиг. 1 изображена структурная схема предлагаемого устройства, а на фиг. 2 - схема генератора сигналов.
Устройство для прогнозирования состояния организма при воздействии метеозвуков состоит из следующих блоков: генератора сигналов 1, усилителя 2, фильтров 3, управляемых аттенюаторов 4, сумматора 5, источника звука 6, амплитудного детектора 7, частотного детектора 8, блока анализа 9, блока управления 10, индикатора 11, преобразователей 12.
Генератор сигналов состоит из нескольких генераторов и перемножителей на выходах генераторов. Выходы генераторов и перемножители подсоединены к сумматору.
Устройство прогнозирования состояния организма при воздействии метеозвуков представляет собой генератор сигналов (1), через усилитель (2) соединенный с многоканальной схемой, состоящей из фильтров (3) и управляемых аттенюаторов (4), при этом выходы аттенюаторов соединены с сумматором (5), а управляющие входы - через преобразователи (12) - с выходами блока управления (10); выход сумматора (5) соединен с входами источника звука (телефона) (6), используемого для воздействия на объект регулирования, амплитудного детектора (7), частотного детектора (8), при этом выходы детекторов (7), (8) соединены с входами блока управления (10), выход устройства анализа (состояния объекта регулирования) (9) соединен с входами индикатора (11) и блока управления.
Вход блока анализа является входом устройства, выход источника звука является выходом устройства.
Устройство работает следующим образом.
Входной сигнал генерируется (1) или воспроизводится с устройства записи, усиливается (2) и после системы фильтров (3-1,...,3-n) распределяются по n каналам. Рабочий диапазон частот 2,5...15 кГц. В каждом из каналов включен управляемый аттенюатор (4),и совокупность управляемых аттенюаторов позволяет формировать спектр с заданными характеристиками. После суммирования (5) всех частотных составляющих сигнал поступает через источник звука (6) на объект (13). Параллельно выделяется амплитуда (7) и частота (8) сигнала воздействия на объект. Объект (9) помещается в звукоизолированном помещении. Изменение состояния вегетативной нервной системы объекта под воздействием управляющего сигнала фиксируется блоком анализа (9). Контроль состояния объекта осуществляется по индикатору (11). Информация о состоянии вегетативной нервной системы с блока анализа (9) и параметры входного сигнала с амплитудного детектора (7) и частотного детектора (8) поступает в блок управления (10). Блок управления по полученной информации формирует по программе команды на изменение входного сигнала. Спектр входного сигнала меняется в соответствии с установкой на коррекцию состояния объекта (13). Управляющие сигналы через преобразователи (12) подаются на управляющие входы аттенюаторов. Например, если измеренное артериальное давление превышает медицинскую норму [5], то производится ослабление максимального сигнала на 3 дБ с одновременным увеличением на 3 дБ сигнала на частоте ближайшего фильтра, но так, чтобы разность измеренного давления и медицинской нормы была бы меньше, чем в исходном случае. Сигнал, преобразующий информацию об изменении артериального давления в управляющий сигнал аттенюатора, формируется в блоке управления. Процесс продолжается до выбора оптимального сигнала, когда измеренное значение давления предельно близко к норме. Усиление эффекта достигается дополнительным увеличением оптимального сигнала.
Устройство может быть использовано в интересах различных лечебно-профилактических учреждениях для прогнозирования начала патологических сдвигов в организме и проведения необходимых профилактических мероприятий.
Существующие методы измерения состояния человека по большей части связаны с химотерапией, результаты лечения при этом трудноконтролируемы, а последствия носят долговременный характер.
Предлагаемое устройство осуществляет терапию средствами, естественными для человека, и применяется для нормализации сердечно-сосудистой деятельности, нормализации артериального давления.
Устройство особенно полезно людям, часто переезжающим с места на место; бизнесменам, спортсменам, так как позволяет устранять десинхроноз - временное рассогласование физиологических функций человека, как следствие реакции приспособления к изменению условий внешней среды. При этом изменение функций состояния контролируется на всех стадиях коррекции.
Источники информации.
1. Патент США N 3857383, НКИ 128-20, 1974.
2. А.с. N 992018, кл. A 61 B 5/05, 08.04.79.
3. Новости медицинской техники. 1970, вып.3.
4. Новости медицинской техники. 1972, вып.2.
5. Справочник фельдшера. Под ред. А.А.Михайлова, 1990, Т.2.

Claims (1)

  1. Устройство для прогнозирования состояния организма при воздействии метеозвуков, содержащее последовательно соединенные генератор сигнала, усилитель, n параллельно соединенных фильтров, а также сумматор, частотный и амплитудный детекторы, индикатор, отличающееся тем, что введены n управляемых аттенюаторов и преобразователей, источник звука, блок анализа и блок управления, при этом выходы n-фильтров соединены с сходами n-управляемых аттенюаторов, выходы которых соединены с сумматором, а управляющие входы через преобразователи соединены с выходами блока управления, выход сумматора соединен с входами источника звука, амплитудного и частотного детектора, вход блока анализа является входом устройства, блок анализа соединен с индикатором и первым входом блока управления, второй и третий входы которого соединены с выходами амплитудного и частотного детекторов соответственно, выход источника звука является выходом устройства.
RU92011706A 1992-12-14 1992-12-14 Устройство для прогнозирования состояния организма при воздействии метеозвуков RU2104667C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92011706A RU2104667C1 (ru) 1992-12-14 1992-12-14 Устройство для прогнозирования состояния организма при воздействии метеозвуков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92011706A RU2104667C1 (ru) 1992-12-14 1992-12-14 Устройство для прогнозирования состояния организма при воздействии метеозвуков

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92011706A RU92011706A (ru) 1996-07-27
RU2104667C1 true RU2104667C1 (ru) 1998-02-20

Family

ID=20133577

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92011706A RU2104667C1 (ru) 1992-12-14 1992-12-14 Устройство для прогнозирования состояния организма при воздействии метеозвуков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2104667C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7873426B2 (en) Digital recording device, digital recording method, program, and storage medium
Studebaker et al. Frequency-importance and transfer functions for recorded CID W-22 word lists
US4576178A (en) Audio signal generator
Steeneken et al. A physical method for measuring speech‐transmission quality
Karjalainen A new auditory model for the evaluation of sound quality of audio systems
US4791672A (en) Wearable digital hearing aid and method for improving hearing ability
JP4640461B2 (ja) 音量調整装置およびプログラム
US20070140511A1 (en) Process of implementing low frequency of audio signal
DK1124611T3 (da) System til detektering og fölgning af vågenhed og dösighed
US20240188824A1 (en) System and method for improving and adjusting pcm digital signals to provide health benefits to listeners
Hots et al. Loudness of sounds with a subcritical bandwidth: A challenge to current loudness models?
RU2104667C1 (ru) Устройство для прогнозирования состояния организма при воздействии метеозвуков
US4044204A (en) Device for separating the voiced and unvoiced portions of speech
Timoney et al. Implementing loudness models in matlab
CN110390954B (zh) 语音产品质量的评价方法和装置
CN116959491A (zh) 一种针对wav音频的分贝、回声、底噪及啸叫检测方法
US5944672A (en) Digital hearing impairment simulation method and hearing aid evaluation method using the same
Genuit The use of psychoacoustic parameters combined with A-weighted SPL in noise description
Gockel et al. Effect of noise on the detectability and fundamental frequency discrimination of complex tones
JPH0494204A (ja) 利得制御回路及び環境雑音収集装置
JPH055760Y2 (ru)
Sherbecoe et al. Speech spectra for six recorded monosyllabic word tests
Mugliette et al. FPGA active digital cochlea model
WO2023132161A1 (ja) 音変換装置
RU2015174C1 (ru) Устройство для контроля кислородно-конверторного процесса