RU2121721C1 - Magnetic shield - Google Patents

Magnetic shield Download PDF

Info

Publication number
RU2121721C1
RU2121721C1 RU97107805A RU97107805A RU2121721C1 RU 2121721 C1 RU2121721 C1 RU 2121721C1 RU 97107805 A RU97107805 A RU 97107805A RU 97107805 A RU97107805 A RU 97107805A RU 2121721 C1 RU2121721 C1 RU 2121721C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
torsion
screen
field
antor
Prior art date
Application number
RU97107805A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU97107805A (en
Inventor
Валерий Николаевич Кривошеев
Эрист Васильевич Купченко
Original Assignee
Валерий Николаевич Кривошеев
Эрист Васильевич Купченко
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 Валерий Николаевич Кривошеев, Эрист Васильевич Купченко filed Critical Валерий Николаевич Кривошеев
Priority to RU97107805A priority Critical patent/RU2121721C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2121721C1 publication Critical patent/RU2121721C1/en
Publication of RU97107805A publication Critical patent/RU97107805A/en

Links

Images

Landscapes

  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)

Abstract

FIELD: protection of organisms against detrimental effect of electromagnetic field sources. SUBSTANCE: magnetic shield has ring-shaped ferromagnetic shielding enclosure and nonmagnetic spacer; inner diameter of shielding enclosure d = (0.26-0.50)D and its thickness t = (0.2-0.4)D, where D is outer diameter of shielding enclosure. EFFECT: improved design. 1 dwg

Description

Изобретение относится к способам и устройствам защиты организма от нежелательного излучения, и может быть применено для защиты от вредного воздействия приборов - источников электромагнитных полей. The invention relates to methods and devices for protecting the body from unwanted radiation, and can be used to protect against harmful effects of devices - sources of electromagnetic fields.

Известна экранированная кабина для проведения процедур микроволновой терапии (авт. св. СССР 171077, кл. A 61 B 06/10, 1965), которая выполнена в виде сплошного вертикального экрана из ткани, сотканной из микропровода, скрученного с хлопчатобумажной нитью. Кабина предназначена для защиты обслуживающего медицинского персонала от действия излучения. Known shielded cabin for microwave therapy procedures (ed. St. USSR 171077, class A 61 B 06/10, 1965), which is made in the form of a continuous vertical screen of fabric woven from a microwire, twisted with cotton thread. The cabin is designed to protect medical personnel from exposure to radiation.

Известен магнитный экран, содержащий ферромагнитную оболочку с круглым поперечным сечением и n немагнитных прокладок, оболочка выполнена в виде n стержней, между которыми расположены прокладки, поперечные линейные размеры стержней и прокладок выбирают в зависимости от толщины экранирующей оболочки и радиуса поперечного сечения ее центральной части, а также от магнитной проницаемости материала ферромагнитных стержней и минимальной относительной интенсивности вариаций вектора индукции магнитного поля (авт. св. СССР 1109810, кл. G 12 B 17/02, 1984). A known magnetic screen containing a ferromagnetic shell with a circular cross section and n non-magnetic gaskets, the shell is made in the form of n rods between which the gaskets are located, the transverse linear dimensions of the rods and gaskets are selected depending on the thickness of the shielding shell and the radius of the cross section of its central part, and also from the magnetic permeability of the material of the ferromagnetic rods and the minimum relative intensity of variations of the magnetic field induction vector (ed. St. USSR 1109810, class G 12 B 17/02, 1984).

Известен принятый в качестве прототипа магнитный экран (авт.св. СССР N 951409, кл. G 12 B 17/02, 1982), содержащий n экранирующих оболочек с расположенными между ними немагнитными прокладками, и те и другие выполнены в виде колец, расположенных соосно. Площадь поперечного сечения экранирующих оболочек возрастает от середины к краям экрана. Толщина немагнитных прокладок меньше ширины экранирующих оболочек, но больше их толщины. Экран может быть использован для защиты магниточувствительных элементов различных физических и измерительных приборов и установок от, например, составляющих земного магнитного поля. Known adopted as a prototype magnetic screen (ed. St. USSR N 951409, class G 12 B 17/02, 1982), containing n shielding shells with non-magnetic spacers located between them, and both are made in the form of rings arranged coaxially . The cross-sectional area of the shielding shells increases from the middle to the edges of the screen. The thickness of non-magnetic gaskets is less than the width of the shielding shells, but more than their thickness. The screen can be used to protect magnetically sensitive elements of various physical and measuring instruments and installations from, for example, components of the earth's magnetic field.

Признаками прототипа, совпадающими с существенными признаками заявляемого решения являются наличие в магнитном экране расположенных соосно экранирующей оболочки из ферромагнетика, выполненной в виде кольца, и немагнитной прокладки. Signs of the prototype, coinciding with the essential features of the proposed solution are the presence in the magnetic screen located coaxially shielding the shell of a ferromagnet, made in the form of a ring, and non-magnetic gaskets.

Препятствием для достижения технического результата (расширение традиционной области применения магнитных экранов, снижение уровня вредного воздействия на организм электромагнитных полей, повышение эффекта экранирования) в прототипе являются следующие причины:
Магнитные экраны применялись для уменьшения интенсивности магнитного поля, при защите магниточувствительных элементов приборов и установок, а для снижения уровня вредного воздействия излучения на организм в основном использовались ширмы и отражающие экраны.
An obstacle to achieving a technical result (expanding the traditional field of application of magnetic screens, reducing the level of harmful effects on the body of electromagnetic fields, increasing the effect of shielding) in the prototype are the following reasons:
Magnetic screens were used to reduce the intensity of the magnetic field, to protect magnetically sensitive elements of devices and installations, and screens and reflective screens were mainly used to reduce the level of harmful effects of radiation on the body.

В основу изобретения поставлена задача создания устройства для защиты от вредного воздействия на организм излучения электромагнитных полей в виде постоянного тороидального (кольцевого) магнитного экрана с экранирующей оболочкой и немагнитной прокладкой с геометрией формы, что позволит за счет действия его постоянного магнитного поля на электромагнитное поле излучателя получить технический результат. The basis of the invention is the task of creating a device for protection against harmful effects of electromagnetic radiation in the form of a constant toroidal (annular) magnetic screen with a shielding and a non-magnetic gasket with geometry of shape, which allows to obtain due to the action of its constant magnetic field on the electromagnetic field of the emitter technical result.

Поставленная задача решается тем, что в магнитном экране, содержащем расположенные соосно экранирующую оболочку из ферромагнетика, выполненную в виде кольца, и немагнитную прокладку, согласно изобретению внутренний диаметр экранируемой оболочки d составляет (0,26-0,50)D, толщина экранируемой оболочки t составляет (0,2-0,4)D, где D - наружный диаметр экранируемой оболочки. The problem is solved in that in a magnetic screen containing a coaxially arranged shielding shell made of a ferromagnet made in the form of a ring and a non-magnetic gasket, according to the invention, the inner diameter of the shielded shell d is (0.26-0.50) D, the thickness of the shielded shell t is (0.2-0.4) D, where D is the outer diameter of the shielded shell.

В последние годы в мировой печати появляется все больше публикаций, посвященных торсионным полям - полям кручения, необычные свойства которых, вытекающие из теоретических соображений и обнаруженные экспериментально, позволяют объяснить в рамках спин-торсионных представлений множество эффектов, порождаемых вроде бы электромагнитным полем, но в то же время необъяснимых с точки зрения теории электромагнетизма. Электромагнитное поле порождает торсионное и подавляющее большинство приборов электро- и радиоэлектроники являются источниками торсионных полей ("Торсионное поле изменит мир" Ю. Медведев, Т.М. (журнал "Техника молодежи") N 5, 1993). При намагничивании ферромагнетиков магнитные моменты молекулярных токов ориентируются определенным образом и в итоге появляется магнитное поле, но одновременно упорядочиваются и спины, что создает торсионное поле. То есть, торсионным полем обладает любой постоянный магнит. В частности, объяснить эффект "омагничивания" воды, который заключается в изменении ее биологической активности, не получается с традиционной точки зрения, так как воздействовать магнитом на воду, являющуюся диамагнетиком, бессмысленно. Если предположить, что на воду влияет торсионное поле, которое упорядочивает спиновую структуру - суть явления будет понятной. In recent years, more and more publications have appeared in the world press devoted to torsion fields — torsion fields, the unusual properties of which, arising from theoretical considerations and discovered experimentally, make it possible to explain, within the framework of spin-torsion representations, many effects generated, it seems, by an electromagnetic field, but at the same time the same time unexplained from the point of view of the theory of electromagnetism. The electromagnetic field generates the torsion and the vast majority of electrical and radio electronics devices are sources of torsion fields (“Torsion field will change the world” Yu. Medvedev, TM (journal “Technique of youth”) N 5, 1993). During magnetization of ferromagnets, the magnetic moments of molecular currents are oriented in a certain way and as a result a magnetic field appears, but spins are also ordered, which creates a torsion field. That is, any permanent magnet has a torsion field. In particular, it is impossible to explain the effect of the “magnetization” of water, which consists in changing its biological activity, from the traditional point of view, since it is pointless to act as a magnet on water, which is a diamagnet. If we assume that a torsion field influences the water, which orders the spin structure, the essence of the phenomenon will be clear.

Веским аргументом в пользу существования торсионного поля являются эксперименты с его экранированием. Экраны, отсекающие именно торсионное поле и обладающие определенной спиновой структурой, созданы. Помимо заявителя этой проблемой занимается Межотраслевой научно-технический центр "Вент", Российская Федерация. Они параллельно пришли к тем же выводам. В эксперименте на пути лучей, испускаемых генератором торсионного поля, например постоянным магнитом, размещался экран и эффекты, вызываемые действием торсионного поля, исчезли. Электромагнитное поле эти экраны пропускает. A weighty argument in favor of the existence of a torsion field is experiments with its screening. Screens that cut off precisely the torsion field and have a certain spin structure are created. In addition to the applicant, the Interdisciplinary Scientific and Technical Center "Vent", the Russian Federation, is involved in this problem. They simultaneously came to the same conclusions. In the experiment, a screen was placed on the path of the rays emitted by the torsion field generator, for example, with a permanent magnet, and the effects caused by the action of the torsion field disappeared. The electromagnetic field passes these screens.

Очень важной проблемой является защита от воздействия телевизоров, компьютеров, аппаратов с ультразвуковыми излучателями, средств мобильной и факсимильной связи и т.д., вызывающих биологические изменения в организме. Даже при использовании различных защит от электромагнитного излучения вредное воздействие этих объектов на здоровье продолжается. Причина - воздействие торсионного поля, источниками которого являются перечисленные устройства. Существенным в области генераторов является геометрия формы. Торсионные поля излучают определенным образом организованные формы и структуры. (Сознание и физический мир. Выпуск 1, МНТЦ ВЕНТ издательство Агентства "Яхтсмен". - М., 1995, 144 с. стр. 37-70). A very important problem is the protection from exposure to televisions, computers, devices with ultrasonic emitters, means of mobile and facsimile communications, etc., causing biological changes in the body. Even when using various shields against electromagnetic radiation, the harmful effects of these objects on health continue. The reason is the influence of the torsion field, the sources of which are the listed devices. Essential in the field of generators is the geometry of the form. Torsion fields radiate in a certain way organized forms and structures. (Consciousness and the physical world. Issue 1, ISTC VENT Publishing House of the Agency "Yachtsman". - M., 1995, 144 pp. 37-70).

Человеку также присущи биополя, природа которых, по всей видимости, торсионная. Природными генераторами этих полей в организме являются биоминеральные образования, так называемый "мозговой песок" ("Тайна живого заключена в кристаллах, жидких и твердых" В.Александров, Т.М. N 5, 1994 г.), расположенный в эпифизе. Под электронным микроскопом четко просматриваются элементы "песчинок" в виде торов. Biofields are also inherent in man, the nature of which, apparently, is torsion. Natural generators of these fields in the body are biomineral formations, the so-called “brain sand” (“The secret of the living is enclosed in crystals, liquid and solid” V. Alexandrov, TM N 5, 1994), located in the pineal gland. Under the electron microscope, the elements of "grains of sand" in the form of tori are clearly visible.

По поводу геометрии формы из этого же источника информации можно добавить, что принцип "золотого сечения" (который применен в изобретении при определении толщины и внутреннего диаметра экранирующей оболочки) имеет глубокий оптимизационный принцип. Структуры на его основе наиболее надежные, а возможные сбои и ошибки легче всего корректируются. Regarding the geometry of the form from the same source of information, we can add that the principle of the "golden section" (which is used in the invention to determine the thickness and inner diameter of the shielding) has a deep optimization principle. Structures based on it are the most reliable, and possible failures and errors are most easily corrected.

Таким образом, заявляемый магнитный экран является генератором торсионного поля и в то же время "гасит" вредное воздействие торсионных полей, испускаемых источниками электромагнитного поля. Thus, the inventive magnetic screen is a torsion field generator and at the same time “dampens” the harmful effects of torsion fields emitted by electromagnetic field sources.

Симферопольская медико-техническая фирма "ЭРВА" проводила испытания различных модификаций магнитных экранов под названием "Антор" - устройство для защиты от вредного воздействия излучения приборов и электронно-лучевых трубок. "Антор" - значит антиторсионник. The Simferopol Medical and Technical Firm "ERVA" tested various modifications of magnetic screens under the name "Antor" - a device for protection from the harmful effects of radiation from devices and cathode ray tubes. "Antor" means an anti-torsionist.

Основным параметром заявляемого магнитного экрана является постоянное магнитное поле, напряженность которого в объеме этого устройства должна быть не менее 48 эрстед (4,8 мТл). Излучение постоянного магнитного поля за пределы магнитного экрана - устройства "Антор" не распространяется. Это подтверждено радиофизическими измерениями, проведенными специалистами Украинского научно-гигиенического центра МЗ Украины с помощью прибора тесламетра 43205/1, N 910799. Результаты этих измерений показали, что уровень постоянного магнитного поля на расстоянии 5 см от "Антора" не превышает естественный магнитный фон 33-67 мкТл и гигиенический норматив 10 мТл. The main parameter of the claimed magnetic screen is a constant magnetic field, the intensity of which in the volume of this device should be at least 48 Oersted (4.8 mT). The radiation of a constant magnetic field beyond the magnetic screen - the device "Antor" is not distributed. This is confirmed by radiophysical measurements carried out by specialists of the Ukrainian Scientific and Hygienic Center of the Ministry of Health of Ukraine using the teslameter 43205/1, N 910799. The results of these measurements showed that the level of the constant magnetic field at a distance of 5 cm from Antora does not exceed the natural magnetic background 33- 67 μT and a hygienic standard of 10 MT.

Между совокупностью существенных признаков изобретения и достигаемым техническим результатом существует следующая причинно-следственная связь. Between the totality of the essential features of the invention and the achieved technical result, there is the following causal relationship.

Магнитные экраны, используемые а аналогах для защиты магниточувствительных элементов измерительной техники, могут использоваться для защиты живых организмов, расширив их область применения. Magnetic screens used in analogs to protect magnetically sensitive elements of measuring equipment can be used to protect living organisms, expanding their scope.

Повышение эффекта экранирования достигается за счет выполнения размеров экранирующей оболочки в "золотом сечении". Когда отрезок a делится на две таких части - x и (a-x), чтобы выполнялась пропорция a:x=x:(a-x), откуда x= a(5-1): 2=0,62a, тогда отрезок a-x будет равен 0,38a. Оптимальный внутренний радиус a: 2 экранируемой оболочки составляет 0,38D:2, где наружный диаметр экранируемой оболочки d= (0,26-0,50)D. В "золотом сечении" выполнена также толщина t экранируемой оболочки, t=(0,2-0,4)D, оптимальный размер t составляет 0,38D. An increase in the shielding effect is achieved by fulfilling the dimensions of the shielding in the "golden section". When the segment a is divided into two such parts - x and (ax), so that the proportion a: x = x: (ax) is fulfilled, whence x = a (5-1): 2 = 0.62a, then the segment ax will be 0 , 38a. The optimal inner radius a: 2 of the shielded shell is 0.38D: 2, where the outer diameter of the shielded shell is d = (0.26-0.50) D. In the "golden section" is also made the thickness t of the shielded shell, t = (0.2-0.4) D, the optimal size t is 0.38D.

Заявителем изготавливались и проверялись магнитные экраны, размеры d и t которых выполнялись за пределами указанных интервалов, на их границе и оптимальный, соответствующий "золотому сечению". Наиболее четкие результаты по снижению уровня вредного воздействия на организм получены в последнем случае. The applicant manufactured and tested magnetic screens, the dimensions d and t of which were performed outside the specified intervals, at their border and the optimal one corresponding to the "golden section". The most clear results on reducing the level of harmful effects on the body were obtained in the latter case.

Изобретение иллюстрируется графическим материалом, где на чертеже изображен магнитный экран в разрезе, состоящий из экранирующей оболочки 1 кольцевой (тороидальной) формы, внутренний диаметр d которой составляет (0,26-0,50)D, а оптимальный - 0,38D и немагнитной прокладки 2, толщина t которой равна (0,2-0,4)D, (оптимальная толщина также 0,38D), диаметр ее Dn равен (0,7-0,9)D, где D - наружный диаметр оболочки 1, а толщина немагнитной прокладки tn составляет (0,2-0,3) мм. The invention is illustrated by graphical material, in which the sectional view of a magnetic screen consisting of a shield shell 1 of a ring (toroidal) shape, the inner diameter d of which is (0.26-0.50) D, and the optimal one is 0.38D and a non-magnetic gasket 2, the thickness t of which is (0.2-0.4) D, (the optimum thickness is also 0.38D), its diameter Dn is (0.7-0.9) D, where D is the outer diameter of the shell 1, and the thickness of the non-magnetic strip tn is (0.2-0.3) mm.

Немагнитная прокладка 2 соединена с экранирующей оболочкой 1 посредством слоя клея 3, например, по ГОСТ 12172-74 "Клеи фенолополивинилацетатные". Non-magnetic gasket 2 is connected to the shielding sheath 1 through a layer of glue 3, for example, according to GOST 12172-74 "Adhesives phenol-polyvinyl acetate".

Экранирующая оболочка 1 изготовлена из ферромагнетика, например, бариево-изотопного сплава БИ по ОСТ 110841-91 "Ферриты магнитотвердые. Марки и основные параметры". The shielding shell 1 is made of a ferromagnet, for example, BI-barium isotope alloy according to OST 110841-91 "Magnetically solid ferrites. Grades and basic parameters."

Немагнитная прокладка изготавливается из, например, белой жести по ГОСТ 13345-85. Non-magnetic gasket is made of, for example, tinplate according to GOST 13345-85.

Устройство намагничивается по общепринятой технологии. The device is magnetized by conventional technology.

Для работы "Антор" устанавливается на источнике излучения немагнитной прокладкой 2 внутрь. Диаметр ее Dn выбран (0,7-0,9)D для возможности примагничивания к металлической поверхности. К пластиковым и другим поверхностям "Антор" крепится при помощи клейкой ленты или клея. For operation, "Antor" is installed on the radiation source with a non-magnetic gasket 2 inward. Its diameter Dn is selected (0.7-0.9) D for the possibility of magnetization to a metal surface. "Antor" is attached to plastic and other surfaces with adhesive tape or glue.

Проверка защитных свойств магнитного экрана - "Антор" проводилась по исследованиям функционального состояния центральной нервной системы, состояния сосудистой системы с помощью методики Р.Фолля по точкам акупунктуры и по данным реоэнцефалограмм. Checking the protective properties of the magnetic screen - "Antor" was carried out by studying the functional state of the central nervous system, the state of the vascular system using the R. Voll method according to acupuncture points and according to rheoencephalograms.

По методике Р.Фолля проверка защитных свойств магнитного экрана "Антор" проводилась следующим образом. На аппарате для электропунктурной диагностики Калачева (авт. св. СССР 950384, кл. A 61 H 39/00 1982) у пациента Росохатого А. Л., 35 лет, условно здорового, снимались показатели биологически активных точек (БАТ), несущих информацию о состоянии вегетативной нервной системы (на меридиане нервной дегенерации, точка 3), структур головного мозга (на меридиане нервной дегенерации сосудов головного мозга, точка 7), надпочечников (на меридиане эндокринной системы, точка 1, TR-1). БАТ выбраны из соображений наибольшей подверженности этих систем вредному воздействию электромагнитного поля и других вредных излучений, топография БАТ по Р.Фоллю, (Сарчук В.Н. "Руководство по электропунктурной диагностике и энергоинформационной коррекции различных категорий больных, Алма-Ата 1992 г.). Показатели у пациента составили (в условных единицах) 50, 55, 60 соответственно. By the method of R. Voll, the protective properties of the Antor magnetic screen were tested as follows. On the apparatus for electropunctural diagnostics of Kalachev (ed. St. USSR 950384, class A 61 H 39/00 1982), patient A. L. Rosokhaty, 35 years old, conditionally healthy, indicators of biologically active points (BAP) carrying information about the state of the autonomic nervous system (on the meridian of nervous degeneration, point 3), brain structures (on the meridian of nervous degeneration of cerebral vessels, point 7), adrenal glands (on the meridian of the endocrine system, point 1, TR-1). BAT selected for reasons of the greatest susceptibility of these systems to the harmful effects of the electromagnetic field and other harmful radiation, BAT topography according to R. Voll, (Sarchuk VN "Guide to electropuncture diagnostics and energy-information correction of various categories of patients, Alma-Ata 1992). The patient's indices were (in arbitrary units) 50, 55, 60, respectively.

Затем были проведены еще два замера на тех же точках: при находящимися рядом с пациентом включенном компьютере и включенном мобильном телефоне. Показатели в этом случае по трем точкам составили:
при работающем компьютере: 30, 35, 40 условных единиц;
при включенном мобильном телефоне: 28, 30, 36 условных единиц.
Then two more measurements were taken at the same points: with the computer turned on next to the patient and the mobile phone turned on. The indicators in this case for three points were:
when the computer is running: 30, 35, 40 conventional units;
when the mobile phone is on: 28, 30, 36 conventional units.

У пациента отчетливо прослеживается отягощение БАТ под влиянием этих приборов. При последующих замерах размещали поочередно на включаемые компьютер и мобильный телефон устройство "Антор", изготовленный в пяти модификациях:
d/D = 0,38 и t/D = 0,38;
d/D = 0,26 и t/D = 0,2;
d/D = 0,5 и t/D = 0,4;
d/D = 0,2 и t/D = 0,1;
d/D = 0,7 и t/D = 0,5,
значения показателей БАТ приведены в таблице.
The patient clearly shows the burden of BAP under the influence of these devices. At subsequent measurements, the Antor device, made in five versions, was placed alternately on the computer and mobile phone that were turned on:
d / D = 0.38 and t / D = 0.38;
d / D = 0.26 and t / D = 0.2;
d / D = 0.5 and t / D = 0.4;
d / D = 0.2 and t / D = 0.1;
d / D = 0.7 and t / D = 0.5,
BAT values are given in the table.

Пример 1. Example 1

У пациента по методике Р.Фолля измерялись показатели в БАТ 7 (меридиан нервной дегенерации сосудов головного мозга) и при размещении магнитного экрана "Антор", выполненного в соотношении размеров d/D = 0,26; t/D = 0,2, на работающий компьютер показатель значений БАТ на приборе Калачева составил 50 у. е., а при подключении магнитного экрана к работающему мобильному телефону показатель БАТ 7 у находящегося рядом с ним пациента Росохатого А.Л. составил 48 у.е. при норме 55 у.е. In a patient according to R. Voll’s technique, indicators were measured in BAT 7 (the meridian of nervous degeneration of cerebral vessels) and when placing an Antor magnetic screen, made in a ratio of sizes d / D = 0.26; t / D = 0.2, for a working computer, the BAT value on the Kalachev device was 50 at. e., and when the magnetic screen is connected to a working mobile phone, the BAT 7 indicator is in the patient of A. Rosokhaty, who is next to him. amounted to 48 cu at a rate of 55 cu

Пример 2. Example 2

Измерения выполнялись аналогично описанным выше, а также примеру 1. При соотношении размеров магнитного экрана d/D = 0,5 и t/D = 0,4 показатели БАТ 7 соответственно составили 51 и 48 у.е. при норме 55. The measurements were carried out similarly to those described above, as well as example 1. With a ratio of the size of the magnetic screen d / D = 0.5 and t / D = 0.4, the BAT 7 indicators were 51 and 48 cu, respectively. at a rate of 55.

Пример 3. Example 3

Измерения выполнялись аналогично описанным выше. При соотношении размеров магнитного экрана d/D = 0,2 и t/D = 0,1 показатели БАТ 7 составили соответственно 41 и 42 у.е. при норме 55. Measurements were performed as described above. When the ratio of the sizes of the magnetic screen d / D = 0.2 and t / D = 0.1, the BAT 7 indicators were 41 and 42 cu, respectively. at a rate of 55.

Пример 4. Example 4

Измерения выполнялись аналогично описанным выше. При соотношении размеров магнитного экрана d/D = 0,7 и t/D = 0,5 показатели БАТ 7 составили соответственно 39 и 30 у.е. при норме 55. Measurements were performed as described above. When the ratio of the sizes of the magnetic screen d / D = 0.7 and t / D = 0.5, the BAT 7 indicators were 39 and 30 cu, respectively. at a rate of 55.

Пример 5. Example 5

Измерения выполнялись аналогично описанным выше. При соотношении размеров магнитного экрана d/D = 0,38 и t/D = 0,38 показатели БАТ 7 составили соответственно 56 и 53 у.е. при норме 55. Эти показатели являются максимально приближенными к норме, а соотношения - оптимальными. Measurements were performed as described above. With the ratio of the sizes of the magnetic screen d / D = 0.38 and t / D = 0.38, the BAT 7 indicators were 56 and 53 cu, respectively. at a rate of 55. These indicators are as close to normal as possible, and the ratios are optimal.

Заявитель на основании 10-ти таблиц замеров (10-ти пациентов) по тем же трем БАТ установил, что при соотношениях d/D и t/D, выходящих за пределы 0,26 - 0,50 и 0,20 - 0,40 соответственно у использованных магнитных экранов, показатели значений БАТ значительно отстоят от нормы у каждого пациента. The applicant, on the basis of 10 measurement tables (10 patients) for the same three BAT, found that with d / D and t / D ratios that go beyond 0.26 - 0.50 and 0.20 - 0.40 accordingly, in the used magnetic screens, the indicators of the BAP values are far from the norm in each patient.

Проверку защитного действия экрана "Антор" (с оптимальными соотношениями d/D и t/D) проводила медико-техническая фирма "МЕДИОТЕХ", г. Евпатория, Крым. The protective action of the Antor screen (with optimal d / D and t / D ratios) was checked by the medical and technical company MEDIOTECH, Yevpatoriya, Crimea.

У группы пациентов Центрального детского клинического санатория г. Евпатория снимались показатели церебрального кровообращения при различных видах регистрации реоэнцефалограмм выбранной реоволны фронто-мастоидального отведения:
РИ - реографический индекс (Ом.);
ДкП - дикротический индекс,%;
ДсП - диастолический индекс,%;
ИВО - индекс венозного оттока,%;
ЧСС - частота сердечных сокращений (удар/мин);
Kas - коэффициент асимметрии,%;
и для бассейна сонных артерий:
ПКН - пульсовое кровенаполнение;
АР - сопротивление артериолярного русла;
ВР - сопротивление посткапилляров и венул;
ВО - венозный отток.
A group of patients from the Central Children's Clinical Sanatorium in Yevpatoria recorded cerebral circulation parameters for various types of registration of rheoencephalograms of the selected rheovolta of the fronto-mastoid lead:
RI - reographic index (Ohm.);
DCP - dicrotic index,%;
DSP - diastolic index,%;
IVO - venous outflow index,%;
Heart rate - heart rate (beat / min);
Kas - asymmetry coefficient,%;
and for the pool of carotid arteries:
PKN - pulse blood supply;
AR - resistance of the arteriolar channel;
BP - resistance of postcapillaries and venules;
IN - venous outflow.

Измерения проводились трижды. The measurements were carried out three times.

В первом ("Р" - ручное) исследовании у всех детей реоэнцефалография выполнялась на реоплатизмографе РПГ2-0,2, (производство г. Львов) с регистрацией на полиграфе 6NEC-4 (Германия). In the first ("P" - manual) study of all children, rheoencephalography was performed on an RPG2-0,2 reoplatismograph (manufactured in Lviv) with registration on polygraph 6NEC-4 (Germany).

Во втором исследовании ("К" - компьютерное) у этой же группы детей реоэнцефалограммы были сняты на компьютерном 4-х канальном реоанализаторе "РЕАН-131" (изготовитель НПКФ "МЕДИКОМ Лтд", г. Таганрог, сертификат Госстандарта России РОСС RV и ИМО2. B02145, Рекомендации к применению и постановке на производство Комитета по новой медицинской технике МЗ и МП РФ от 13.12.94). In the second study (“K” - computer) for the same group of children, rheoencephalograms were recorded on a REAN-131 computer 4-channel reanalyzer (manufactured by NPIKF MEDIKOM Ltd., Taganrog, GOSstandart of Russia ROSS RV and IMO2 certificate. B02145, Recommendations for the use and production of the Committee on New Medical Technology of the Ministry of Health and the Ministry of Health of the Russian Federation dated 13.12.94).

В третьем исследовании ("А" - компьютер с "Антором") при снятии реоэнцефалограммы этих же 10-ти детей на мониторе компьютера размещался магнитный экран. In the third study (“A” is a computer with “Antor”), when a rheoencephalogram of the same 10 children was taken, a magnetic screen was placed on the computer monitor.

Во всех трех случаях параметры и непараметрические критерии регистрировались слева и справа. In all three cases, parameters and nonparametric criteria were recorded on the left and right.

Измерения были подвергнуты статистической обработке. Статистический анализ проводился с помощью ППП "Statgraf 2.01" для ПК в отделе диагностики фирмы "МЕДИАТЕХ": определялись средние показатели фронтомостоидального отделения и степени связи показателей для бассейна сонной артерии. Для определения степени связи показателей при обработке были использованы критерии:
критерий Флейса, или фи - коэффициент, являющийся коэффициентом корреляции, используемым как мера связи двух величин и независящим от объема выбора, максимальное значение фи-коэффициента - единица, минимальное нуль, отсутствие связи;
критерий Пирсона X2 - мера значимости связи;
критерий Колмогорова-Смирнова L для одновременной оценки значимости и величины расхождения распределения (Флейс Дж. Статистические методы для изучения таблиц долей и пропорций: Пер. с англ. (Под ред. и с предисл. Благовещенского Ю. Н. - М.: Финансы и статистика, 1989-319 с. ил.- (Библиотечка иностранных книг для экономистов и статистов).- Периодическое издание США, 1981 г., а также Гублер Е.Б. Информатика в патологии, клинической медицине и педиатрии. - Л.: Медицина, 1990-176 с.).
The measurements were subjected to statistical processing. Statistical analysis was performed using the Statgraf 2.01 software for PC in the diagnostics department of MEDIATEH: the average values of the front-bridge and the degree of correlation of indicators for the carotid pool were determined. To determine the degree of connection of indicators during processing, the following criteria were used:
Fleys criterion, or phi - coefficient, which is a correlation coefficient used as a measure of the relationship between two quantities and independent of the amount of choice, the maximum value of the phi coefficient is one, minimum zero, no connection;
Pearson criterion X2 - a measure of the significance of communication;
Kolmogorov-Smirnov criterion L for simultaneous assessment of the significance and magnitude of the distribution discrepancy (J. Fleis. Statistical methods for studying the tables of proportions and proportions: Translated from English (Ed. and from the foreword by Blagoveshchensky Yu. N. - M.: Finance and statistics, 1989-319 pp. ill .- (Library of foreign books for economists and extras) .- Periodical of the USA, 1981, as well as Gubler EB Informatics in pathology, clinical medicine and pediatrics. - L .: Medicine , 1990-176 p.).

К материалам заявки прилагаются результаты испытаний антиторсионного генератора "Антор", выполненные МТФ "МЕДИАТЕХ" на 7 листах, в которых при анализе среднестатистических показателей были выявлены достоверные различия между пульсовым кровенаполнением при "ручном" анализе, как наиболее достоверным в силу незначительного влияния на организм электрического поля, с остальными видами регистрации. The application materials are accompanied by the results of tests of the Antor anti-torsion generator, made by MTF MEDIATECH on 7 sheets, in which, when analyzing average statistics, significant differences were found between the pulse blood filling during the “manual” analysis, as the most reliable due to the insignificant effect on the body of the electric fields with other types of registration.

Фи-коэффициент позволил выявить наибольшую связь между первым (реоэнцефалография с электромеханической регистрацией, ручное исследование - "Р") и третьим исследованием (при снятии реоэнцефалограмм компьютерным реоанализатором, на котором размещался "Антор" - "А"). Наименьшую связь фи-коэффициент выявляет между вторым (реоэнцефалограмма снималась на компьютерном реоанализаторе - "К") и третьим исследованием - ("А"). The phi coefficient allowed us to identify the greatest relationship between the first (rheoencephalography with electromechanical recordings, manual research - “P”) and the third study (when taking rheoencephalograms with a computer re-analyzer, which housed “Antor” - “A”). The phi coefficient reveals the smallest correlation between the second (the rheoencephalogram was recorded on a computer re-analyzer - "K") and the third study - ("A").

Отдельные показатели церебрального кровообращения повторяют общую тенденцию, отличаясь лишь различной степенью связи. Some indicators of cerebral circulation repeat the general trend, differing only in a different degree of connection.

Все это позволило сделать вывод об изменении показателей церебрального кровообращения под влиянием компьютера и об отмене вредного биологического действия компьютера магнитным экраном - защитным устройством "Антор". All this made it possible to draw a conclusion about a change in cerebral circulation under the influence of a computer and about the abolition of the harmful biological effects of a computer with a magnetic screen - the Antor protective device.

Claims (1)

Магнитный экран, содержащий расположенные соосно экранирующую оболочку из ферромагнетика, выполненную в виде кольца, и не магнитную прокладку, отличающийся тем, что внутренний диаметр экранируемой оболочки d составляет
(0,26 - 0,50) D,
толщина экранируемой оболочки
t - (0,2 - 0,4) D,
где D - наружный диаметр экранируемой оболочки.
A magnetic screen comprising a coaxially arranged shielding shell made of a ferromagnet made in the form of a ring and a non-magnetic gasket, characterized in that the inner diameter of the shielded shell d is
(0.26 - 0.50) D,
screen thickness
t - (0.2 - 0.4) D,
where D is the outer diameter of the shielded shell.
RU97107805A 1997-05-23 1997-05-23 Magnetic shield RU2121721C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97107805A RU2121721C1 (en) 1997-05-23 1997-05-23 Magnetic shield

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97107805A RU2121721C1 (en) 1997-05-23 1997-05-23 Magnetic shield

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2121721C1 true RU2121721C1 (en) 1998-11-10
RU97107805A RU97107805A (en) 1999-02-20

Family

ID=20192900

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97107805A RU2121721C1 (en) 1997-05-23 1997-05-23 Magnetic shield

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2121721C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD990201A (en) * 1999-07-12 2002-05-31 Александру ВАСЕНКИН Superconducting magnetic screen for relative change (deceleration) of the time speed

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD990201A (en) * 1999-07-12 2002-05-31 Александру ВАСЕНКИН Superconducting magnetic screen for relative change (deceleration) of the time speed

Similar Documents

Publication Publication Date Title
McRobbie et al. MRI from Picture to Proton
Schellhammer et al. Integrating a low-field open MR scanner with a static proton research beam line: proof of concept
EP3194997B1 (en) Magnetic resonance imaging receive coil with reduced radiation attenuation
Oehmigen et al. Integrated PET/MR breast cancer imaging: Attenuation correction and implementation of a 16‐channel RF coil
US20210031055A1 (en) Mri adaptation for radiotherapy machines
Khan et al. Using the magnetoencephalogram to noninvasively measure magnetite in the living human brain
Mandija et al. Brain and head-and-neck MRI in immobilization mask: a practical solution for MR-only radiotherapy
GB2158248A (en) Magnetic coil assembly for nuclear magnetic resonance imaging apparatus
RU2121721C1 (en) Magnetic shield
Jazbinšek et al. SERF-OPM usability for MEG in two-layer-shielded rooms
Keshtkar et al. Application of different methods for reducing radiation dose to breast during MDCT
Schoisswohl et al. Short-term tinnitus suppression with electric-field guided rtms for individualizing rtms treatment: a technical feasibility report
Mallard The noes have it! Do they? Silvanus Thompson Memorial Lecture, February 18, 1981
JPH02291840A (en) Magnet for instrument forming magnetic resonance image
Liu et al. A comparison of the distortion in the same field MRI and MR-linac system with a 3D printed phantom
Dyson Radiation physics with applications in medicine and biology
Reinstein et al. Quantitative evaluation of a portal film contrast enhancement technique
Chu et al. Towards magnetic-field-modulated radiotherapy (MagMRT) with an MR-LINAC—a Monte Carlo study
US11500045B1 (en) Shielding of a portable MRI system
Visweswaran et al. Medical imaging: Contribution toward background radiation and human exposure
Malik et al. Ferrous Illusion: A Unique Case of Welding Fume Particles Appearing as Metallic Artifacts in MRI
ATE85894T1 (en) CONJUGATES FOR TUMOR LOCALIZATION AND/OR TUMOR THERAPY.
Kobayashi et al. Magnetocardiogram measurement using SQUID magnetometer and Magneto-Impedance sensor
Liu et al. One-tenth-activity total-body positron emission tomography versus full-activity imaging in patients with a complex of hepatic malignant tumors: a retrospective study
Stolc et al. TOPICAL: The Impact of the Schumann Resonances on Human and Mammalian Physiology Ground-based Investigations to Support Human and Mammalian Studies Beyond Low Earth Orbit