RU2234244C2 - Электромагнитные отображающие и лечебные (эмол) системы - Google Patents

Электромагнитные отображающие и лечебные (эмол) системы Download PDF

Info

Publication number
RU2234244C2
RU2234244C2 RU99127459/14A RU99127459A RU2234244C2 RU 2234244 C2 RU2234244 C2 RU 2234244C2 RU 99127459/14 A RU99127459/14 A RU 99127459/14A RU 99127459 A RU99127459 A RU 99127459A RU 2234244 C2 RU2234244 C2 RU 2234244C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microwave
impedance
transceiver
cluster
antenna
Prior art date
Application number
RU99127459/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99127459A (ru
Inventor
Роберт Х. СВЕНСОН (US)
Роберт Х. СВЕНСОН
С.Ю. Семенов (RU)
С.Ю. Семенов
В.Ю. Баранов (RU)
В.Ю. Баранов
Original Assignee
Дзе Каролинас Харт Инститьют
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 Дзе Каролинас Харт Инститьют filed Critical Дзе Каролинас Харт Инститьют
Publication of RU99127459A publication Critical patent/RU99127459A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2234244C2 publication Critical patent/RU2234244C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/0507Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves  using microwaves or terahertz waves
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
    • A61B5/0536Impedance imaging, e.g. by tomography
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
    • G01N23/02Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material
    • G01N23/04Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and forming images of the material
    • G01N23/046Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and forming images of the material using tomography, e.g. computed tomography [CT]
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B18/18Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves
    • A61B18/1815Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by applying electromagnetic radiation, e.g. microwaves using microwaves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2223/00Investigating materials by wave or particle radiation
    • G01N2223/40Imaging
    • G01N2223/419Imaging computed tomograph

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)

Abstract

Изобретение используется в медицинской технике, в частности в системах медицинской томографии для отображения крупных биологических объектов. Микроволновое томографическое устройство содержит, по меньшей мере, один импедансный электрод и, по меньшей мере, один импедансный приемопередатчик, систему сбора данных, связанную с ними, блок общего управления и центральный компьютер, при этом, по меньшей мере, одна микроволновая антенна соединена с, по меньшей мере, одним импедансным электродом с образованием антенного кластера, по меньшей мере, один микроволновый приемопередатчик соединен с, по меньшей мере, одним импедансным приемопередатчиком, с образованием приемопередающего кластера, при этом упомянутые антенный и приемопередающий кластеры электрически связаны между собой системой сбора данных, блоком общего управления и компьютером, а кластеры смонтированы с возможностью их регулирования системой точного позиционирования. Способ обработки сигналов методом кодового разделения, реализуемый в микроволновом томографическом устройстве, имеющем систему одночастотной трехмерной микроволновой томографии, взаимодействующую с одночастотной трехмерной импедансной системой, при этом осуществляют сбор данных диаграммы рассеяния из совокупности сигналов, осуществляют выборку и фильтрацию и присвоение значений поля с разбросом. Система микроволновой коммутации, предназначенная для поверхностного отображения биологических систем содержит средство отображения многоканальных данных, совокупность зон заголовков меню, включающих в себя заголовки: файл, вид, калибровка, испытание и отображение и упомянутые многоканальные данные и упомянутые зоны заголовков меню, отображающиеся, по меньшей мере, на одном экране окна. Использование изобретения позволяет обеспечить внутреннее отображение в режиме реального времени физиологических свойств и временных изменений тканей. 3 с. и 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область применения изобретения
Настоящее изобретение относится к ЭМОЛ системам. В частности, изобретение имеет отношение к аппаратуре и способу, посредством которых создается многочастотное микроволновое излучение в сочетании с, предпочтительно, низкой частотой, чтобы генерировать микроволновое излучение от совокупности источников с внешней фокусировкой для удаления ткани. Изобретение включает в себя несколько вариантов ЭМОЛ систем, различающихся частотными уровнями. Кроме того, изобретение включает в себя компьютерное программное обеспечение, специально конфигурированное и приспособленное к ЭМОЛ системе с интерфейсом отображения графики и трехмерной томографии.
Уровень техники
Микроволновая томография является относительно новой технологией с огромными возможностями для использования в медицине и смежных с ней областях. Наибольшее развитие эта технология получила применительно к использованию во внутреннем неагрессивном (не проникающем) отображении в режиме реального времени физиологических свойств тканей и органов, основанном на различии диэлектрических свойств ткани.
Микроволновое томографическое отображение, отвечающее уровню техники, использует микроволновое излучение для отображения объекта путем обнаружения воздействия объекта на пучок микроволнового излучения после его столкновения с объектом. Изменения в отраженном микроволновом излучении, обусловленные этим столкновением, зависят от диэлектрической проницаемости и проводящих свойств тканей отображаемого объекта. В частности, для данной частоты микроволнового излучения, наблюдаемые изменения в отраженном микроволновом сигнале свидетельствуют о специфической сигнатуре отображаемой ткани.
Микроволновое излучение представляет собой радиоволны от ультравысокой до сверхвысокой частоты, с очень малой длиной волны, находящейся в диапазоне примерно от 130 сантиметров до долей миллиметра. Частоты находятся в диапазоне от 0,1 гигагерц (ГГц) до 300 ГГц. Микроволновой диапазон, используемый в настоящее время для микроволнового отображения биологических тканей, составляет примерно от 0,5 до 3 ГГц. Однако можно также использовать и другие диапазоны микроволнового спектра. Выбор диапазона определяется тем, что излучение не должно быть ионизирующим, чтобы предотвратить разрушение элементов ткани или клеток. Соответственно, при определении совместимого частотного диапазона следует учитывать биофизические параметры.
Согласно уровню техники используются два основных типа микроволнового отображения. Первый тип - это статическое отображение, основанное на формировании изображений путем определения значений абсолютной диэлектрической проницаемости микроволнового излучения после его взаимодействия с объектом. Второй тип - это динамическое отображение, которое основано на изменениях диэлектрической проницаемости, имеющих место в объекте на момент падения микроволнового излучения. Последний вид отображения исключительно полезен применительно к отображению биологических тканей, с целью слежения за непрерывными физиологическими изменениями. Как в статической, так и в динамической технологии требуется процесс активного отображения, в ходе которого микроволновый сканер использует движущееся или сканирующее падающее излучение и обнаруживает изменения в микроволновом излучении, основанные вследствие взаимодействия с отображаемым объектом.
При использовании динамического отображения воспроизведение изображения основано на различии дифрагированных полей, зарегистрированных на основании нескольких наборов данных, полученных из тела при изменении диэлектрического контраста. Однако внутреннее отображение в более крупных телах сталкивается с проблемами разрешения, которые ограничивают объем применения динамического отображения. Настоящее изобретение, включающее в себя прилагаемую информацию, относящуюся к предмету рассмотрения, обеспечивает значительные преимущества по отношению к техническим решениям из уровня техники благодаря интегрированию биофизической технологии, технологии компьютерного программного обеспечения и технологии микроволновой томографии с целью создания изображения с высоким разрешением.
Краткое содержание изобретения
Изобретение объединяет и реализует устройства и способ, относящиеся к областям биофизики, компьютерных алгоритмов и микроволновой томографии, с целью предоставления системы трехмерной томографии. В частности, изобретение включает в себя новый способ и систему медицинской физиологической томографии, в которой система одночастотной трехмерной микроволновой томографии (3-М МВТ) сочетается с системой одночастотной трехмерной импедансной томографии (3-М ИТ), способную отображать крупные биологические объекты, например, человеческий торс.
В частности, настоящее изобретение обеспечивает внутреннее неагрессивное отображение в режиме реального времени физиологических свойств и временных изменений тканей и органов на основании различий в диэлектрических свойствах ткани. Например, с использованием изобретения было показано, что диэлектрические свойства миокарда являются чувствительными индикаторами его физиологического состояния, включая местное кровоснабжение, ишемию и инфаркт. Степень изменения диэлектрических свойств миокарда предоставляет достаточные данные для восстановления с использованием микроволновой томографии. Точнее говоря, изобретение включает в себя ЭМОЛ систему с несколькими частотами микроволнового излучения (микроволновая спектроскопия) и одну частоту (около 0,2 МГц), которая ниже частоты релаксации клеточной мембраны. Это сочетание частот, отвечающее изобретению, позволяет оценивать такие биофизические параметры ткани, как доля клеточного объема, внутриклеточное и мембранное сопротивления, емкость клеточной мембраны, содержание в ткани свободной и связанной воды и температуру ткани. Следует отметить, что подобная информация играет важную роль не только в кардиологии, но и других областях медицины, в частности, онкологии, урологии, неврологии и (предварительная информация) исследованиях HIV.
Кроме того, настоящее изобретение предоставляет математические модели и компьютерные алгоритмы для создания ранее недоступных изображений с четкой структурой, воспроизводимых на количественной основе, описывающих точное распределение диэлектрических свойств внутри объекта.
Кроме того, настоящее изобретение предоставляет лечебное устройство, обеспечивающее внутренний местный перегрев ткани путем фокусировки электромагнитной энергии.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 представляет общий вид системы трехмерной томографии.
Фиг.2 представляет собой схему основных составных частей системы трехмерной томографии.
Фиг.3 представляет собой экранное отображение МБ (микроволновой) коммутации для однооконного меню.
Фиг.4 представляет собой экранное отображение меню калибровки для MB коммутации.
Фиг.5 представляет собой экранное отображение MB коммутации для 4-оконного меню.
Описание преимущественного варианта реализации
Настоящее изобретение предоставляет систему трехмерной микроволновой томографии, которая объединена с системой трехмерной импедансной томографии. В частности, изобретение включает в себя систему одночастотной трехмерной микроволновой томографии, объединенную с системой одночастотной трехмерной электрической импедансной томографии, обеспечивая возможность отображения крупных биологических объектов, например, человеческий торс или его части. То, что раскрыто в настоящем изобретении, имеет как теоретическую, так и экспериментальную ценность, демонстрируя некоторые достоинства и достижения изобретения по отношению к уровню техники, доступному в настоящее время в медицинской диагностике и лечении.
Настоящее изобретение предусматривает поэтапный подход, согласно которому ЭМОЛ система первого поколения запускается с возможностью усовершенствования до системы второго поколения. Первое поколение отличается наличием двух систем, имеющих следующие характеристики: (а) многочастотная микроволновая спектроскопическая томографическая (0,2-6 ГГц) и (б) одночастотное микроволновое излучение (0,8-1 ГГц) с одной низкой частотой (200 кГц). Второе поколение включает в себя три системы со следующими отличительными характеристиками: (а) многочастотное микроволновое излучение 0,2-6 ГГц, (б) одна низкая частота приблизительно 200 кГц и (в) микроволновое излучение от совокупности источников с внешней фокусировкой для удаления ткани (60°С).
Кроме того, настоящее изобретение предоставляет уникальные алгоритмы и программное обеспечение, позволяющее генерировать из ЭМОЛ систем высокоточные изображения. В частности, алгоритмы позволяют восстанавливать изображение из микроволновой томографии. Поскольку приближение геометрической оптики, используемое при создании изображений в рентгеновской томографии, практически неприменимо к микроволновой томографии, главным образом, из-за того, что распространение электромагнитной волны в биологической среде вызывает явление дифракции и интерференции, необходимо разработать особые алгоритмы решения уравнений Максвелла или их скалярного приближения. Настоящее изобретение предоставляет алгоритмические модели и компьютерные программы для решения этих уравнений и позволяет по мере необходимости восстанавливать изображения. Подробности, касающиеся типов моделей, исходных положений, ограничений и относящихся к ним математических постулатов, обсуждаются в совместно рассматриваемых заявках 08/896525 от 4 июля 1997 г. (указанной по некоторым документам как 08/896526 от 5 июля 1997 г.), 60/047604 от 23 мая 1997 г. и 08/250762, сейчас патент США №5715819, включенный в описание посредством ссылки.
Настоящее изобретение предусматривает МВТ и ИТ, объединенные в единую систему трехмерной микроволновой томографии. Система позволяет обследовать большие биологические объекты. Устройство и способ в соответствии с настоящим изобретением обеспечивают ранее неизвестные и недостижимые прогресс и преимущества в данной области. В частности, изобретение позволяет создать совершенно неагрессивную томографическую систему. Обычно энергия "фотонов" в микроволновой области достаточно мала и не вызывает ионизационных эффектов, которые имеют место в рентгеновской томографии. Кроме того, все томографические системы для внутреннего отображения тела основаны на различии свойств ткани. Например, при рентгеновской томографии ткань различается по плотности. Однако плотность ткани не всегда зависит от физиологического состояния ткани. Важные характеристики ткани, например, температура, состав крови, ее насыщение кислородом, ишемия, инфаркт нельзя различить путем рентгеновской томографии. Согласно указанным выше заявкам, включенным в описании посредством ссылки, свойства ткани можно описывать посредством их комплексного диэлектрического значения е' и доли клеточного объема.
В общем случае анатомическую структуру объекта можно без труда восстановить, используя традиционные способы, например, рентгеновскую или ЯМР- (ядерный магнитный резонанс) томографию. Однако ни рентгеновская, ни ЯМР-томография не дает надежной информации о физиологическом состоянии ткани. Возможности эффективного объединения этих средств существенным образом ограничены. Во-первых, информация, полученная с помощью технологии ЯМР, отражает, главным образом, состояние ядра, поскольку она относится к резонансу ядерного спина во внешнем поле. Во-вторых, способ ЯМР требует длительного времени сбора данных для отображения физиологических свойств. Для того чтобы преодолеть эти ограничения, требуется очень высокая мощность и однородные магнитные поля, что создает опасность для пациентов, не говоря уже о технических ограничениях, связанных со сложностью конструкции и управления.
Настоящее изобретение предусматривает одновременное обследование объекта с разных сторон в режиме реального времени. На фиг.1 и 2 изображена схема системы 10 трехмерной томографии. Система включает в себя испытательную камеру 12, блок общего управления 14 и кластеры 16 антенн. Каждый кластер заключает в себе MB антенны 18, MB приемопередатчик 20, импедансные электроды 22, импедансные приемопередатчики 24, ССД (систему сбора данных) 26 и источник питания 28. Кластер предпочтительно монтировать с возможностью регулировки на системе точного позиционирования 29. Система 10 также включает в себя центральный компьютер 30, с которым осуществляется обмен данными.
Объект изучения помещают в испытательную камеру 12, заполненную растворами, имеющими различные диэлектрические свойства. Испытательная камера 12 включает в себя датчики температуры, уровня раствора, ЭКГ пациента и пр. Блок общего управления 14 управляет работой системы, генерирует и распространяет синхронные сигналы. МБ антенны 18, как и импедансные электроды 22, объединяются в антенные кластеры 16 и используются для облучения и приема сигналов. Антенные кластеры 16 включают низкошумовые усилители и усилители выходного уровня для MB приемопередатчиков 20 и импедансных приемопередатчиков 24 в дополнение к обеспечению управления канальным распределением сети. MB приемопередатчики 20 и импедансные приемопередатчики 24 усиливают, модулируют и преобразуют совокупные сигналы. Система сбора данных 26 используется для выборки, фильтрации и обработки сигналов во взаимодействии с центральным компьютером 30 и ЛВС (локальной вычислительной сетью) 32.
На фиг.3-5 изображена система многоканальной многочастотной микроволновой коммутации. Система микроволновой коммутации представляет собой устройство для двухмерного микроволнового отображения биологических тканей. В общем случае существующие системы коммутации ограничиваются единственным каналом и используются для измерения диэлектрических свойств с использованием пробника с коаксиальным кабелем и сетевым анализатором. Эти измерения не обладают ни точностью, ни чистотой, достаточной, чтобы давать точные результаты замеров. Настоящее изобретение, напротив, предоставляет систему коммутации, которая реализует многоканальные измерения комплексного коэффициента отражения в режиме реального времени на высоком уровне точности. Система коммутации в соответствии с настоящим изобретением включает неагрессивную процедуру измерения в искусственных условиях, использующую вплоть до 6 переключаемых частот от 0,1 до 5 ГГц. Система дополнительно допускает измерения в режиме реального времени и визуализацию. Кроме того, в отличие от систем коммутации, известных из уровня техники, калибровка не требует точного микроволнового оборудования. Управление центральным компьютером 30 предпочтительно осуществлять с помощью интерфейса RS-485 или эквивалентного ему, и для увеличения скорости сбора данных реализуется методика кодового разделения.
Соответственно, на фиг.3 изображен образец экранного отображения MB коммутации для однооконного меню. Зона заголовков меню включает в себя заголовки: файл, вид, калибровка, испытание, окно и помощь. Также предусмотрен выбор различных частот и опций просмотра. Например, экранное отображение, изображенное на фиг.3, показывает IM eps на частоте 1960 МГц, распределенные по каналам.
На фиг.4 изображен образец экранного отображения для калибровки, в котором для данной частоты калибруются среда/среды или импеданс. Зона заголовков меню включает в себя опции выбора частоты и опции просмотра. Калибровка может производиться для всех, одного или более чем одного каналов.
На фиг.5 изображен образец экранного отображения MB коммутации для 4 окон. При такой организации можно расставлять результаты замеров для различных частот и результаты замеров на соответствующих каналах.
Согласно фиг.1 и 2 система 10 трехмерной томографии включает в себя микроволновый генератор, систему сбора данных 26, включающую в себя управляющие процессоры. Кроме того, чтобы иметь возможность избирательно наблюдать и обследовать объект, создается активная антенная решетка наподобие антенных кластеров 16 и система точного позиционирования 29, способная перемещать антенные кластеры 16 вдоль заданных координат. Антенный кластер 16 можно выравнивать вдоль заданной оси и подвергать управлению посредством процессора цифровых сигналов, чтобы одновременно получать 32 картины диаграмм рассеяния. Все передающие антенны одновременно облучают изучаемый объект предпочтительно вертикально поляризованными электромагнитными волнами. Одновременное облучение приводит к суперпозиции электромагнитных полей на приемнике. Для восстановления требуемых диаграмм рассеяния из совокупного сигнала используется способ кодового разделения. Система сбора данных 26 осуществляет функции выборки и фильтрации и реализует методику кодового разделения для обработки совокупных сигналов, поступающих от приемника, и присвоения значений поля с разбросом (амплитуды и фазы) от любых антенн в антенном кластере 18.
Некоторые существенные преимущества настоящего изобретения включают в себя возможности измерения векторного поля во взаимодействии с системой точного позиционирования. Кроме того, для моделирования и параллельного измерения реализуются методики кодового разделения. Создается такое количество приемных антенн, которое достаточно для резких колебаний поля, связанных с рассеянием, обусловленным неоднородностью диэлектрических свойств и интерференцией с падающим полем. Учитывать это обстоятельство в конструкции, числе и ориентации приемных антенн важно для точного измерения фазы сигнала с разбросом. Аналогично число излучателей должно быть достаточным для точного вычисления определителя матрицы при обращении матрицы.
Итак, преимущество настоящего изобретения состоит в объединении системы одночастотной трехмерной микроволновой томографии с системой одночастотной импедансной томографии для отображения объекта. Система полезна при отображении физиологических свойств, в частности, применительно к медицинской диагностике и лечению.
Хотя были продемонстрированы и описаны преимущественные варианты реализации настоящего изобретения, специалистам в данной области техники очевидно, что оно допускает различные изменения и модификации, не выходящие за пределы обобщенных аспектов настоящего изобретения.

Claims (5)

1. Микроволновое томографическое устройство, содержащее, по меньшей мере, один импедансный электрод и, по меньшей мере, один импедансный приемопередатчик, систему сбора данных, связанную с ними, блок общего управления и центральный компьютер, отличающееся тем, что, по меньшей мере, одна микроволновая антенна соединена с, по меньшей мере, одним импедансным электродом с образованием антенного кластера, по меньшей мере, один микроволновый приемопередатчик соединен с, по меньшей мере, одним импедансным приемопередатчиком, с образованием приемопередающего кластера, при этом упомянутые антенный и приемопередающий кластеры электрически связаны между собой системой сбора данных, блоком общего управления и компьютером, а кластеры смонтированы с возможностью их регулирования системой точного позиционирования.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что система точного позиционирования объединена с упомянутым антенным кластером и упомянутым приемопередающим кластером с возможностью обеспечения точной ориентации упомянутого антенного кластера и упомянутого приемопередающего кластера вблизи биологического объекта, для облучения и приема от него сигналов.
3. Способ обработки сигналов методом кодового разделения, реализуемый в микроволновом томографическом устройстве, имеющем систему одночастотной трехмерной микроволновой томографии, взаимодействующую с одночастотной трехмерной импедансной системой, и способном отображать крупный биологический объект, при этом осуществляют сбор данных диаграммы рассеяния из совокупности сигналов, осуществляют выборку и фильтрацию, и присвоение значений поля с разбросом.
4. Система микроволновой коммутации, предназначенная для поверхностного отображения биологических систем, реализуемая в микроволновом томографическом устройстве, имеющем систему одночастотной трехмерной микроволновой томографии, взаимодействующую с одночастотной трехмерной импедансной системой, и способном отображать крупный биологический объект, содержит средство отображения многоканальных данных, совокупность зон заголовков меню, включающих в себя заголовки файл, вид, калибровка, испытание и отображение и упомянутые многоканальные данные и упомянутые зоны заголовков меню, отображающиеся, по меньшей мере, на одном экране окна.
5. Система микроволновой коммутации по п.4, отличающаяся тем, что упомянутые многоканальные данные относятся к измерениям коэффициента отражения в режиме реального времени.
RU99127459/14A 1997-05-23 1998-05-22 Электромагнитные отображающие и лечебные (эмол) системы RU2234244C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US4760497P 1997-05-23 1997-05-23
US60/047,604 1997-05-23

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99127459A RU99127459A (ru) 2001-10-10
RU2234244C2 true RU2234244C2 (ru) 2004-08-20

Family

ID=21949912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99127459/14A RU2234244C2 (ru) 1997-05-23 1998-05-22 Электромагнитные отображающие и лечебные (эмол) системы

Country Status (9)

Country Link
US (1) US6490471B2 (ru)
EP (1) EP0984722A4 (ru)
JP (1) JP2001527456A (ru)
KR (1) KR20010012914A (ru)
CN (1) CN1261259A (ru)
AU (1) AU7590498A (ru)
CA (1) CA2290599A1 (ru)
RU (1) RU2234244C2 (ru)
WO (1) WO1998052464A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542094C2 (ru) * 2009-08-28 2015-02-20 Кгмед Гмбх Способ калибровки диагностического измерительного устройства
RU2626869C2 (ru) * 2012-01-27 2017-08-02 Конинклейке Филипс Н.В. Автоматизированное обнаружение рисковой области с использованием количественного т1 картирования
RU2677764C2 (ru) * 2013-10-18 2019-01-21 Конинклейке Филипс Н.В. Координатная привязка медицинских изображений
RU2769968C1 (ru) * 2022-02-02 2022-04-11 Дмитрий Феоктистович Зайцев Система и способ радиочастотной томографии

Families Citing this family (55)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5914613A (en) 1996-08-08 1999-06-22 Cascade Microtech, Inc. Membrane probing system with local contact scrub
US6256882B1 (en) 1998-07-14 2001-07-10 Cascade Microtech, Inc. Membrane probing system
SE517701C2 (sv) * 2000-08-31 2002-07-02 October Biometrics Ab Anordning, metod och system för att mäta distrubution av valda egenskaper i ett material
US6965226B2 (en) 2000-09-05 2005-11-15 Cascade Microtech, Inc. Chuck for holding a device under test
US6914423B2 (en) 2000-09-05 2005-07-05 Cascade Microtech, Inc. Probe station
DE20114544U1 (de) 2000-12-04 2002-02-21 Cascade Microtech Inc Wafersonde
US6970634B2 (en) 2001-05-04 2005-11-29 Cascade Microtech, Inc. Fiber optic wafer probe
AU2002327490A1 (en) 2001-08-21 2003-06-30 Cascade Microtech, Inc. Membrane probing system
US7164105B2 (en) * 2002-04-05 2007-01-16 Microwave Imaging Systems Technologies, Inc. Non-invasive microwave analysis systems
US20040077943A1 (en) * 2002-04-05 2004-04-22 Meaney Paul M. Systems and methods for 3-D data acquisition for microwave imaging
WO2004086940A2 (en) * 2003-03-25 2004-10-14 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Device and method for performing electrical impedance tomography
US7057404B2 (en) 2003-05-23 2006-06-06 Sharp Laboratories Of America, Inc. Shielded probe for testing a device under test
US7492172B2 (en) 2003-05-23 2009-02-17 Cascade Microtech, Inc. Chuck for holding a device under test
US7250626B2 (en) 2003-10-22 2007-07-31 Cascade Microtech, Inc. Probe testing structure
GB2425844B (en) 2003-12-24 2007-07-11 Cascade Microtech Inc Active wafer probe
US7187188B2 (en) 2003-12-24 2007-03-06 Cascade Microtech, Inc. Chuck with integrated wafer support
WO2006031646A2 (en) 2004-09-13 2006-03-23 Cascade Microtech, Inc. Double sided probing structures
US7656172B2 (en) 2005-01-31 2010-02-02 Cascade Microtech, Inc. System for testing semiconductors
US7535247B2 (en) 2005-01-31 2009-05-19 Cascade Microtech, Inc. Interface for testing semiconductors
US7529398B2 (en) 2005-08-09 2009-05-05 Gil Zwirn High resolution radio frequency medical imaging and therapy system
US20070066904A1 (en) * 2005-09-13 2007-03-22 Wiesmann William P Device and method for a noninvasive cardiac monitor
US7723999B2 (en) 2006-06-12 2010-05-25 Cascade Microtech, Inc. Calibration structures for differential signal probing
US7403028B2 (en) 2006-06-12 2008-07-22 Cascade Microtech, Inc. Test structure and probe for differential signals
US7764072B2 (en) 2006-06-12 2010-07-27 Cascade Microtech, Inc. Differential signal probing system
EP1935337A1 (en) * 2006-12-21 2008-06-25 Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek TNO An electromagnetic imaging system, a method and a computer program product
GB2445758A (en) * 2007-01-17 2008-07-23 Univ Hospital Of North Staffor Intraoperative electromagnetic apparatus and related technology
US7876114B2 (en) 2007-08-08 2011-01-25 Cascade Microtech, Inc. Differential waveguide probe
GB2454925A (en) * 2007-11-26 2009-05-27 Alistair Mcewan Code Division Multiplexed Electrical Impedance Tomography
US7888957B2 (en) 2008-10-06 2011-02-15 Cascade Microtech, Inc. Probing apparatus with impedance optimized interface
WO2010059247A2 (en) 2008-11-21 2010-05-27 Cascade Microtech, Inc. Replaceable coupon for a probing apparatus
US8319503B2 (en) 2008-11-24 2012-11-27 Cascade Microtech, Inc. Test apparatus for measuring a characteristic of a device under test
GB0915491D0 (en) 2009-09-04 2009-10-07 Univ Keele Electromagnetic tomography apparatuses and methods
WO2011117724A2 (en) * 2010-03-26 2011-09-29 Raviv Melamed Apparatus and method for doppler-assisted mimo radar microwave imaging
US9724010B2 (en) 2010-07-08 2017-08-08 Emtensor Gmbh Systems and methods of 4D electromagnetic tomographic (EMT) differential (dynamic) fused imaging
US9448187B2 (en) 2011-07-01 2016-09-20 University Of Manitoba Imaging using probes
CN104272349B (zh) 2012-06-20 2018-03-02 皇家飞利浦有限公司 多相机设备跟踪
ITMI20121542A1 (it) * 2012-09-18 2014-03-19 Raspa Riccardo Luigi Apparato per il controllo d'integrita' di tessuti mammari
CA2936145C (en) 2012-11-21 2021-06-15 Emtensor Gmbh Electromagnetic tomography solutions for scanning head
US9072449B2 (en) 2013-03-15 2015-07-07 Emtensor Gmbh Wearable/man-portable electromagnetic tomographic imaging
US20140275944A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Emtensor Gmbh Handheld electromagnetic field-based bio-sensing and bio-imaging system
US10716488B2 (en) 2013-12-30 2020-07-21 The University Of Manitoba Imaging using gated elements
KR102159994B1 (ko) 2014-01-22 2020-09-25 삼성전자주식회사 티오에프 카메라 장치 및 이의 구동 방법
WO2016005909A1 (en) 2014-07-07 2016-01-14 University Of Manitoba Imaging using reconfigurable antennas
CN105344018A (zh) * 2015-10-13 2016-02-24 杨富云 一种微波治疗方法及其装置
RU2720161C2 (ru) 2015-10-16 2020-04-24 Эмтензор Гмбх Электромагнитная томография с распознаванием картин интерференции
US10571591B2 (en) 2016-04-28 2020-02-25 Fluke Corporation RF in-wall image registration using optically-sensed markers
US10209357B2 (en) 2016-04-28 2019-02-19 Fluke Corporation RF in-wall image registration using position indicating markers
US10564116B2 (en) 2016-04-28 2020-02-18 Fluke Corporation Optical image capture with position registration and RF in-wall composite image
US10585203B2 (en) 2016-04-28 2020-03-10 Fluke Corporation RF in-wall image visualization
US10254398B2 (en) 2016-04-28 2019-04-09 Fluke Corporation Manipulation of 3-D RF imagery and on-wall marking of detected structure
US10302793B2 (en) 2016-08-04 2019-05-28 Fluke Corporation Blending and display of RF in wall imagery with data from other sensors
ES2957552T3 (es) 2016-11-23 2024-01-22 Emtensor Gmbh Uso de campo electromagnético para imágenes tomográficas de la cabeza
US10444344B2 (en) 2016-12-19 2019-10-15 Fluke Corporation Optical sensor-based position sensing of a radio frequency imaging device
US11226411B2 (en) * 2018-05-11 2022-01-18 One Health Group, Inc. Radar-based cross-sectional image reconstruction of subject
CN111504884B (zh) * 2020-05-19 2021-07-09 中国科学技术大学 基于钻石nv色心的微观电阻抗成像装置及方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3531893A1 (de) * 1985-09-06 1987-03-19 Siemens Ag Verfahren zur bestimmung der verteilung der dielektrizitaetskonstanten in einem untersuchungskoerper sowie messanordnung zur durchfuehrung des verfahrens
US4760497A (en) 1987-05-18 1988-07-26 Roston Stewart A Bracket mount for automobile radar detector unit
US5184624A (en) * 1988-04-15 1993-02-09 The University Of Sheffield Electrical impedance tomography
DE69227562T2 (de) * 1991-09-11 1999-04-22 Hewlett Packard Co Datenverarbeitungssystem und Verfahren zur automatischen Durchführung von prioritisierten pflegerischen Diagnosen durch Auswertung von Patientendaten
US5715819A (en) 1994-05-26 1998-02-10 The Carolinas Heart Institute Microwave tomographic spectroscopy system and method
US6026173A (en) 1997-07-05 2000-02-15 Svenson; Robert H. Electromagnetic imaging and therapeutic (EMIT) systems
US5971331A (en) 1997-06-19 1999-10-26 Getsay; James G. Wrist support for use with electronic computing devices

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542094C2 (ru) * 2009-08-28 2015-02-20 Кгмед Гмбх Способ калибровки диагностического измерительного устройства
RU2626869C2 (ru) * 2012-01-27 2017-08-02 Конинклейке Филипс Н.В. Автоматизированное обнаружение рисковой области с использованием количественного т1 картирования
RU2677764C2 (ru) * 2013-10-18 2019-01-21 Конинклейке Филипс Н.В. Координатная привязка медицинских изображений
RU2769968C1 (ru) * 2022-02-02 2022-04-11 Дмитрий Феоктистович Зайцев Система и способ радиочастотной томографии

Also Published As

Publication number Publication date
EP0984722A4 (en) 2004-04-14
AU7590498A (en) 1998-12-11
EP0984722A1 (en) 2000-03-15
JP2001527456A (ja) 2001-12-25
KR20010012914A (ko) 2001-02-26
US20020065463A1 (en) 2002-05-30
CN1261259A (zh) 2000-07-26
WO1998052464A1 (en) 1998-11-26
CA2290599A1 (en) 1998-11-26
US6490471B2 (en) 2002-12-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2234244C2 (ru) Электромагнитные отображающие и лечебные (эмол) системы
EP0928157B1 (en) Electromagnetic imaging and therapeutic (emit) systems
US6026173A (en) Electromagnetic imaging and therapeutic (EMIT) systems
US4805627A (en) Method and apparatus for identifying the distribution of the dielectric constants in an object
RU2238033C2 (ru) Микроволновое томографическое устройство для спектроскопии и способ ее осуществления
Bevacqua et al. Millimeter-waves breast cancer imaging via inverse scattering techniques
Patch et al. Toward quantitative whole organ thermoacoustics with a clinical array plus one very low-frequency channel applied to prostate cancer imaging
WO1982003546A1 (en) Radiation-induced thermoacoustic imaging
JP2002514756A (ja) 熱音響組織スキャナ
RU2381008C1 (ru) Способ измерения электродинамических параметров биологических тканей и устройство для его осуществления
JP2011503603A (ja) 脂肪組織検出のための装置と方法
Jalilvand Application-specific broadband antennas for microwave medical imaging
EP3651641B1 (en) System for measuring the electrical impedance in human tissues
Maffongelli et al. Design and experimental test of a microwave system for quantitative biomedical imaging
Guerquin‐Kern et al. Active microwave tomographic imaging of isolated, perfused animal organs
KR20190004511A (ko) 테라헤르츠 전자기파를 이용한 영상 처리장치
Lin Microwave thermoelastic tomography and imaging
Diaz-Bolado et al. Towards a planar Microwave Tomography system for early stage breast cancer detection
RU2662079C1 (ru) Способ микроволновой томографии сверхвысокого разрешения
Cheng et al. 3-D microwave imaging for breast cancer
RU2103920C1 (ru) Компьютерный томограф
RU226754U1 (ru) Устройство медицинское диагностическое для радиотермометрии
EbrahimiZadeh et al. Electromagnetic Time-Reversal Technique for Monitoring Skull Healing Stages
Sememik et al. Semi-automatic system for non-invasive diagnosis of bronchial asthma based on microwave technologies
CN116421164A (zh) 超宽带太赫兹成像系统及成像方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050523