RU224747U1 - Устройство для эргономических экспертиз рабочих мест операторов эргатических систем - Google Patents

Устройство для эргономических экспертиз рабочих мест операторов эргатических систем Download PDF

Info

Publication number
RU224747U1
RU224747U1 RU2023126297U RU2023126297U RU224747U1 RU 224747 U1 RU224747 U1 RU 224747U1 RU 2023126297 U RU2023126297 U RU 2023126297U RU 2023126297 U RU2023126297 U RU 2023126297U RU 224747 U1 RU224747 U1 RU 224747U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
camera
case
signal processor
ergonomic
channel signal
Prior art date
Application number
RU2023126297U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Валерьевич Богомолов
Семен Викторович Кучевский
Илья Александрович Чепурнов
Марина Антоновна Загребина
Антон Игоревич Савельев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук" filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук"
Application granted granted Critical
Publication of RU224747U1 publication Critical patent/RU224747U1/ru

Links

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для психофизиологических и эргономических исследований. Устройство для сбора информации при проведении эргономических экспертиз рабочих мест операторов эргатических систем содержит выполненный из перфорированного материала жесткий корпус, внутри которого закреплены блок питания и многоканальный процессор обработки сигналов, к входам которых подключены закрепленные на стенках корпуса блок биорадиолокатора, видеокамера высокого разрешения, времяпролетная камера, инфракрасная камера, тепловизионная камера, терагерцовая камера, лазерный виброметр, аудиорегистратор, газоанализатор, датчик температуры окружающей среды, датчик атмосферного давления, датчик влажности воздуха, модуль памяти, жидкокристаллический дисплей, сенсорный экран которого выведен на внешнюю стенку корпуса, и модуль беспроводной передачи данных, причем корпус оборудован разъемами для подзарядки блока питания и съема информации с выхода многоканального процессора обработки сигналов, а в корпус устройства встроена метка радиочастотной идентификации. Достигаемый технический результат заключается в упрощении поиска устройства при хранении и в процессе эксплуатации. 4 з.п. ф-лы.

Description

Полезная модель относится к устройствам для психофизиологических и эргономических исследований.
Наиболее близким аналогом, известным из уровня техники, является многоканальное устройство дистанционного биофизического мониторинга (патент на полезную модель РФ №177706), который включает выполненный из перфорированного материала жесткий корпус, внутри которого закреплены блок питания и многоканальный процессор обработки сигналов, к входам которых с помощью проводов подключены закрепленные на стенках корпуса блок биорадиолокатора, видеокамера высокого разрешения, времяпролетная камера, инфракрасная камера, тепловизионная камера, терагерцовая камера, лазерный виброметр, аудиорегистратор, газоанализатор, датчик температуры окружающей среды, датчик атмосферного давления, датчик влажности воздуха, модуль памяти, жидкокристаллический дисплей, экран которого выведен на внешнюю стенку корпуса, и модуль беспроводной передачи данных, причем корпус оборудован разъемами для подзарядки блока питания и съема информации с выхода многоканального процессора обработки сигналов.
Недостатком этого технического решения является то, что, ввиду небольших габаритов устройства, при хранении и применении - когда одновременно хранится или применяется несколько одинаковых устройств - поиск конкретного устройства занимает довольно большое время.
Технической задачей заявленной полезной модели является расширение арсенала устройств для психофизиологических и эргономических исследований с обеспечением удобства их эксплуатации.
Решение технической задачи обеспечивается тем, что устройство для сбора информации при проведении эргономических экспертиз рабочих мест операторов эргатических систем содержит выполненный из перфорированного материала жесткий корпус, который изготовлен из противоударного пластика в пылевлагозащитном исполнении, и оборудован креплением, встроенным заподлицо с поверхностью корпуса, внутри которого закреплены блок питания и многоканальный процессор обработки сигналов, к входам которых подключены закрепленные на стенках корпуса блок биорадиолокатора, видеокамера высокого разрешения, времяпролетная камера, инфракрасная камера, тепловизионная камера, терагерцовая камера, лазерный виброметр, аудиорегистратор, газоанализатор, датчик температуры окружающей среды, датчик атмосферного давления, датчик влажности воздуха, модуль памяти, жидкокристаллический дисплей, сенсорный экран которого выведен на внешнюю стенку корпуса, и модуль беспроводной передачи данных, причем корпус оборудован разъемами для подзарядки блока питания и съема информации с выхода многоканального процессора обработки сигналов, при этом в корпус устройства встроена метка радиочастотной идентификации.
Корпус устройства, как правило, выполняют в виде куба со скругленными углами, размещая компоненты устройства на всех внутренних стенках, кроме нижней. Применение для изготовления куба перфорированного материала обеспечивает возможность объективной регистрации показателей состояния человека и окружающей среды.
Для удобства эксплуатации жидкокристаллический дисплей, экран которого выведен на внешнюю стенку корпуса многоканального устройства, может быть выполнен сенсорным.
Для упрощения обработки результатов длительного мониторинга функционального состояния человека модуль памяти многоканального устройства может быть выполнен съемным.
Для упрощения обработки результатов длительного мониторинга функционального состояния человека модуль памяти многоканального устройства может быть выполнен по схеме с энергонезависимой памятью.
Для улучшения эксплуатационных характеристик многоканального устройства его корпус может быть изготовлен из противоударного пластика.
Для улучшения эксплуатационных характеристик многоканального устройства его корпус может быть изготовлен в пылевлагозащитном исполнении.
Для упрощения эксплуатации устройства метка радиочастотной идентификации может быть выполнена активной (оснащенной батареей).
Для упрощения изготовления устройства метка радиочастотной идентификации может быть выполнена пассивной (без элемента питания, функционирует за счет энергии считывателя).
Технический результат, достигаемый приведенной совокупностью признаков, заключается в упрощении поиска устройства при хранении и в процессе эксплуатации.
Компоненты заявленной полезной модели известны из уровня техники:
для реализации блока многоканального процессора обработки сигналов и блока управления может быть использовано техническое решение, описанное в патенте US 20060140291 А1;
для реализации блока памяти может быть использовано техническое решение, описанное в патенте US 8531880 В2;
для реализации блока беспроводной передачи данных может быть использовано техническое решение, описанное в патенте US 20090264075 А1;
для реализации блока жидкокристаллического дисплея может быть использовано техническое решение, описанное в патенте WO 2013096860 А1;
для реализации блока биорадиолокатора может быть использовано техническое решение, описанное в патенте WO 2015174879 А1;
для реализации блока видеокамеры высокого разрешения может быть использовано техническое решение, описанное в патенте WO 1999059332 А1;
для реализации блока инфракрасной камеры может быть использовано техническое решение, описанное в патенте ЕР 2954670 А1;
для реализации блока тепловизионной камеры может быть использовано техническое решение, описанное в патенте US 7977634 В2;
для реализации блока терагерцовой камеры может быть использовано техническое решение, описанное в патенте US 8058618 В2;
для реализации блока времяпролетной камеры может быть использовано техническое решение, описанное в патенте US 9625569 В2;
для реализации блока лазерного виброметра может быть использовано техническое решение, описанное в патенте US 8621931 В2;
для реализации блока аудиорегистратора может быть использовано техническое решение, описанное в патенте ЕР 2901403 А1;
для реализации блока газоанализатора может быть использовано техническое решение, описанное в патенте US 5854685 А;
для реализации датчика температуры окружающей среды может быть использовано техническое решение, описанное в патенте US 20160363485 А1;
для реализации датчика атмосферного давления может быть использовано техническое решение, описанное в патенте WO 2008148649 А1;
для реализации датчика влажности воздуха может быть использовано техническое решение, описанное в патенте US 6990847 В2.
Заявляемое устройство функционирует следующим образом.
Перед началом работы устройство закрепляется на поворотном креплении и стенка корпуса, на которой закреплен блок биорадиолокатора, ориентируется в сторону объекта бесконтактного дистанционного биофизического мониторинга (человек, выполняющий деятельность).
После включения источника питания на жидкокристаллическом дисплее, экран которого выведен на внешнюю стенку корпуса и является сенсорным, в диалоговом режиме выбирается комплекс показателей состояния человека для непрерывной бесконтактной дистанционной регистрации, включая следующие:
вариабельность амплитуды и частоты дыхательных движений человека - с помощью биорадиолокатора, времяпролетной камеры, лазерного виброметра;
вариабельность амплитуды и частоты сердечных сокращений человека - с помощью биорадиолокатора, лазерного виброметра;
амплитуду и частоту акустических колебаний в процессе жизнедеятельности человека - с помощью аудиорегистратора;
скорость распространения пульсовой волны - с помощью биорадиолокатора и камеры высокого разрешения;
ударный объем сердца - с помощью биорадиолокатора, камеры высокого разрешения;
систолическое и диастолическое артериальное кровяное давление - через разъем подключения блока биорадиолокатора, камеры высокого разрешения;
уровень насыщения крови кислородом - с помощью видеокамеры высокого разрешения;
распределение источников теплового излучения по поверхности тела человека - с помощью тепловизионной камеры;
распределение источников терагерцового излучения по поверхности тела человека - с помощью терагерцовой камеры;
траекторию движений частей тела человека - с помощью камеры высокого разрешения, инфракрасной камеры, времяпролетной камеры;
психоэмоциональное состояние человека - с помощью камеры высокого разрешения, инфракрасной камеры;
состав вдыхаемого и выдыхаемого человеком воздуха - с помощью газоанализатора.
В процессе многоканального бесконтактного дистанционного биофизического мониторинга комплекс показателей функционального состояния человека под управлением многоканального процессора обработки сигналов непрерывно выводится на жидкокристаллическом дисплее, экран которого выведен на внешнюю стенку корпуса и является сенсорным, и записывается в модуль памяти.
Для учета текущего состояния внешней среды в процессе бесконтактного дистанционного биофизического мониторинга показателей функционального состояния человека дополнительно учитывается информация с датчиков температуры окружающей среды, атмосферного давления и влажности воздуха.
При необходимости, используя модуль беспроводной передачи данных, записанные результаты многоканального бесконтактного дистанционного биофизического мониторинга функционального состояния человека могут быть переданы на внешнее устройство для интерпретации.
По завершении процедуры многоканального бесконтактного дистанционного биофизического мониторинга функционального состояния человека осуществляется выключение источника питания устройства.
Для упрощения поиска устройства когда одновременно хранится или применяется несколько одинаковых устройств в его корпус встроена метка радиочастотной идентификации (RFID-метка).
Заявленное устройство обеспечивает многоканальный бесконтактный дистанционный биофизический мониторинг функционального состояния человека в процессе деятельности без использования контактных электродов, проводных датчиков и сенсоров, не создавая при этом дискомфорта и помех для профессиональной деятельности операторов эргатических систем.
Конструктивное единство заявленного технического решения обеспечивается тем, что элементы, входящие в состав устройства, выполнены в одном корпусе, соединены проводами по топологии "активная звезда", центральным элементом которой является многоканальный микропроцессор, и запитаны от одного источника питания.
Таким образом, описанные элементы заявляемого устройства функционально взаимосвязаны и находятся в конструктивном единстве, а совокупность его существенных признаков неизвестна из уровня техники.
Заявляемое устройство является промышленно применимым, поскольку может быть реализовано предприятиями (организациями) медицинской и радиоэлектронной промышленности.

Claims (5)

1. Устройство для сбора информации при проведении эргономических экспертиз рабочих мест операторов эргатических систем, характеризующееся тем, что оно содержит выполненный из перфорированного материала жесткий корпус, который изготовлен из противоударного пластика в пылевлагозащитном исполнении и оборудован креплением, встроенным заподлицо с поверхностью корпуса, внутри которого закреплены блок питания и многоканальный процессор обработки сигналов, к входам которых подключены закрепленные на стенках корпуса блок биорадиолокатора, видеокамера высокого разрешения, времяпролетная камера, инфракрасная камера, тепловизионная камера, терагерцовая камера, лазерный виброметр, аудиорегистратор, газоанализатор, датчик температуры окружающей среды, датчик атмосферного давления, датчик влажности воздуха, модуль памяти, жидкокристаллический дисплей, сенсорный экран которого выведен на внешнюю стенку корпуса, и модуль беспроводной передачи данных, причем корпус оборудован разъемами для подзарядки блока питания и съема информации с выхода многоканального процессора обработки сигналов, при этом в корпус устройства встроена метка радиочастотной идентификации.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что модуль памяти выполнен съемным.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что модуль памяти выполнен по схеме с энергонезависимой памятью.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что метка радиочастотной идентификации выполнена активной.
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что метка радиочастотной идентификации выполнена пассивной.
RU2023126297U 2023-10-13 Устройство для эргономических экспертиз рабочих мест операторов эргатических систем RU224747U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU224747U1 true RU224747U1 (ru) 2024-04-02

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2013127747A (ru) * 2013-06-18 2014-12-27 Учреждение Федерации Независимых Профсоюзов России "Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге" Способ оценки склонности человека к риску
RU177706U1 (ru) * 2017-07-28 2018-03-06 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Электронное приборостроение" (АО "НПО "Электронное приборостроение") Многоканальное устройство дистанционного биофизического мониторинга
RU183786U1 (ru) * 2018-06-14 2018-10-02 Алексей Алексеевич Долгов Монитор психофизиологического состояния человека

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2013127747A (ru) * 2013-06-18 2014-12-27 Учреждение Федерации Независимых Профсоюзов России "Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге" Способ оценки склонности человека к риску
RU177706U1 (ru) * 2017-07-28 2018-03-06 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Электронное приборостроение" (АО "НПО "Электронное приборостроение") Многоканальное устройство дистанционного биофизического мониторинга
RU183786U1 (ru) * 2018-06-14 2018-10-02 Алексей Алексеевич Долгов Монитор психофизиологического состояния человека

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dieffenderfer et al. Low-power wearable systems for continuous monitoring of environment and health for chronic respiratory disease
TWI533845B (zh) 無線電子聽診器裝置
RU177706U1 (ru) Многоканальное устройство дистанционного биофизического мониторинга
US20170319082A1 (en) Phono-Electro-Cardiogram Monitoring Unit
US11327443B1 (en) Wearable device for monitoring health metrics
WO2020041800A1 (en) Monitoring device and system
US20090240118A1 (en) Mobile device and system for monitoring & recording body vital signs
RU2742707C1 (ru) Бесконтактный мониторинг частоты сердечных сокращений
RU224747U1 (ru) Устройство для эргономических экспертиз рабочих мест операторов эргатических систем
Chamim et al. Heart rate and body temperature monitoring based on android operating system
CN216135909U (zh) 智能听诊器控制电路、智能听诊器及电子装置
RU224748U1 (ru) Устройство для эргономических исследований
CN117121116A (zh) 用于外科装置增强的多传感器处理
WO2021187224A1 (ja) 携帯型心電装置
CN103330558B (zh) 卡片式心电测量装置
CN207545078U (zh) 一种人体多种体征参数监测设备
RU175695U1 (ru) Многоканальное устройство бесконтактного мониторинга физиологических показателей состояния человека
RU181546U1 (ru) Персональное наручное устройство для мониторинга и анализа биометрических показателей
CN104720801B (zh) 无线胃肠电地形图记录仪及其使用方法
CN109730664B (zh) 基于热变形的预设形状的测血压软体机器人
CN103330560B (zh) 心电测量仪
CN113712588A (zh) 一种便携式多场景应用电子听诊器
Martínez-Suárez et al. Long-Term Continuous Ambulatory ECG Monitor with Beat-to-Beat Heart Rate Measurement in Real Time using ESP32
CN114366020B (zh) 便携式多功能医用pda手持装置
CN220001797U (zh) 一种基于压电薄膜的数字听诊器系统