RU2310876C1 - Многоканальный радиотермограф - Google Patents

Многоканальный радиотермограф Download PDF

Info

Publication number
RU2310876C1
RU2310876C1 RU2006112841/09A RU2006112841A RU2310876C1 RU 2310876 C1 RU2310876 C1 RU 2310876C1 RU 2006112841/09 A RU2006112841/09 A RU 2006112841/09A RU 2006112841 A RU2006112841 A RU 2006112841A RU 2310876 C1 RU2310876 C1 RU 2310876C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
circulator
controller
temperature
output
Prior art date
Application number
RU2006112841/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Дмитриевич Бирюков (RU)
Евгений Дмитриевич Бирюков
Владимир Степанович Верба (RU)
Владимир Степанович Верба
Александр Григорьевич Гудков (RU)
Александр Григорьевич Гудков
Виталий Юрьевич Леушин (RU)
Виталий Юрьевич Леушин
Виктор Алексеевич Плющев (RU)
Виктор Алексеевич Плющев
Игорь Александрович Сидоров (RU)
Игорь Александрович Сидоров
Владимир Григорьевич Систер (RU)
Владимир Григорьевич Систер
Дмитрий Игоревич Цыганов (RU)
Дмитрий Игоревич Цыганов
Original Assignee
Евгений Дмитриевич Бирюков
Владимир Степанович Верба
Александр Григорьевич Гудков
Виталий Юрьевич Леушин
Виктор Алексеевич Плющев
Игорь Александрович Сидоров
Владимир Григорьевич Систер
Дмитрий Игоревич Цыганов
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 Евгений Дмитриевич Бирюков, Владимир Степанович Верба, Александр Григорьевич Гудков, Виталий Юрьевич Леушин, Виктор Алексеевич Плющев, Игорь Александрович Сидоров, Владимир Григорьевич Систер, Дмитрий Игоревич Цыганов filed Critical Евгений Дмитриевич Бирюков
Priority to RU2006112841/09A priority Critical patent/RU2310876C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2310876C1 publication Critical patent/RU2310876C1/ru

Links

Landscapes

  • Radiation Pyrometers (AREA)
  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для измерения радиотеплового излучения тел, в частности в медицине, для измерения температурного поля внутренних тканей человека. Многоканальный радиотермограф содержит N антенн, соединенных с N СВЧ-выключателями, дополнительный СВЧ-выключатель, N датчиков температуры, циркулятор, термостат, согласованную нагрузку, находящуюся в тепловом контакте с термостатом и подключенную к циркулятору, выход которого подключен к входу радиометрического приемника. При этом генератор шума и радиометрический приемник находятся в тепловом контакте с термостатом, датчики температуры находятся в тепловом контакте с антеннами и подключены к входам многоканального измерителя температуры, выход которого подключен к первому входу контроллера. Выходы N СВЧ-выключателей соединены с первым входом циркулятора, управляющие входы СВЧ-выключателей подключены к выходам контроллера, согласованная нагрузка подключена к второму входу циркулятора. Генератор шума подключен к входу дополнительного СВЧ-выключателя, выход которого соединен с вторым входом циркулятора. Выход радиометрического приемника соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к второму входу контроллера, а блок регистрации и индикации подключен к контроллеру. Техническим результатом является обеспечение изучения температурных полей в теле человека и их динамических изменений, возникающих при различных воздействиях и вследствие заболеваний. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для измерения радиотеплового излучения тел, в частности, в медицине для измерения температурного поля внутренних тканей человека.
Основной задачей радиотермографа является определение температуры некоторого объема человеческого тела, определяемого глубиной проникновения СВЧ-энергии и диаграммой направленности антенны. Для эффективного приема сигналов антенны, устанавливаемые на интересующей исследователя области тела человека, должны быть согласованными по импедансу (волновому сопротивлению) с телом человека. На практике идеального согласования антенн с телом человека достичь не удается, что приводит к дополнительным погрешностям измерения радиояркостной температуры.
Известны многоканальные радиотермографы, например радиотермограф совместной разработки Института электроники Академии наук Болгарии и ИРЭ АН СССР (см. Экспресс-информация. Радиоэлектроника за рубежом, М., НИИЭИР, 1990, вып.5, с.21). Известный многоканальный радиотермограф содержит последовательно соединенные циркулятор, усилитель высокой частоты, полосовой фильтр, детектор, делитель низкой частоты и процессор.
Недостатком этого устройства является большая погрешность измерения радиотеплового излучения объекта.
Наиболее близким к данному техническому решению является многоканальный радиотермограф (см. RU 2085957, кл. G01R 29/08, 27.07.1997), содержащий N антенн, соединенных с N СВЧ-выключателями, дополнительный СВЧ-выключатель, N датчиков температуры, циркулятор, термостат, согласованную нагрузку, находящуюся в тепловом контакте с термостатом и подключенную к циркулятору, выход которого подключен к входу радиометрического приемника.
Недостатками указанного многоканального радиотермографа являются: недостаточная точность измерения радиояркостных температур тела человека, обусловленная тем, что в процессе измерений радиояркостных температур не учитывается рассогласование импедансов антенн и участков тела человека, отсутствие контроля термодинамических температур поверхности исследуемых участков тела человека, что не позволяет определить вклад температурного градиента в измеренное значение радиояркостной температуры и тем самым затрудняет выявление патологий глубинных участков тела, а также отсутствие контроля в процессе измерений степени согласования антенн и коэффициента шума радиометрического приемника.
Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в создании устройства, позволяющего в процессе измерения радиояркостной температуры участков тела человека автоматически учитывать степень рассогласования антенн с телом человека и тем самым повысить точность измерений.
Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается также в создании многоканального радиотермографа, позволяющего в процессе измерения радиояркостной температуры контролировать степень согласования антенн и коэффициент шума радиометрического приемника.
Указанный технический результат достигается тем, что многоканальный радиотермограф, содержащий N антенн, соединенных с N СВЧ-выключателями, дополнительный СВЧ-выключатель, N датчиков температуры, циркулятор, термостат, согласованную нагрузку, находящуюся в тепловом контакте с термостатом и подключенную к циркулятору, выход которого подключен к входу радиометрического приемника, содержит генератор шума, многоканальный измеритель температуры, аналого-цифровой преобразователь, контроллер и блок регистрации и индикации, причем СВЧ-выключатели, циркулятор, генератор шума и радиометрический приемник находятся в тепловом контакте с термостатом, датчики температуры находятся в тепловом контакте с антеннами и подключены к входам многоканального измерителя температуры, выход которого подключен к первому входу контроллера, выходы N СВЧ-выключателей соединены с первым входом циркулятора, управляющие входы СВЧ-выключателей подключены к выходам контроллера, согласованная нагрузка подключена к второму входу циркулятора, генератор шума подключен к входу дополнительного СВЧ-выключателя, выход которого соединен с вторым входом циркулятора, выход радиометрического приемника соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к второму входу контроллера, а блок регистрации и индикации подключен к контроллеру.
Указанный технический результат достигается также тем, что блок регистрации и индикации содержит N индикаторов рассогласования антенн и индикатор коэффициента шума радиометрического приемника.
Используемый в изобретении метод неинвазивного измерения температуры тканей основан на регистрации собственного теплового излучения тканей в микроволновом диапазоне частот. Это позволяет измерять излучение, выходящее с глубины до нескольких сантиметров, интенсивность которого определяется абсолютной температурой в этом слое ткани. Съем информации осуществляется посредством контактных антенн, установленных на поверхности тела. Прибор регистрирует электромагнитное излучение, пропорциональное радиояркостной температуре, т.е. связанное с физической температурой тканей и степенью поглощения электромагнитных волн в них. Указанный метод, в частности, применяется для исследований в онкологии. Эффективность выявления патологий тканей повышается при использовании глюкозного теста, при котором происходит значительный разогрев в области, где расположена опухоль или ее метастазы. Эта методика основана на экспериментально доказанной теории повышения углеводного обмена в злокачественных опухолях.
Наблюдение динамики изменений тепловых полей позволяет обойти ряд сложностей, возникающих в радиодиапазоне и связанных с измерением абсолютных температур тела человека при оценке воздействия физиологической пробы. Влияние внешних факторов и, следовательно, функционирование отдельных областей организма, отличающихся уровнями кровотока и метаболизма тканей, оцениваются по сопоставлению временных характеристик изменения теплового излучения в различных точках наблюдаемого поля. Наблюдение динамики изменений тепловых полей позволяет обойти ряд сложностей, возникающих в радиодиапазоне и связанных с измерением абсолютных температур тела человека при оценке воздействия физиологической пробы. Используемый в изобретении метод эффективен также для изучения реакций коры головного мозга человека.
Основой многоканального радиотермографа является высокочувствительный радиометрический приемник, к входу которого подключаются антенны-аппликаторы. Антенны-аппликаторы устанавливаются на интересующей исследователя области тела или головы человека. Для эффективного приема сигналов антенны должны иметь хороший электродинамический контакт (малый коэффициент отражения) и быть согласованными по импедансу (волновому сопротивлению) с телом человека. Так как волновое сопротивление зависит от величины диэлектрической проницаемости вещества, а тело человека имеет усредненные значения диэлектрической проницаемости 40-60, то размеры антенн существенно уменьшаются относительно размеров для свободного пространства. Соответственно улучшается и разрешающая способность. Так, в частности, для длины волны в свободном пространстве 40 см длина волны в теле человека составляет 5-7 см. При этом можно получить разрешающую способность в 2,5-3,5 см.
Многоканальный радиотермограф позволяет снимать температурную информацию одновременно с нескольких точек на теле пациента (в соответствии с числом каналов), как с поверхности тела, так и с его глубинных структур, и строить "радиотепловые карты" - динамические распределения интенсивности радиотеплового излучения. Оценка физиологического состояния организма производится посредством анализа "радиотепловых карт" до функциональной нагрузки (фоновое состояние) и их изменений, вызванных воздействием физиологической пробы (глюкозный тест). Исследования с помощью многоканальной дециметровой радиометрии обеспечивают регистрацию радиотеплового излучения тканей с глубины до 2-4 см при работе по телу человека и до 1,5-2,5 см при исследованиях головного мозга. Реальная глубина исследования тепловых полей данным методом может быть существенно больше за счет теплопередачи в тканях тела, кроме того, увеличение температурного контраста в патологической области позволяет "видеть" информацию с больших глубин. При этом каждым каналом прибора регистрируется интегральное излучение из цилиндрической области, ограниченной в сечении апертурой антенны, что и определяет пространственное разрешение. Используя метод мультипликации при просмотре отснятых кадров, можно отслеживать динамику изменения тепловых полей в опухоли.
На фигуре представлена структурная схема многоканального радиотермографа.
На фигуре приведены следующие обозначения:
1 - антенна;
2 - СВЧ-выключатель;
3 - дополнительный СВЧ-выключатель;
4 - датчик температуры;
5 - циркулятор;
6 - термостат;
7 - согласованная нагрузка;.
8 - радиометрический приемник;
9 - генератор шума;
10 - многоканальный измеритель температуры;
11 - аналого-цифровой преобразователь;
12 - контроллер;
13 - блок регистрации и индикации.
Многоканальный радиотермограф работает следующим образом. Перед началом обследования N антенн многоканального радиотермографа устанавливаются на интересующей исследователя области тела или головы человека. Под воздействием управляющего сигнала контроллера 12 включается первый СВЧ-выключатель 2, при этом остальные СВЧ-выключатели находятся в выключенном состоянии. Излучение из глубины тела человека в радиочастотном диапазоне достигает раздела сред "тело человека - первая антенна" и, частично отражаясь, принимается первой антенной 1. Мощность принятого излучения пропорциональна так называемой радиояркостной температуре, по которой можно судить и о термодинамической температуре.
Принятый шумовой сигнал из первой антенны 1 через первый выключатель 2 и циркулятор 5 поступает на вход радиометрического приемника 8. Одновременно, мощность шума от согласованной нагрузки 7 через циркулятор 5 и первый СВЧ-выключатель 2 попадает на раздел сред "первая антенна - тело человека", где частично отражаясь, через первый СВЧ-выключатель 2 и циркулятор 5 добавляется к мощности шумового сигнала от тела человека и вместе с ним поступает на вход радиометрического приемника 8. Усиленный и продетектированный сигнал с выхода радиометрического приемника 8 подается на аналого-цифровой преобразователь 11, с выхода которого цифровые отсчеты сигнала поступают на контроллер 12. Контроллер 12 усредняет значения цифровых отсчетов и в результате получает число, пропорциональное суммарной мощности входных шумовых сигналов:
Figure 00000002
где КТР - обобщенный коэффициент передачи тракта усиления и обработки сигнала,
ТЧЕЛ - радиояркостная температура тела человека,
ТТЕРМ - температура термостата,
γ - коэффициент отражения мощности на границе раздела сред "тело человека-антенна 1",
U0 - константа, определяемая собственными шумами радиометрического приемника и параметрами детектора.
Через определенный промежуток времени, например через одну миллисекунду, под воздействием управляющего сигнала контроллера 12 дополнительно к первому СВЧ-выключателю 2 включается дополнительный СВЧ-выключатель 3. Излучение из глубины тела человека в радиочастотном диапазоне достигает раздела сред "тело человека - антенна" и, частично отражаясь, принимается первой антенной 1. Мощность принятого шумового сигнала из первой антенны 1 через первый СВЧ-выключатель 2 и циркулятор 5 поступает на вход радиометрического приемника 8. Одновременно мощность шума от генератора шума 9 суммируется с мощностью шума согласованной нагрузки 7 и через циркулятор 5 и первый СВЧ-выключатель 2 попадает на раздел сред "антенна 1 - тело человека", где частично отражаясь, через первый СВЧ-выключатель и циркулятор попадает на вход радиометрического приемника и добавляется к шумовому сигналу от тела человека. Усиленный и продетектированный сигнал с выхода радиометрического приемника 8 подается на аналого-цифровой преобразователь 11, с выхода которого цифровые отсчеты сигнала поступают на контроллер 12. Контроллер 12 усредняет значения цифровых отсчетов и в результате получает число, пропорциональное суммарной мощности входных шумовых сигналов мощности, которое может быть описано формулой:
Figure 00000003
где ТГШ - шумовая температура генератора шума.
Через определенный промежуток времени, например через одну миллисекунду, под воздействием сигнала контроллера выключаются первый СВЧ-выключатель и дополнительный СВЧ-выключатель, остальные СВЧ-выключатели также находятся в выключенном состоянии. При этом шумовой сигнал от согласованной нагрузки 7 через циркулятор 5 попадает на вход радиометрического приемника 8. Усиленный и продетектированный сигнал с выхода радиометрического приемника 8 подается на аналого-цифровой преобразователь 11, с выхода которого цифровые отсчеты сигнала поступают на контроллер 12. Контроллер 12 усредняет значения цифровых отсчетов и в результате получает число, пропорциональное суммарной мощности входных шумовых сигналов мощности, которое может быть описано формулой:
Figure 00000004
Через определенный промежуток времени, например через одну миллисекунду, под воздействием сигнала контроллера 12 включается дополнителный СВЧ-выключатель, при этом шумовой сигнал от согласованной нагрузки 7 суммируется с шумовым сигналом от генератора шума 9 и через циркулятор 5 поступает на вход радиометрического приемника 8. Усиленный и продетектированный сигнал с выхода радиометрического приемника 8 подается на аналого-цифровой преобразователь 11, с выхода которого цифровые отсчеты сигнала поступают на контроллер 12. Контроллер усредняет значения цифровых отсчетов и в результате получает число, пропорциональное суммарной мощности входных шумовых сигналов, которое может быть описано формулой:
Figure 00000005
Калибровка прибора, т.е. выравнивание обобщенных коэффициентов передачи тракта усиления и обработки сигнала в каждом канале производится путем установки всех антенн в жидкостной термостат, температура воды в котором поддерживается близкой к средней температуре тела человека, равной 36,6°С.
Из формул (1)-(4) при известных параметрах Uизм1, Uизм2, Uизм3, Uизм4, KТР, TТЕРМ, TГШ, U0, следует, что
Figure 00000006
Это означает, что коэффициент отражения мощности на границе раздела сред "тело человека - антенна" полностью определяется по результатам четырех измерений, при этом автоматически учитывается степень рассогласования антенны с телом человека и повышается точность измерения радиояркостной температуры.
Данные о значениях коэффициентов отражения антенн γ, вычисленные контроллером 12 по формуле (5), подаются на блок регистрации и индикации и отображаются на экране монитора. По величине измеренных коэффициентов отражения можно контролировать исправность антенн и правильность их установки на теле человека.
Сравнение измеренных значений коэффициентов отражения антенн с допустимым значением может быть произведено непосредственно контроллером. В этом случае индикация о неисправности каждой из N антенн или ее некорректной установке на теле человека индицируется с помощью лампочки или светодиодного индикатора. Таким образом блок регистрации и индикации 13 может содержать N индикаторов рассогласования антенн (на фигуре не показаны).
Используя формулы (1)-(5), получаем:
Figure 00000007
Радиояркостная температура тела человека вычисляется контроллером 12 по формуле (6) при подстановке в нее четырех результатов измерений Uизм1, Uизм2, Uизм3, Uизм4, и известных параметров: TТЕРМ, TГШ.
Аналогичным образом последовательно во времени определяются радиояркостные температуры в других местах установки остальных (N-1) антенн на теле человека.
Поскольку измеренное значение температуры тела в радиочастотном диапазоне определяется вкладом температуры поверхности тела, вкладом температурного градиента и вкладом температурной аномалии (при ее наличии), то для однозначного определения внутренней температуры тела необходимы данные о температуре поверхности тела в зоне измерения. Эти данные получают с помощью датчиков температуры 4. Антенны 1 имеют небольшие габариты и массу и располагаются непосредственно на теле человека. Поэтому датчики температуры, находящиеся в тепловом контакте с N антеннами 1, фактически измеряют термодинамические температуры поверхности тела человека в месте установки антенн. Контроллер 12 посредством порта, подключенного к многоканальному измерителю температуры 10, периодически опрашивает N датчиков температуры и вместе с вычисленными значениями глубинных температур передает эти значения по линии связи в блок регистрации и индикации 13.
Блок регистрации и индикации имеет в своем составе компьютер и монитор. Полученная информация архивируется в базе данных, при этом значения глубинных и поверхностных температур различных участков тела индицируются на экране монитора псевдоцветами. Экранная информация периодически обновляется, например, раз в секунду.
Перед началом сеанса на экран дисплея выводится сменная маска исследуемой области тела или головы человека, в соответствии с которой устанавливаются антенны-аппликаторы; полученные от всех антенн сигналы интерполируются по поверхности исследуемого участка и результат интерполяции налагается на маску. Затем выбирается "кадр", относительно которого ведутся наблюдения за изменениями температурных полей до и после глюкозной нагрузки, и по нему выравнивают температуру. Таким образом, получаемые карты температурных полей показывают относительные изменения глубинной температуры в области пораженного органа.
По динамике изменения температур за некоторый промежуток времени, например 20 минут, в ответ на различные физиологические тесты, например глюкозный тест, по данным измеренных значений внутренних и поверхностных температур диагностируются различные заболевания и патологии, например злокачественные новообразования.
Основным параметром радиотермографа, определяющим его работоспособность, является чувствительность, которая выражается следующей формулой:
Figure 00000008
где α - коэффициент пропорциональности, зависящий от схемы радиотермографа;
Тш - шумовая температура радиотермографа, К;
ΔF - полоса принимаемых частот, Гц;
Δf - полоса пропускания выходного фильтра, Гц.
Шумовая температура радиотермографа складывается из шумовой температуры антенны, шумовой температуры СВЧ тракта до входа радиометрического приемника и шумовой температуры радиометрического приемника. Для повышения точности измерения радиояркостной температуры тела человека необходимо снижать шумовую температуру системы, которая в значительной степени определяется коэффициентом шума радиометрического приемника. Для повышения достоверности полученных измерений необходимо контролировать коэффициент шума радиометрического приемника и сравнивать его с допустимым значением.
Коэффициент шума F радиометрического приемника может быть вычислен по результатам измерения выходных шумовых сигналов Uизм3, Uизм4 при поступлении на его вход шума только от согласованной нагрузки и при подаче на вход радиометрического приемника суммарной мощности от согласованной нагрузки и генератора шума. Выходные сигналы в этих случаях описываются формулами (3) и (4). При этом используется стандартная методика автоматического измерения коэффициента шума четырехполюсника (см. Измерения в электронике. Справочник. Под ред. Доброхотова Б.А. Том.2, М.-Л., 1965, с.111). Можно показать, что
Figure 00000009
В предлагаемом многоканальном радиотермографе контроллер вычисляет коэффициент шума F радиометрического приемника, значение которого индицируется с помощью индикатора, находящегося в блоке регистрации и индикации. Это дает оператору информацию об исправности приемника и тем самым повышает достоверность измерения радиояркостных температур.
В связи с тем, что диапазон измеряемых температур обычно не превышает 3°С, большое значение имеет стабильность параметров СВЧ-выключателей 2, 3, циркулятора 5, согласованной нагрузки 7, радиометрического приемника 8 и генератора шума 9, которая зависит от окружающей температуры. Поэтому для уменьшения погрешностей измерения радиояркостной температуры тела человека эти узлы многоканального радиотермографа размещены в термостате 6, температура которого поддерживается на уровне температуры тела человека, то есть близкой к 36,6°С. Поддержание заданной температуры термостата 6 осуществляется с помощью дополнительного датчика температуры (на фигуре не показан), размещенного в термостате и подключенного к многоканальному измерителю температуры, и размещенного в термостате нагревательного элемента (на фигуре не показан), включение и выключение которого осуществляется по команде контроллера.
В качестве микропроцессора в многоканальном радиотермографе может быть использован микроконтроллер типа AT 89 S 8252 фирмы ATMEL, аналого-цифровой преобразователь AD 7818 фирмы ANALOG DEVICE или микроконтроллер семейства MCS-51.
В качестве многоканального измерителя температуры использовано устройство контроля температуры УКТ 38-Щ4 фирмы "Овен", Россия.
Проведенные исследования показали большие диагностические возможности многоканального радиотермографа, который позволяет изучать температурные поля в теле человека и их динамические изменения, возникающие при различных воздействиях и вследствие заболеваний.

Claims (2)

1. Многоканальный радиотермограф, содержащий N антенн, соединенных с N СВЧ-выключателями, дополнительный СВЧ-выключатель, N датчиков температуры, циркулятор, термостат, согласованную нагрузку, находящуюся в тепловом контакте с термостатом и подключенную к циркулятору, выход которого подключен к входу радиометрического приемника, отличающийся тем, что содержит генератор шума, многоканальный измеритель температуры, аналого-цифровой преобразователь, контроллер и блок регистрации и индикации, причем СВЧ-выключатели, циркулятор, генератор шума и радиометрический приемник находятся в тепловом контакте с термостатом, датчики температуры находятся в тепловом контакте с антеннами и подключены к входам многоканального измерителя температуры, выход которого подключен к первому входу контроллера, выходы N СВЧ-выключателей соединены с первым входом циркулятора, управляющие входы СВЧ-выключателей подключены к выходам контроллера, согласованная нагрузка подключена к второму входу циркулятора, генератор шума подключен к входу дополнительного СВЧ-выключателя, выход которого соединен с вторым входом циркулятора, а управляющий вход подключен к выходу контроллера, выход радиометрического приемника соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к второму входу контроллера, а блок регистрации и индикации подключен к контроллеру.
2. Многоканальный радиотермограф по п.1, отличающийся тем, что блок регистрации и индикации содержит N индикаторов рассогласования антенн и индикатор коэффициента шума радиометрического приемника.
RU2006112841/09A 2006-04-18 2006-04-18 Многоканальный радиотермограф RU2310876C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006112841/09A RU2310876C1 (ru) 2006-04-18 2006-04-18 Многоканальный радиотермограф

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006112841/09A RU2310876C1 (ru) 2006-04-18 2006-04-18 Многоканальный радиотермограф

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2310876C1 true RU2310876C1 (ru) 2007-11-20

Family

ID=38959520

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006112841/09A RU2310876C1 (ru) 2006-04-18 2006-04-18 Многоканальный радиотермограф

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2310876C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485462C2 (ru) * 2011-08-04 2013-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Радиометр для измерения глубинных температур объекта (радиотермометр)
RU2510513C2 (ru) * 2012-05-16 2014-03-27 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Радиометр с трехопорной модуляцией
RU2574331C1 (ru) * 2014-09-01 2016-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Многоприемниковый радиометр для измерения глубинных температур объекта (радиотермометр)
RU2743318C1 (ru) * 2020-03-18 2021-02-17 Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" Радиометр с системой калибровки

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485462C2 (ru) * 2011-08-04 2013-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Радиометр для измерения глубинных температур объекта (радиотермометр)
RU2510513C2 (ru) * 2012-05-16 2014-03-27 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Радиометр с трехопорной модуляцией
RU2574331C1 (ru) * 2014-09-01 2016-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Многоприемниковый радиометр для измерения глубинных температур объекта (радиотермометр)
RU2743318C1 (ru) * 2020-03-18 2021-02-17 Акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" Радиометр с системой калибровки
RU2814809C1 (ru) * 2023-11-27 2024-03-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Многоканальный многочастотный радиотермограф

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2019257529B2 (en) Diagnostic method for detection of fluid changes
RU2328751C2 (ru) Многочастотный радиотермограф
Mirbeik-Sabzevari et al. Tumor detection using millimeter-wave technology: Differentiating between benign lesions and cancer tissues
EA002288B1 (ru) Неинвазивный непрерывный контроль за уровнем глюкозы в крови
US10765352B2 (en) Multi-sensor non-invasive blood glucose monitoring instrument based on impedance spectroscopy-optical method
US11759184B2 (en) Apparatus, system and method for diagnostic imaging forceps
JP6345689B2 (ja) 患者の体内の関心領域における血流状況をモニタリングするシステムと方法
Gudkov et al. Studies of a microwave radiometer based on integrated circuits
Sedankin et al. Development of a miniature microwave radiothermograph for monitoring the internal brain temperature
Jacobsen et al. Improved detectability in medical microwave radio-thermometers as obtained by active antennas
RU2310876C1 (ru) Многоканальный радиотермограф
Jian et al. Multiwavelength photoacoustic temperature measurement with phantom and ex-vivo tissue
JP3182601B2 (ja) 組織タイプ認識方法およびそのための装置
KR100688355B1 (ko) 신체내의 병소를 검출하는 장치 및 방법
RU2718292C1 (ru) Прибор для диагностики функционального состояния головного мозга
Forner et al. RF coil setup for 31P MRSI in tongue cancer in vivo at 7 T
RU2814809C1 (ru) Многоканальный многочастотный радиотермограф
KR101431011B1 (ko) 전자기파와 캐비티 공진을 이용한 유전체 공진기, 이를 이용한 혈당 측정 장치 및 방법
JP6813848B2 (ja) 成分濃度測定装置及び方法
Sarkawi et al. Non–invasive Fetal Scalp pH Measurement Utilizing Magnetic Induction Spectroscopy Technique
Novichikhin et al. The improved algorithm for human body internal temperature calculating by multi-frequency radiothermography method
US20200326397A1 (en) Multi-nuclear absolute mr thermometry
WO2004080298A1 (en) System for identifying thermal variations in breast tissue
RU2055331C1 (ru) Акустический термометр
UA75814C2 (en) Radio thermometer with function of non-invasive location of temperature anomalies in internal tissues of human body

Legal Events

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

Effective date: 20160419