RU75146U1 - Комплекс для диагностики функционального состояния стоп и выявления патологии их деформации при массовых скрининговых обследованиях - Google Patents

Комплекс для диагностики функционального состояния стоп и выявления патологии их деформации при массовых скрининговых обследованиях Download PDF

Info

Publication number
RU75146U1
RU75146U1 RU2007148511/22U RU2007148511U RU75146U1 RU 75146 U1 RU75146 U1 RU 75146U1 RU 2007148511/22 U RU2007148511/22 U RU 2007148511/22U RU 2007148511 U RU2007148511 U RU 2007148511U RU 75146 U1 RU75146 U1 RU 75146U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
feet
mirror
complex
data processing
processing unit
Prior art date
Application number
RU2007148511/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Анатольевич Санталов
Original Assignee
Константин Анатольевич Санталов
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 Константин Анатольевич Санталов filed Critical Константин Анатольевич Санталов
Priority to RU2007148511/22U priority Critical patent/RU75146U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU75146U1 publication Critical patent/RU75146U1/ru

Links

Landscapes

  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к медицине, а именно к ортопедической диагностике и может быть использована для выявления больных поперечным и продольным плоскостопием в школах, военкоматах, больницах и других медицинских и образовательных учреждениях. Комплекс для диагностики функционального состояния стоп и выявления патологии их деформации при массовых скрининговых обследованиях содержит горизонтальную, выполненную из оптически прозрачного материала, опорную пластину для размещения стоп, установленное под углом 15°, к пластине зеркало, блок регистрации изображения, включающий телевизионную камеру, подключенный к блоку обработки данных. Опорная пластина и зеркало установлены на раме, на противоположных боковых сторонах которой размещен блок освещения в виде двух светильников, опорная пластина выполнена плоскопараллельной и на ней нанесена масштабная сетка. Блок обработки данных снабжен дисплеем и выполнен с возможностью формирования изображений плантарной, медиальной и задней поверхности стоп, определения динамики топографических антропометрических показателей, формирования электронного архива первичных изображений и банка данных результатов исследования.

Description

Полезная модель относится к медицине, а именно к ортопедической диагностике и может быть использована для выявления больных поперечным и продольным плоскостопием в школах, военкоматах, больницах и других медицинских и образовательных учреждениях.
Для ортопедической диагностики важное значение имеет информация о рельефе подошвенной части стоп в нагруженном, при стоянии, и ненагруженном состояниях, величине угла разворота продольных осей стопы. Своевременное выявление плоскостопия важна для проведения лечебных и корректирующих процедур на ранних стадиях этого заболевания. Кроме того, диагностика плоскостопия имеет большое значение в спортивной медицине для наблюдения за состоянием стопы спортсменов и прогнозирования риска получения травмы стопы.
Известен комплекс для анализа рентгенограмм, плантографии и подометрии «ДиаСлед-Скан», 2005 (ООО «ДиаСервис», С-Петербург, www.diaserv.ru/diasled_scan.html), в котором обследование заключается в сканировании стоп снизу, сзади и сбоку на модуле «Скан» и обработке полученных данных на компьютере с использованием программного обеспечения комплекса. Комплекс позволяет выявить нарушения опорно-двигательной функции еще до развития деформации, однако комплекс не обеспечивает приемлемой скорости обследований и высокой диагностической точности.
Известна медицинская топографическая система фирмы Метос (Новосибирск, 2006, www.metos.org/ex_stopa.php), обеспечивающая топографическое обследование подошвенной поверхности стопы на
установке представляющей собой горизонтальную, выполненную из оптически прозрачного материала, опорную пластину для размещения стоп, установленное под углом 45° к пластине зеркало, блок регистрации изображения, включающий телевизионную камеру, подключенный к блоку обработки данных. Через пластину посредством зеркала производится проецирование системы полос и регистрация снимка стопы ТВ камерой с восстановлением посредством программного обеспечения формы плантарной поверхности стопы под нагрузкой. По сравнению с плантографией известная топографическая система обеспечивает количественную оценку высоты и объема подсводного пространства стопы, однако она не позволяет проводить анализ широкого набора показателей.
Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в повышении диагностической точности и экспрессности определения формы стопы за счет построения трехмерной модели стоп в режиме on-line и обработки отпечатков стопы при помощи программы, формирующей объективные и однородные характеристики диагностики.
Сущность полезной модели заключается в том, что в комплексе для диагностики функционального состояния стоп и выявления патологии их деформации при массовых скрининговых обследованиях, содержащем горизонтальную, выполненную из оптически прозрачного материала, опорную пластину для размещения стоп, установленное под углом к пластине зеркало, блок регистрации изображения, включающий телевизионную камеру, подключенный к блоку обработки данных, опорная пластина и зеркало установлены на раме, на противоположных боковых сторонах которой размещен блок освещения в виде двух светильников, опорная пластина выполнена плоскопараллельной и на ней нанесена масштабная сетка, а зеркало установлено под углом 15° к опорной пластине, при этом блок обработки данных снабжен дисплеем и выполнен с возможностью формирования изображений плантарной, медиальной и задней поверхности стоп, определения динамики топографических
антропометрических показателей, формирования электронного архива первичных изображений и банка данных результатов исследования.
Комплекс может быть применен при обследовании детей, подростков, призывников, предусматривающем обязательное фотодокументирование результатов. Инструментальный базис технологии покоится на фотографическом принципе, с использованием цифровых фотоаппаратов, компьютерных технологий и программ.
При ортопедическом анализе состояния стоп важное место отводится положению заднего отдела стопы относительно вертикали. Традиционно этот показатель определяется визуально и подчас не соответствует реальному состоянию.
При визуальном определении угла отклонения оси заднего отдела стопы по середине пятки следует смириться с неизбежностью ошибки. Это обусловлено тем, что конфигурация пятки (пяточная кость + мягкие ткани) в большинстве случаев маскирует истинную середину заднего отдела пяточного бугра (задний отдел пяточной кости занимает только часть объема пятки). Единственно возможное точное определение этого важнейшего показателя осуществляется за счет автоматического программного проецирования середины заднего отдела пяточного бугра с "вида снизу".
Сущность полезной модели поясняется структурно-функциональной схемой комплекса на фиг.1; блок-схемой алгоритма блока обработки данных - фиг.2 и примером бланка обследования на предлагаемом комплексе - фиг.3.
Комплекс для диагностики функционального состояния стоп включает установленные на раме (на фигуре не показана) опорную пластину для размещения стоп 1 (фиг.1) и установленное под углом 15° к пластине зеркало 2. На противоположных боковых сторонах рамы размещен блок освещения в виде двух светильников, опорная пластина 1 выполнена плоскопараллельной и на ней нанесена масштабная сетка. Использование оптически контрастной сетки позволяет упростить процесс обработки
данных при восстановлении пространственной модели подошвенной поверхности стоп. Блок регистрации изображения включает телевизионную камеру 3, например цифровую видеокамеру с встроенным монитором, которая подключена к блоку обработки данных 4, в качестве которого может быть использован ноутбук, на дисплее которого отражаются результаты обследования.
Комплекс осуществляет графико-математический анализ состояния сводов стопы, распределения зон преимущественного давления стоп пациентов на опорную пластину и проведение функциональных проб с целью выявления патологических изменений и оценки функционального состояния стоп пациентов. Данные анализа выводятся на экран дисплея и принтер для принятия решения о выдаче рекомендаций и действий лечебно-профилактического характера.
Блок обработки данных снабжен программным ортопедическим обеспечением для многофункционального и многолетнего мониторинга состояния стоп. На основании технологии "MouseMark" с корреляционными коэффициентами программа комплекса позволяет получать графико-математические показатели стопы: длина, ширина стоп, форма и коэффициент распластанности переднего отдела, коэффициент продольного уплощения, угол Шопарова сустава, угол отклонения первого пальца, высоту продольного свода (до таранной, ладьевидной костей, до нижней поверхности мягких тканей), индекс таранной и ладьевидной кости, таранно-опорный угол, угол позиционной установки заднего отдела стопы и голени и т.д. Для врачебно-призывных комиссий военкоматов показатели интерпретируются в соответствии с рентгенологическими нормативами.
Работа комплекса осуществляется следующим образом:
Для проведения обследования пациент ставит босые ноги на опорную пластину, опираясь на всю подошвенную поверхность стоп. Вес тела пациента должен быть распределен равномерно на обе стопы. Светильники блока освещения формируют подсветку опорной пластины. В процессе
обследования видеокамерой регистрируется видеосигнал и преобразованное в цифровом виде изображение подошвенной поверхности на фоне масштабной сетки поступает в блок обработки данных в виде файла исходного изображения. Блок-схема обработки видеосигнала приведена на фиг.2. Видеосигнал, как источник графической информации, через драйвер и фильтр объемного изображения подвергается цифровой коррекции, выделению рельефа и стереофотометрии. На следующем этапе обработки осуществляется систематизация информации, включающая первичное архивирование и оформление бланка посещения. Далее, с использованием векторной графики проводится фильтрация изображения и построение реперных точек и линий. На последнем этапе обработки информации проводится расчет показателей обследования и расчет показателей антропологии пациента, параллельно производится архивирование информации, глубокое (включающее результаты многолетних исследований) и рабочее (текущее документирование). Результаты обработки информации исследования конкретного пациента приведены на фиг.3.
Комплекс для диагностики функционального состояния стоп и выявления патологии их деформации при массовых скрининговых обследованиях позволяет получить:
- фотоизображения плантарной, медиальной и задней поверхности стоп;
- графико-математическую обработку реперных точек и получить комплекс плантографических и подографических показателей;
- аналоговую интерпретацию индексов в диагнозообразующую форму;
- определить индивидуальный комплекс корригирующих и лечебных действий;
- получить фотоматрицу плантарной поверхности стоп в натуральную величину с графической разметкой и индивидуальными угловыми и линейными показателями;
- изготовить по полученным показателям индивидуальные ортопедические стельки и обувь и «грамотно» подобрать повседневную обувь;
- определить динамику топографических антропометрических показателей;
- автоматически формировать электронный архив первичных фотоизображений;
- автоматически формировать банк результатов исследования в полном объеме.

Claims (1)

  1. Комплекс для диагностики функционального состояния стоп и выявления патологии их деформации при массовых скрининговых обследованиях, содержащий горизонтальную, выполненную из оптически прозрачного материала опорную пластину для размещения стоп, установленное под углом к пластине зеркало, блок регистрации изображения, включающий телевизионную камеру, подключенный к блоку обработки данных, отличающийся тем, что опорная пластина и зеркало установлены на раме, на противоположных боковых сторонах которой размещен блок освещения в виде двух светильников, опорная пластина выполнена плоскопараллельной и на ней нанесена масштабная сетка, а зеркало установлено под углом 15° к опорной пластине, при этом блок обработки данных снабжен дисплеем и выполнен с возможностью формирования изображений плантарной, медиальной и задней поверхности стоп, определения динамики топографических антропометрических показателей, формирования электронного архива первичных изображений и банка данных результатов исследования.
    Figure 00000001
RU2007148511/22U 2007-12-27 2007-12-27 Комплекс для диагностики функционального состояния стоп и выявления патологии их деформации при массовых скрининговых обследованиях RU75146U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007148511/22U RU75146U1 (ru) 2007-12-27 2007-12-27 Комплекс для диагностики функционального состояния стоп и выявления патологии их деформации при массовых скрининговых обследованиях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007148511/22U RU75146U1 (ru) 2007-12-27 2007-12-27 Комплекс для диагностики функционального состояния стоп и выявления патологии их деформации при массовых скрининговых обследованиях

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU75146U1 true RU75146U1 (ru) 2008-07-27

Family

ID=39811226

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007148511/22U RU75146U1 (ru) 2007-12-27 2007-12-27 Комплекс для диагностики функционального состояния стоп и выявления патологии их деформации при массовых скрининговых обследованиях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU75146U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444991C2 (ru) * 2009-10-09 2012-03-20 Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр здоровья детей РАМН Способ оценки функционального состояния стоп у детей
RU2606336C1 (ru) * 2015-10-12 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера" Минздрава России Способ определения показаний к рентгенологическому исследованию при диагностике пяточно-ладьевидных коалиций
RU2705232C1 (ru) * 2018-11-07 2019-11-06 Михаил Викторович Куликов Способ и устройство для диагностики и коррекции опорной дисфункции

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444991C2 (ru) * 2009-10-09 2012-03-20 Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр здоровья детей РАМН Способ оценки функционального состояния стоп у детей
RU2606336C1 (ru) * 2015-10-12 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера" Минздрава России Способ определения показаний к рентгенологическому исследованию при диагностике пяточно-ладьевидных коалиций
RU2705232C1 (ru) * 2018-11-07 2019-11-06 Михаил Викторович Куликов Способ и устройство для диагностики и коррекции опорной дисфункции
WO2020096491A1 (ru) * 2018-11-07 2020-05-14 Михаил Викторович КУЛИКОВ Способ и устройство для диагностики и коррекции опорной дисфункции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7617068B2 (en) Method for determining relative mobility or regions of an object
KR100909350B1 (ko) 3차원 생체역학 데이터와 파라메터 분석 방법 및 그 방법을 이용한 장치
JP2006524100A (ja) 皮膚病変の自動的な検出
Papuga et al. The reliability of the associate platinum digital foot scanner in measuring previously developed footprint characteristics: a technical note
Gipsman et al. Evaluating the reproducibility of motion analysis scanning of the spine during walking
RU75146U1 (ru) Комплекс для диагностики функционального состояния стоп и выявления патологии их деформации при массовых скрининговых обследованиях
Richter et al. PedCAT for radiographic 3D-imaging in standing position
Pino-Almero et al. Quantification of topographic changes in the surface of back of young patients monitored for idiopathic scoliosis: correlation with radiographic variables
Yamaguchi et al. Nonradiographic measurement of hallux valgus angle using self-photography
Rohan et al. Three-dimensional reconstruction of foot in the weightbearing position from biplanar radiographs: evaluation of accuracy and reliability
Kaushik et al. Advanced 3D body scanning techniques and its clinical applications
Richter et al. Weight Bearing Cone Beam Computed Tomography (WBCT) in the Foot and Ankle
Bryant A comparison of radiographic foot measurements taken in two different positions
Lidstone et al. Concurrent validity of an automated footprint detection algorithm to measure plantar contact area during walking
JP5937604B2 (ja) 整形疾患リスク評価システム及び情報処理装置
Hastings et al. Aligning anatomical structure from spiral X-ray computed tomography with plantar pressure data
KR20090059095A (ko) 3차원 생체역학 데이터와 파라메터 분석 방법 및 그 방법을 이용한 장치
RU2177249C2 (ru) Способ определения формы стоп и устройство для его осуществления
WO2023084453A1 (es) Método y sistema para determinar un dato de riesgo de lesión en un pie de un usario
Trujillo-Hernández et al. Development of an integrated podometry system for mechanical load measurement and visual inspection
RU23748U1 (ru) Устройство для определения формы стоп
Richter et al. Results from more than 13,000 weight-bearing CT scans over 6.8 years. Impact on costs, radiation exposure and time spent
Pallamar et al. Does the way of weight-bearing matter? Single-leg and both-leg standing radiographic and pedobarographic differences in pediatric flatfoot
RU2532281C1 (ru) Способ скрининговой диагностики нарушений опорно-двигательной системы
RU2705232C1 (ru) Способ и устройство для диагностики и коррекции опорной дисфункции

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20081228

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20101227

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20141228