RU76226U1 - Устройство для диагностики и коррекции состояния организма "кск барс" - Google Patents
Устройство для диагностики и коррекции состояния организма "кск барс" Download PDFInfo
- Publication number
- RU76226U1 RU76226U1 RU2008115158/22U RU2008115158U RU76226U1 RU 76226 U1 RU76226 U1 RU 76226U1 RU 2008115158/22 U RU2008115158/22 U RU 2008115158/22U RU 2008115158 U RU2008115158 U RU 2008115158U RU 76226 U1 RU76226 U1 RU 76226U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- unit
- signal
- correction
- ksk
- bars
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области медицины, а именно к приборам и оборудованию для диагностики и лечения организма путем анализа электромагнитных параметров биологически активных точек организма и воздействия на них. Устройство может быть использовано в медицине и ветеринарии для выявления изменений в организме при патологических процессах в органах, а также для контроля за динамикой лечения.
Предлагается устройство для диагностики и коррекции состояния организма, включающее в себя компьютер, реверсивный датчик приема сигнала от объекта, блок сопоставления полученного сигнала с эталонами и его анализом с помощью компьютера, блок выработки сигнала коррекции организма, блок аналоге- цифрового преобразования, блок синхронизации, связанный с блоком сравнения и анализа сигнала с эталонной базой; а также блок обратной связи, связанный с блоком выработки окончательного сигнала, причем все блоки связаны с компьютером, оснащенным программой управления комплексом. При этом, блок аналоге- цифрового преобразования выполнен на основе процессора. Прибор КСК- Барс выпускается по ТУ У 33.1 - 33741869 - 007ПС: 2006, разрешен к использованию МОЗ Украины свидетельство о регистрации №6828/2007 от «07» августа 2007.
В настоящее время обследование и коррекцию прошло более 1000 человек. Все процедуры проводятся при участии бригады высококвалифицированных врачей. Совпадение полученных результатов с последующими проверками в поликлинической сети Украины -более 80%. Время постановки диагноза в результате использования прибора сокращается в десятки раз. Ухудшения состояния больных после применения КСК-Барс не выявлено.
Description
Полезная модель относится к области медицины, а именно к приборам и оборудованию для диагностики и лечения организма путем анализа электромагнитных параметров биологически активных точек организма и воздействия на них. Устройство может быть использовано в медицине и ветеринарии для выявления изменений в организме при патологических процессах в органах, а также для контроля за динамикой лечения.
В настоящее время методы диагностики и лечения организма, основанные на работе с биологически активными точками (БАТ) организма находят широкое применение в медицине. На их основе, в частности, действуют метод Фолля, методы акупунктуры, иглоукалывания, массажа и многие другие (Нетрадиционные методы диагностики и терапии., Киев, Здравница, 1995, с.174-186; Ю.В.Готовский и др. Резонансная гомеопатия. Методическое пособие, М., ИМЕДИС, 1998, с.14-19).
В настоящее время наиболее перспективным представляется анализ электромагнитных полей БАТ и воздействие на них (FR 3413540; RU2143840; RU 94041848). Недостатком существующих устройств однако является их недостаточная точность и надежность получаемых результатов.
Известно устройство для диагностики и терапии «Аппаратно-программный комплекс «Елена» (RU 2086229), в состав которого входят регистрационный блок, диагностический блок, блок предварительного акупунктурного диагноза и дифференциальной диагностики, блок оценки результатов обследования, блок медикаментозного тестирования, блок назначения врача и принтер.
Недостаток АПК «Елена» состоит в том, что с ее помощью проводят только диагностику состояния организма, а лечение осуществляют медикаментозно по назначению врача.
Наиболее близким к заявляемому устройству является прибор для диагностики и коррекции биологических характеристик организма (UA 34389). Устройство имеет реверсивный датчик приема сигнала от объекта, эталонную базу данных (ЭБД), блок сопоставления полученного сигнала с эталонами и его анализом с помощью компьютера (БСЭ), блок выработки сигнала коррекции в режиме обратной связи (БОС) и блок аналого-цифрового преобразования сигналов (БПС), которые имеют управляющие входы, включенные в управляющую шину компьютера. При этом эталоны сравнения создаются как база данных и содержатся на диске компьютера. Недостатком устройства является недостаточная связь между функциональными блоками, что повышает погрешность измерения и снижает чувствительность метода.
Задачей, решаемой в рамках настоящего решения, являлось повышение точности устройства путем введения в него дополнительных блоков и систем, направленных на улучшение взаимодействия между блоками.
Технический результат достигается тем, что предлагается комплекс, который состоит из:
- реверсивного датчика приема сигналов (РД),
- эталонной базы данных (ЭБД),
- блока преобразования сигналов (БПС),
- блока сопоставления сигнала с эталонной базой данных и анализа полученных результатов (БСЭ),
- блока терапии организма,
- процессора, который переводит сигнал датчика из аналоговой формы в цифровую и обратно;
- блока синхронизации, связанного с блоком сравнения и анализа сигнала с эталонной базой;
- блока обратной связи.
При этом все блоки связаны с компьютером, оснащенным программой управления комплексом.
Технический результат достигается введением в комплекс блок синхронизации, блок обратной связи, связанных между собой программой управлении комплекса, а также выполнением блока преобразования сигнала на основе процессора.
Вышеперечисленные новые элементы устройства (процессор, блок синхронизации, блок обратной связи, связанные между собой программой управлении комплекса) при взаимодействии с известными элементами (реверсивным датчиком приема сигналов, блоком эталонной базы данных, блоком преобразования сигнала, блоком сравнения и анализа, блоком коррекции и терапии, блоком выработки сигнала коррекции в режиме обратной связи) обеспечивают повышение чувствительности комплекса.
На фиг.1 представлена функциональная схема комплекса спектральной коррекции БАРС (КСК БАРС). На фиг.2 приведены спектральные сигналы с блоком сравнения, где (а) спектр при отсутствии блока синхронизации, (б) с его использованием. Архитектура КСК включает в себя:
- реверсивный датчик 1, который принимает сигнал, характеристический для данной. БАТ;
- процессор 2, который принимает сигнал датчика и преобразует его из аналоговой формы в цифровую и назад (например. Vortex 2 PCI);
- блок 3 вайвлет-преобразования сигнала (например, MATLAB 6/0);
- блок 4 сопоставления сигнала с эталонной базой данных, полученных из блока 5 синхронизации и анализа результатов;
- блок 6 базы данных эталонов;
- блок 7 визуализации результатов, сравнения и анализа полученной информации с монитором компьютера;
- блок 8 коррекции и терапии организма который содержит информацию от блока 6;
- блок 9 выработки сигнала коррекции организма;
- блок 10 блок обратной связи, который корректирует спектр конечного сигнала.
КСК работает следующим образом. Датчик устанавливают на БАТ, с которой снимается электромагнитный спектр, который и виде электрического сигнала подается
на процессор, где он переводится из аналоговой формы в цифровую. Сигнал далее поступает в блок преобразования, а затем в блок сопоставления и анализа. Это блок сравнивает синхронизированные спектры БАТ и эталона. Результаты сравнения поступают в блок синхронизации и далее на монитор компьютера, где он представляется в виде данных диагноза. После получения диагноза, оператор находит эталон и включает блок программу коррекции организма. Сигнал через блок конечного сигнала с помощью блока обратной связи вырабатывает постоянною коррекцию спектра конечного сигнала. При этом блок обратной связи передает сигнал с датчика блоку сравнения, где он анализируется сигнал путем сопоставления с эталоном. Скорректированный сигнал поступает на процессор, где преобразуется в аналоговый импульс, который поступает на датчик, который затем в качестве импульса передает его на БАТ.
Введение блока 5 синхронизации и связь его с блоком 4 сопоставления является необходимостью. Основной эффект заключается в синхронизации спектральных характеристик БАТ с эталонными спектральными характеристиками базы данных и введение этих характеристик в резонанс.(UА 54310). При этом однако достигается только частичная синхронизация (Физическая энциклопедия, т.4, М., 1994, с.526), а режим фазовой синхронизации не достигается. Это связано со степенью хаотичности обоих подсистем спектра БАТ и спектра эталона, которые находятся в разных масштабах спектра (Короновський А.А., Храмiв A.E.//Листи в Журнал експерiментальноi I теоретичноi фiзики, 2004, т.79, №7, с.391-395). Как видно из фиг.2, при использовании блока 5 амплитуда результирующего сигнала увеличилась, что повышает его информационную насыщенность.
Практически комплекс БАРС работает следующим образом. Пациент приходит на осмотр, с него снимают спектральные характеристики с тех БАТ необходимых по анамнезу. Полученные результаты сопоставляются с базой данных для выявления причинно-следственной связи. После проведения осмотра может проводится коррекция поврежденных спектров. Запись спектра 3 сек. Предварительный анализ 7-15 минут. Сеанс коррекции 35-90 минут. Чистота сеансов не реже 1 сеанса в неделю. Курс 7-10 сеансов. После завершения курса проводится повторный осмотр в независимых медицинских учреждениях.
КСК БАРС позволяет выявить наличие глистов, вирусов, грибковых заболеваний, воспалительных процессов в организме, выявить аллергены, тяжелые металлы, нитраты и токсины. Кроме того, устройство позволяет идентифицировать токсины и микроорганизмы, область их локализации, выявлять заболевания на начальной стадии проявления, проводить быструю и эффективную профилактику лечения, улучшить иммунный статус организма.
Пример 1. В г.Днепропетровске при презентации КСК-Барс было проведено обследование 9 пациентов с различными бактериальными поражениями желудочно-кишечного тракта. Результаты обследования полностью совпали с анализами, проведенными в баклаборатории «Днепрофарм».
Пример 2. В диагностический центр обратилась пациентка Т., 44 года в связи с проблемами, связанными с геморроем. Аппарат КСК БАРС подтвердил наличие геморроя. Размер геморройного узла составлял 2.5-3 см в спокойном состоянии и до 4, 0 см при обострении. При обследовании с помощью КСК-Барс диагноз подтвердился. После наложении электродов на узел, на следующий день отмечено улучшение, через два дня узел рассосался. В течении 3 месяцев наблюдения рецидива не обнаружено.
Пример 3. Пациентка К. обратилась в диагностический центр в связи с проблемами, связанными со зрением. На момент первого обследования левый глаз - 3. Предварительный диагноз районной поликлиники - катаракта в ходе обследования не подтвердился. Было проведено 3 сеанса воздействия в течении 9 дней. Отмечено значительное улучшение зрения, исчезновение ощущения «песок в глазах». Левый глаз стал - 1.
Прибор КСК-Барс выпускается по ТУ У 33.1 - 33741869 - 007ПС: 2006, разрешен к использованию МОЗ Украины свидетельство о регистрации №6828/2007 от «07» августа 2007.
В настоящее время обследование и коррекцию прошло более 1000 человек. Все процедуры проводятся при участии бригады высококвалифицированных врачей. Совпадение полученных результатов с последующими проверками в поликлинической сети Украины - более 80%. Время постановки диагноза в результате использования прибора сокращается в десятки раз. Ухудшения состояния больных после применения КСК-Барс не выявлено.
Claims (2)
1. Устройство для диагностики и коррекции состояния организма, включающее в себя компьютер, реверсивный датчик приема сигнала от объекта, блок сопоставления полученного сигнала с эталонами и его анализом с помощью компьютера, блок выработки сигнала коррекции организма и блок аналого-цифрового преобразования, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит блок синхронизации, связанный с блоком сравнения и анализа сигнала с эталонной базой, а также блок обратной связи, связанный с блоком выработки окончательного сигнала, причем все блоки связаны с компьютером, оснащенным программой управления комплексом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008115158/22U RU76226U1 (ru) | 2008-04-22 | 2008-04-22 | Устройство для диагностики и коррекции состояния организма "кск барс" |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008115158/22U RU76226U1 (ru) | 2008-04-22 | 2008-04-22 | Устройство для диагностики и коррекции состояния организма "кск барс" |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU76226U1 true RU76226U1 (ru) | 2008-09-20 |
Family
ID=39868232
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008115158/22U RU76226U1 (ru) | 2008-04-22 | 2008-04-22 | Устройство для диагностики и коррекции состояния организма "кск барс" |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU76226U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EA017369B1 (ru) * | 2011-05-04 | 2012-11-30 | Владимир Николаевич Ростовцев | Способ выявления и тестирования субпроцессов в сложном волновом поле объекта |
-
2008
- 2008-04-22 RU RU2008115158/22U patent/RU76226U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EA017369B1 (ru) * | 2011-05-04 | 2012-11-30 | Владимир Николаевич Ростовцев | Способ выявления и тестирования субпроцессов в сложном волновом поле объекта |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2018201857A1 (en) | Method and apparatus for human health evaluation | |
Kim et al. | Prognostication of neurological outcome after cardiac arrest using wavelet phase coherence analysis of cerebral oxygen | |
Ma et al. | Spatial patterns of intrinsic brain activity and functional connectivity in facial synkinesis patients | |
RU76226U1 (ru) | Устройство для диагностики и коррекции состояния организма "кск барс" | |
Manfredini et al. | An assessment of the usefulness of jaw kinesiography in monitoring temporomandibular disorders: correlation of treatment-related kinesiographic and pain changes in patients receiving temporomandibular joint injections | |
Wang et al. | Respiratory electrophysiologic studies in chronic obstructive pulmonary disease | |
Lodetti et al. | Surface electromyography and magnetic resonance imaging of the masticatory muscles in patients with arthrogenous temporomandibular disorders | |
Curt et al. | Safety and preliminary efficacy of allogeneic neural stem cell transplantation in chronic spinal cord injury: a translational phase I/IIa trial | |
Lekue et al. | Diagnosis and management with botulinum toxin in 11 cases of laryngeal synkinesis | |
RU2603117C1 (ru) | Способ диагностики синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава | |
Barnes-Davis et al. | Structural connectivity at term equivalent age and language in preterm children at 2 years corrected | |
de Araujo MSc et al. | Intra and inter-raters reliability and agreement of stimulus electrodiagnostic tests with two different electrodes in sedated critically-ill patients | |
RU2408270C1 (ru) | Способ диагностики невралгии тройничного нерва | |
RU2611902C1 (ru) | Способ определения релаксации жевательной мышцы при флегмоне околоушно-жевательной области в послеоперационном периоде | |
RU97614U1 (ru) | Устройство для получения и записи информации о биологических объектах и коррекции их состояния | |
Akimoto et al. | Resting-state functional magnetic resonance imaging indices are related to electrophysiological dysfunction in degenerative cervical myelopathy | |
Ivakhnenko et al. | Pharmacoepidemiological analysis of the management tactics of patients with peptic ulcer and chronic gastritis in outpatient settings | |
US12089942B1 (en) | Robust real-time EEG suppression detection device and method | |
Derundere et al. | Health Behavior Assessment and Rehabilitation of Vestibular Migraine Patients: Interventions through Magnetic Resonance Imaging (MRI) | |
Albaladejo-Belmonte et al. | Influence of voluntary contractions on the basal sEMG activity of the pelvic floor muscles | |
Chen et al. | An empirical quantitative EEG analysis for evaluating clinical brain death | |
KR20160096937A (ko) | 생체신호를 이용한 건강상태 확인방법 | |
CN110507306B (zh) | 一种实时无创颅内压监测系统及方法 | |
KR20190010094A (ko) | 피하 임피던스를 측정하는 임피던스 라인 스캐너 및 그 동작 방법 | |
Adhikari | Video-analysis inference automated ECG (VID-ECG): improving video-based heart rate detection and exposing security risks of ECG-based biometric authentication |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20100423 |
|
QB1K | Licence on use of utility model |
Free format text: LICENCE Effective date: 20120116 |