Устройство для визуализации коронных разрядов в зонах низкого сопротивления объекта

 

Полезная модель относится к диагностическим устройствам, в частности, к устройствам для рефлексотералии в области медицины и ветеринарии, и может быть использовано при диагностировании и контроле здоровья организмов природы, например, людей, животных, по состоянию их биологически активных точек и биологически активных зон, а также к устройствам для исследования диэлектрических материалов и деталей из них. Техническим результатом заявленной полезной модели является уменьшение суммарного тока, проходящего через объект, уменьшение времени регистрации, уменьшение времени воздействия поля на объект, повышение достоверности получаемой информации, повышение функциональности и гибкости использования устройства. В заявленном устройстве технический результат достигается тем, что в устройство, содержащее каркас, прикрепленные к каркасу стены, два электрода, расположенные внутри каркаса, введены рамка из диэлектрического материала, на которой закреплен один из электродов, и источник импульсного или переменного напряжения, присоединенный к электродам.

Полезная модель относится к диагностическим устройствам, в частности, к устройствам для рефлексотерапии в области медицины и ветеринарии, и может быть использовано при диагностировании и контроле здоровья организмов природы, например, людей, животных, по состоянию их биологически активных точек и биологически активных зон, а также к устройствам для исследования диэлектрических материалов и деталей из них.

Наиболее близким аналогом является Устройство для выявления аномальных биологически активных точек и сравнения их расположения на теле человека с шаблонами карт биологически активных точек, содержащем камеру, экран, электроды, источник высокого постоянного напряжения (см. описание патента РФ на изобретение №2260376, дата публикации 2005.09.20).

Недостатком ближайшего аналога являются ограниченность функций исследования, обусловленная использованием высоковольтного источника постоянного напряжения и одного протяженного электрода на диэлектрической планке, перемещаемого вдоль исследуемого объекта.

Техническим результатом заявленной полезной модели является уменьшение суммарного тока, проходящего через объект, уменьшение времени регистрации, уменьшение времени воздействия поля на объект, повышение достоверности получаемой информации, повышение функциональности и гибкости использования устройства.

В заявленном устройстве технический результат достигается тем, что в устройство, содержащее каркас, прикрепленные к каркасу стены, два электрода, расположенные внутри каркаса, введены рамка из диэлектрического материала, на которой закреплен один из электродов, и источник импульсного или переменного напряжения, присоединенный к электродам.

Сравнение предлагаемого устройства с ближайшим аналогом подтверждает соответствие критерию патентоспособности новизна.

Сущность устройства для визуализации коронных разрядов в зонах низкого сопротивления объекта поясняется чертежами, где:

на фиг.1 показан вид спереди;

на фиг.2 показан вид сбоку;

на фиг.3 показан вид спереди с электродом в виде стоек;

на фиг.4 показан вид сбоку с электродом в виде стойки;

На фиг.5 (5а, 5б, 5в, 5г) показаны варианты выполнения электрода, закрепленного на рамке;

На фиг.6 показано размещение механической системы защиты;

На фиг.7 показано размещение электронной системы защиты с источником излучения света;

На фиг.8 показано размещение электронной системы защиты с датчиком расстояния;

На фиг.9 показано структурная схема электронной системы защиты с датчиком тока.

Принцип работы устройства основан на явлении образования коронного разряда в зонах низкого сопротивления объекта исследования. Например, коронный разряд заметный в темноте в виде свечения точек на хлопчатобумажной ткани, размещенной у биологически активных точек и зон, локусов организма с пониженным электрическим сопротивлением, например, на коже человека, при воздействии электрического поля (см. описание патента РФ на изобретение №2260376).

Условия для возникновения коронного разряда лучше в зонах пониженного электрического сопротивления, например, в акупунктурных точках и зонах живых объектов. Причем, в зонах, связанных с "больным органом", такое сопротивление ниже, и, следовательно, условия для возникновения коронного разряда лучше.

На исследуемой поверхности в области с пониженным электрокожным сопротивлением объекта возникает коронный разряд, сопровождающийся слабым свечением, которое фиксируется визуально или посредством регистрирующего устройства, например, кинокамеры или фотокамеры, или видеокамеры, или сканирующего оптического устройства, или иного другого устройства основанного на других физических принципах.

Устройство для визуализации коронных разрядов в зонах низкого сопротивления объекта содержит каркас 1, прикрепленные к каркасу стены 2, два электрода 3 и 4, расположенные внутри каркаса 1, рамку 5 из диэлектрического материала, на которой закреплен один из электродов 3, и источник 6 импульсного или переменного напряжения, присоединенный к электродам 3 и 4 (фиг.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Электрод 3 расположен на рамке 5 и принимается как активный электрод 3, имеющий возможность расположения на определенном расстоянии от объекта, а в отдельных случаях перемещения Электрод 4 присоединяется к исследуемому объекту и принимается как пассивный электрод 4.

Устройство для визуализации коронных разрядов в зонах низкого сопротивления

объекта может быть расположено в помещении с возможностью затемнения, например, с окнами, снабженными не пропускающими свет шторами, либо в помещении без окон только с искусственным освещением и со светонепроницаемой дверью. В этих случаях к каркасу 1 могут быть прикреплены одна стена 2, две или более двух стен 2 (фиг.1).

Устройство может быть выполнено со светонепроницаемыми стенами 2 со всех сторон. В этом случае не требуется помещения с возможностью затемнения, и устройство размещается в обычном помещении.

Размеры устройства для визуализации коронных разрядов в зонах низкого сопротивления объекта определяются размерами объекта исследования. Например, устройство для обследования только детей имеет меньшие размеры, чем устройство для обследования и взрослых, и детей. Устройство для исследования руки или стопы по системе Су-Джок может иметь еще меньшие размеры.

Одна стена 2 устройства может быть выполнена в виде экрана 7 с подсветкой. Экран 7 с подсветкой может быть выполнен либо в виде отражающей поверхности, либо матовой просвечивающей поверхности (фиг.2). В первом случае осветительные приборы (на чертеже условно не показаны) расположены перед экраном 7, во втором случае они расположены за экраном 7. Наличие экрана 7 обеспечивает получение более контрастного изображения контуров объекта в темноте при визуализации и/или регистрации мест расположения зон коронного разряда на объекте (фиг.2).

В другом варианте стены 2 могут быть выполнены в виде нескольких экранов 7 с подсветкой (фиг.2). Например, задняя и нижняя стены 2 или боковые противоположно расположенные стены 2 выполнены в виде экранов 7 с подсветкой. Стены 2 могут быть выполнены в виде несущей экраны 7 поверхности. Это позволяет при необходимости выполнять размеры экрана 7 меньшими, чем размеры стены 2. При выполнении узлов скрепления поверхности стены 2 и экрана 7 разъемными обеспечивается возможность иметь два экрана 7, закрепляемых внутри каркаса 1 на тех стенах 2, со стороны которых необходимо осуществить подсветку объекта (фиг.2).

Возможно использование внешней подсветки объекта методом фонового экрана или боковой подсветки слабым источником света через части каркаса 1 не несущие стен 2, которое обеспечивает получение контрастного изображения контуров объекта при фиксации и регистрации мест расположения коронного разрядов, которое наиболее заметно в темноте. Возможна регистрация и без подсветки, т.е. без экрана 7.

Подсветка фонового экрана 7 может быть включена на различное время: либо постоянно на все время образования коронного разряда, либо кратковременно: только в начале

времени наличия коронного разряда или только в середине времени наличия коронного разряда, или только в конце времени наличия коронного разряда. Это определяется исходя из светочувствительности глаз исследователя или чувствительности регистрирующего устройства.

Активный электрод 3 закреплен на рамке 5 из диэлектрического материала. Рамка 5 может быть выполнена подвижной относительно каркаса 1. Рамка 5 размещена на одной из сторон каркаса 1, как правило, на передней, на направляющих для обеспечения ее перемещения вдоль каркаса 1. Направляющие могут быть выполнены внутри вертикальных двух передних частей каркаса 1, либо внутри горизонтальных двух передних частей каркаса 1, либо в виде элементов наложенных и прикрепленных к вертикальным или горизонтальным двум передним частям каркаса 1. При этом передняя стена 2 может быть выполнена из прозрачного материала, например, стекла, или выполнена с отверстием с размерами, необходимым и достаточным для выполнения визуального обзора объекта внутри камеры. В простейшем случае передняя часть устройства выполнена П-образной формы из двух передних вертикальных частей каркаса 1 с направляющими и горизонтальной поперечной балки каркаса 1, присоединенной к двум вертикальным частям каркаса 1. Направляющие могут быть выполнены с пазами, в которых рамка 5 имеет возможность перемещаться, либо в виде стоек с поперечным сечением округлой или многогранной формы, к которым рамка 5 присоединена посредством узлов с отверстиями, внутренние размеры которых обеспечивают свободное перемещение рамки по направляющим каркаса 1. Размещение направляющих каркаса 1 и соответственно перемещение рамки 5 может быть вертикальным или горизонтальным.

Рамка 5 в каркасе 1 может перемещаться рукой исследователя вдоль направляющих каркаса 1 либо посредством привода. Привод может быть механическим, электрическим, пневматическим или гидравлическим.

Активный электрод 3, закрепленный в рамке 5, может быть выполнен в виде одной нити из электропроводящего материала (фиг.1, 3). При обследовании крупногабаритных объектов, таких как человек или животное, активный электрод может быть выполнен в виде более чем одной нити из электропроводящего материала (фиг.5). При этом нити электрода 3 могут быть расположены параллельно между собой вертикально или горизонтально (фиг.5а, 5б). В другом варианте выполнения активного электрода 3 он выполнен в виде более чем одной нити из электропроводящего материала, часть из которых расположена под углом по отношению к нити или нитям другой части, например, под прямым углом (фиг.5в).

При обследовании объектов сложной формы для создания равномерного поля вокруг объекта или с одной его стороны или части его поверхности возможно выполнение активного

электрода 3 из более чем одной нити из электропроводящего материала, образующих сложную форму с поверхностью конгруэнтной поверхности сложной формы объекта (фиг.5г). Нити активного электрода 3 могут быть выполнены с переплетением между собой или скреплены между собой в местах пересечений друг друга.

При выполнении рамки 5, размером равным или больше размеров исследуемого объекта, и выполнении активного электрода 3 в виде более чем одной нити с расстоянием между нитями, обеспечивающим получение равномерного коронного разряда по всей исследуемой поверхности объекта, рамка 5 может быть выполнена неподвижной и расположенной напротив объекта.

Пассивный электрод 4 может быть выполнен в виде плоской поверхности, на которой располагают объект, либо в виде браслета или зажима, закрепляемого на объекте, либо в виде одной или двух электропроводящих стоек, размещаемых внутри камеры, за которые объект-человек держится одной или двумя руками (фиг.3, 4). Выполнение пассивного электрода 4 в виде одной или двух стоек, размещаемых внутри каркаса 1, обеспечивает более длительное неподвижное положение, например, человека, относительно активного электрода 3. Особенно это важно при обследовании людей пожилого возраста и детей. Электрод 4 в виде стоек, размещаемых внутри каркаса 1, может иметь узлы крепления к стенам 2, например, верхней и нижней стенам 2, обеспечивающие изменение их взаимного положения для помещения между ними взрослого человека или ребенка (фиг.3, 4).

Активный электрод 3 и пассивный электрод 4 присоединены к источнику 6 импульсного или переменного напряжения.

Источник 6 импульсного или переменного напряжения может быть выполнен в виде единого блока, создающего в разных задаваемых режимах: напряжение однополярное импульсное, либо двухполярное импульсное, либо переменное напряжение. При этом в источнике 6 могут быть модулятор, обеспечивающий требуемую частоту следования импульсов и их скважность, и модулятор, обеспечивающих амплитудную или частотную модуляцию переменного напряжения. Кроме того, источник 6 может быть выполнен в виде двух независимых блоков, один из которых создает импульсное напряжение однополярное или двухполярное, а другой создает переменное напряжение с модуляцией амплитудной или частотной или без модуляции. Такие блоки используются в устройстве независимо друг от друга. Использование конкретного блока источника 6 определяется видом объектов, на поверхности которых создается коронный разряд. В любом из вариантов источник 6 напряжения или его отдельные блоки присоединяются к активному электроду 3 и пассивному электроду 4 посредством гибких высоковольтных проводов (фиг.7).

Каркас 1 может быть выполнен в форме параллелепипеда, вертикально или горизонтально протяженной формы. Каркас 1 вертикально протяженной формы используется при исследовании сидящего или стоящего человека. Каркас 1 горизонтально протяженной формы используется для обследования человека, для которого затруднительно стоять неподвижно, например, больного со строгим постельным режимом (или больным, находящимся без сознания) и перемещаемого при необходимости на медицинских каталках. В этом случае, каркас 1 горизонтально протяженной формы может быть расположен на подставке на уровне, удобном для горизонтального перемещения человека внутрь каркаса 1. Кроме того, внутри каркаса 1 могут быть встроены горизонтальные направляющие, по которым вдвигают прозрачную опорную поверхность с размещенным на ней человеком в лежачем положении.

В каркасе может быть встроена система защиты, предотвращающая повышение значения тока протекающего через объект при образовании коронного разряда, например, при случайном приближении или прикосновении объекта, человека или животного, к активному электроду 3 на расстояние, меньше допустимого, при котором между исследуемым объектом и активным электродом 3 может возникнуть электрический пробой воздушного промежутка.

Система защиты может быть выполнена в виде механической или электронной системы.

Механическая система зашиты 8 может быть выполнена, например, в виде сетки из диэлектрического материала, расположенной между объектом и активным электродом 3 на передней части каркаса 1 (фиг.6).

Электронная система может быть выполнена с оптическими датчиками 9 и 10, размещенными по периметру рамки 5 со стороны объекта, подключенными к электрической схеме выключения источника 6 напряжения при пересечении светового потока (фиг.7).

Электронная система может быть выполнена с датчиком расстояния 11 (лазерным, ультразвуковым и т.п.), присоединенным к электрической схеме измерения расстояния до объекта от задней стены камеры и выключения источника 6 напряжения при уменьшении этого расстояния объектом ниже допустимого значения (фиг.8).

Электронная система может быть выполнена с датчиком тока 12, включенным в линию, соединяющую объект с системой заземления. Выход датчика тока 12 подключен к электронной схеме слежения 13, например, компаратору тока, которая при превышении суммарного тока, проходящего через исследуемый в устройстве объект, например, в случае непреднамеренного приближения объекта к активному электроду (руки, ноги человека или ноги животного), более заранее заданного максимально допустимого значения отключит источник 6 напряжения, и, тем самым, обезопасит объект.

При необходимости регистрации мест расположения коронных разрядов в зонах низкого сопротивления объекта может быть использовано устройство регистрации, например, кинокамера, или фотокамера, или видеокамера, или сканирующее устройство.

Устройство регистрации располагается со стороны каркаса 1, на которой расположена рамка 5 с активным электродом 3 на расстоянии, определяемом техническими характеристиками устройства, например, углом поля объектива кинокамеры, фотокамеры, видеокамеры и т.п. и непосредственно в том же помещении, где и устройство.

При регистрации мест расположения коронных разрядов в зонах низкого сопротивления объекта посредством устройства регистрации оно также как и устройство для визуализации коронных разрядов в зонах низкого сопротивления объекта располагается в том же помещении с возможностью его затемнения

Устройство для визуализации коронных разрядов в зонах низкого сопротивления объекта работает следующим образом. Объект помещают внутрь каркаса 1. Присоединяют к нему пассивный электрод 4. При исследовании в качестве объекта человека он может сам взять в руку или в руки пассивный электрод 4 (в зависимости от его конструкции). После этого выполняется затемнение помещения, в котором находится устройство, и включают источник 6 напряжения или закрывают стену 2, в зоне которой объект помещен в каркас 1 со светонепроницаемыми стенами. 2. В зависимости от вида объекта и целей исследования устанавливают режим источника 6 напряжения, вид напряжения, его амплитудное значение и вид модуляции.

Амплитуда напряжения источника 6 устанавливается из условия получения свечения коронного разряда в темноте в зонах низкого сопротивления объекта. Максимальное значение амплитуды напряжения источника 6 не должно превышать значения, при котором ток, протекающий через объект, принят как предельно допустимый для данного объекта. Так, например, для человека или животного может быть установлено напряжение от 1 до 100 кв. Частота переменного напряжения может быть установлена в диапазоне от 10 Гц до 100 Кгц с модуляцией по амплитуде или частоте. Частота модуляции в диапазоне от 1 Гц до 1 Кгц. Девиация частоты в пределах 5-50%. Напряжение выше 100 кв. может быть использовано при исследовании диэлектрических материалов.

Свечение коронного разряда в зонах низкого сопротивления объекта может фиксироваться исследователем визуально. Например, высокопрофессиональные специалисты в области рефлексотерапии могут визуально зафиксировать положение светящихся точек коронного разряда на организме человека или животного. Сравнивая высвеченные точки и

зоны с атласами биологически активных точек и зон учитывается комбинаторика точек на разных меридианах с разных позиций. Врач - рефлексотерапевт, учитывая законы У-Син, может выставить рефлексотерапевтический диагноз с учетом первопричины заболевания.)

Для большинства же исследователей ускорение исследования происходит при использовании устройства регистрации, например, цифровой видеокамеры или фотокамеры, присоединенного к персональной электронно-вычислительной машине, в памяти которой запоминается изображение объекта со светящимися зонами коронного разряда отдельным файлом. Устройство регистрации может быть выполнено для фиксирования видимого излучения, инфракрасного излучения или ультрафиолетового излучения коронного разряда точек с низким сопротивлением. При исследовании в качестве объекта человека или животного полученное изображение объекта со светящимися точками сравнивают с шаблоном карты акупунктурных меридианов и точек, масштабируют полученное изображение, совмещают шаблон с соответствующим контуром человека или животного, В качестве шаблонов могут быть использованы схемы, например, из книги Портнов Ф.Г. Электропунктурная рефлексотералия, 3-е изд. переб. и доп. Рига, Зинантне, 1988 год, стр.92-93, рис.35 Схемы рефлекторно-трофических связей активных точек кожи с внутренними органами и некоторыми отделами головного мозга: а - вид спереди, б - сбоку, в - сзади (по А.К.Подшибихину, 1954). Энергетическое функциональное состояние соединенных с этими зонами меридианов определяется по широко известным таблицам и схемам меридианов и их обозначений, например, указанных в книге Портнов Ф.В. Электропунктурная рефлексотерапия, 3-изд., перераб. и доп. Рига, Зинантне, 1988, раздел Меридианы, стр.47-65) и в книге Табеева Д.М. Руководство по иглорефлексотерапии, М.: Медицина, 1980, стр.165-338).

Для получения полной картины исследуемого объекта, его устанавливают в разные позиции по отношению к рамке 5 с активным электродом 3, т.е. передней, задней, левой, правой, верхней и нижней сторонами

В случае изучения отдельных частей поверхности объекта, например, голова, рука, нога, стопа, ухо, одном или нескольких участков поверхности тела человека или животного, их размещают около активного электрода 3, и делается необходимое количество снимков посредством регистрирующего устройства.

При исследовании объектов неживой природы, такие как диэлектрические материалы, узлы и устройства из них, они могут быть размещены относительно активного электрода 3 в различных положениях на пассивном электроде 4 или при присоединении его к противоположной от активного электрода 3 стороне объекта. В этом случае коронный разряд

будет возникать в местах стекания токов высокого напряжения, т.е. в местах с наименьшим сопротивлением изоляции.

Время работы устройства для одного объекта от 1 до 30 секунд. По истечении заданного интервала времени, который зависит от чувствительности регистрирующего устройства, источник 6 напряжения выключается и объект отсоединяется от пассивного электрода 4.

Включение в устройство для визуализации коронных разрядов в зонах низкого сопротивления объекта источника 6 импульсного или переменного напряжения обеспечивает уменьшение суммарного тока, протекающего через объект с одновременным уменьшением и времени регистрации и соответственно времени воздействия поля на объект. Введение в устройство для визуализации коронных разрядов в зонах низкого сопротивления объекта рамки 5 из диэлектрического материала и размещение на ней активного электрода 3 с выполнением его в различных вариантах для конкретных видов и типов объектов исследований и введение источника 6 импульсного или переменного напряжения с различными видами напряжения и различными видами модуляции обеспечивает повышение достоверности получаемой информации и гибкость использования устройства.

1. Устройство для визуализации коронных разрядов в зонах низкого сопротивления объекта, содержащее каркас, прикрепленные к каркасу стены два электрода, расположенные внутри каркаса, отличающееся тем, что в него введены рамка из диэлектрического материала, на которой закреплен один из электродов, и источник импульсного или переменного напряжения, присоединенный к электродам.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что стены выполнены непрозрачными.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что одна из стен выполнена в виде экрана с подсветкой.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на одной из стен закреплен экран с подсветкой.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что две стены выполнены в виде экранов с подсветкой.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на двух стенах закреплены экраны с подсветкой.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что рамка выполнена подвижной, края рамки расположены в направляющих, закрепленных внутри каркаса.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что электрод, закрепленный на рамке из диэлектрического материала, выполнен в виде более чем одной нити из электропроводящего материала.

9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что электрод, закрепленный на рамке из диэлектрического материала, выполнен в виде более чем одной нити из электропроводящего материала, часть из которых расположена под углом по отношению к нити или нитям другой части.

10. Устройство по п.8, отличающееся тем, что электрод, закрепленный на рамке из диэлектрического материала, выполнен в виде более чем одной нити из электропроводящего материала, образующих сложную форму с поверхностью конгруэнтной поверхности сложной формы объекта.



 

Похожие патенты:

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к устройствам регистрации, мониторинга и передачи данных о кардиограмме, температуре, ориентации в пространстве и движении тела человека.

Изобретение относится к медицине, а именно к устройствам для пассивной лечебной гимнастике и может быть использовано для растягивания позвоночника и тренировки основных мышц, поддерживающих позвоночник

Изобретение относится к области техники экстремальной, войсковой, авиационной, морской и космической медицины и может быть использовано медицинскими службами ВС РФ, МЧС РФ и Минздрава РФ для эвакуации и оказания экстренной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях при ликвидации медицинских последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, в особенности раненым на поле боя
Наверх