Устройство для подографии
Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для определения временных характеристик ходьбы или бега человека. Цель изобретения - повьшение точности оценки функционирования опорно-двигательного аппарата. Устройство содержит диэлектрическое основание 1, проводящее покрытие 2, -генератор фиксированной частоты 3, согласующий усилитель 4, приемник 5, регистратор 6. 2 ил. V
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИН. (19) (11) А1
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Н ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ
: (21) 4052062/28-14 (22) 07. 04 ° 86 (46) 30,06.88. Бюл. N- 24 (7 1) Таганрогский радиотехнический институт им. В.Д.Калмыкова (72) С.С.Гарматюк (53) 612.766(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР
В 1026766, кл. А 61 В 5/10, 1981. (50 4 А 61 В 5/10, G 08 В 13/10 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДОГРАФИИ (57) Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для определения временных характеристик ходьбы или бега человека. Цель изобретения — повьппение точности оценки функционирования опорно-двигательного аппарата. Устройство содержит диэлектрическое основание 1, проводящее покрытие 2, генератор фиксированной частоты 3, согласующий усилитель
4, приемник 5, регистратор 6. 2 ил.
1405815
Изобретение относится к медицинс кой технике, предназначено для опре-. деления временных характеристик ходьбы или бега человека и животных и мо5 жет использоваться в устройствах охранин,ой с игн ализ ации.
Цель изобретения — повышение точности оценки функционирования опорнодвигательного аппарата при ускорении 10 и упрощении процесса исследований.
На фиг, 1 изображена структурная схема устройства для подографии, на фиг. 2 — форма сигналов в случае исследования бега и ходьбы человека, Устройство содержит твердое диэлектрическое основание 1, проводяшее покрытие 2, генератор фиксированной частоты 3, согласующий усилитель 4, приемник 5, регистратор 6. Твердое 20 диэлектрическое основание 1 с нане сенным на его горизонтальные поверхности сплошным проводящим покрытием
2 образует датчик опоры длиной- 1, ко-. торый может рассматриваться как отре-25 зок несимметричной полосковой линии.
В качестве нижнего проводящего покрытия можно использовать проводящую поверхность почвы. Датчик опоры совместно с генератором 3 и согласующим 30 усилителем 4 образуют передающую часть. Излучателем передающей части является сам объект исследования, Те.— ло объекта (человека или животного) выполняет роль антенны — мачты и хорошо излучает электромагнитные волны в диапазоне от длинных до ультракоротких волн. Объект связан с датчиком опоры через емкость С, между стопой и верхним проводящим покрытием 2, На- А0 личие обуви на объекте исследования приводит лишь к уменьшению максимального значения емкости С и поэтому не имеет существенного значения.
Устройство работает следующим об,разом.
Напряжение с выхода генератора -фик. сированной частоты 3 проходит через согласующий усилитель 4 и создает между сплошными проводящими покрытиями 2 твердого диэлектрического основания 1 высокочастотное напряжение с амплитудой U . Это.напряжение прикладывается к объекту исследования (антенне) через емкость Сщ между
55 стопой и верхним проводящим покрытием 2. При локомоциях объекта исследования величина емкости С изменяется. Пропорционально величине этой емкости изменяется интенсивность излучения передающей части, достигая максимального значения в моменты наступления на опору. Электромагнитные колебания, промодулированные по амплитуде, поступают на вход приемника
5 и затем на регистратор 6. В приемнике 5 происходит усиление электромагнитных колебаний и выделение их огибающей. Форма огибающей при-беге и ходьбе человека показана на фиг.2.
Эти сигналы позволяют определить временные характеристики, /
B. случае отсутствия объекта датчик опоры практически не излучает. Это обстоятельство обеспечивает скрытность при использовании изобретения в устройствах охранной сигнализации.
В режиме стоячей волны амплитуда напряжения U изменяется вдоль длины датчика опоры по гармоническому закону. Для того, чтобы изменения амплитуды были небольшими, согласующий усилитель 4 необходимо включить посередине длины датчика, а его длина не должна превышать. примерно половины длины волны в датчике, как это показано на фиг, 1. Если, например, частота генератора равна 1 МГц, а в качестве диэлектрического основания 1 использован пенопласт, диэлектрическая проницаемость которого близка к единице, то длина волны в датчике близка к длине волны в свободном пространстве и равна 300 м. При этом длина датчика опоры не должна превышать 100-150 м.
Между проводящими покрытиями 2 диэлектрического основания 1 может существовать, например, бегущая волна, для возбуждения которой к одному концу датчика опоры подключают согласующий усилитель 4, а к противоположному — согласованную нагрузку. В режиме бегущей волны амплитуда напряжения U вдоль длины однородного датчика опоры практически не изменяется.
Максимальная ширина и толщина диэлектрического основания 1 определяются по соотношениям для несимметричной полосковой линии. Максимальная ширина основания определяется из .условия отсутствия высших типов волн и должна быть меньше половины длины волны в датчике опоры, Максимальная толщина основания определяется из условия малого излучения передающей
14058 части без антенны (без объекта исследования) и должна быть примерно в тысячу раз меньше длины волны в датчике.
Минимальная ширина и толщина диэлектрического основания выбираются из соображений удобства эксплуатации и коНструктивного выполнения.
ОгидаюЩаЯ при ЮР88
Вуекя опоры Обух нм
Оги0ающая при хю3ь0е
Составитель И,Лисица
Техред М.Дидык
Корректор д,Кравцова
Редактор H.Горват
Подписное
Заказ 3128/6 Тираж 655
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4
Формула изобретения
Устройство для подографии, содержащее датчик опоры, выполненный в виде диэлектрического основания с 15 нанесенным на его горизонтальную поверхность проводящим покрытием, и ре15 гистратор о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности оценки функционирования опорно-двигательного аппарата путем бесконтактной регистрации биомеханических параметров, в устройство введены генератор фиксированной частоты, согласующий усилитель и приемник, причем проводящее покрытие датчика опоры выполнено сплошным и нанесено на обе горизонтальные поверхности диэлектрического основания, а генератор фиксированной частоты через согласующий усилитель подключен к проводящим покрытиям .диэлектрического основания.


