Устройство для определения состояния плода путем прослушивания его сердцебиения
Используется в медицине, а конкретно в перинатологии, одном из отделов акушерства и предназначено для выслушивания сердцебиения плода, кардиомониторинга плода в диагностических целях. Сущность: устройство для определения состояний плода путем прослушивания его сердцебиения включает пьезоэлектрические элементы, устанавливаемые на переднюю брюшную стенку беременной женщины, излучающие зондирующие ультразвуковые импульсы и принимающие отраженные сигналы от тканей матери и плода, из которых затем выделяется частота Допплеровского смещения от движения только стенок сердца плода, в устройство введены 2 дополнительных блока, на которых эти сигналы преобразуются из области частот 200-600 Гц в область 16 КГц - 50 Гц. Вновь введенные 2 блока позволяют устройству улавливать более слабые, чем известными устройствами сигналы (например, в более ранних сроках беременности (начиная с 7 недель), у женщин страдающих ожирением), а также улучшить другие технические характеристики прибора, а именно уменьшить массу, габариты, потребляемую мощность устройства при большей его чувствительности и разрешающей способности. 3 з. п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к медицине, а именно к перинатологии, являющейся разделом акушерства, и предназначено для прослушивания сердцебиений плода и использования в приборах для кардиомониторинга плода (фетальных мониторах) в целях диагностики состояния плода и выявления нарушений его развития.
Известные устройства для прослушивания сердцебиений плода и кардиомониторинга плода включают пьезоэлектрический датчик-излучатель сигнала, соединенный с передающим генератором ВЧ- сигнала, а также пьезодатчик приема отраженного ВЧ-сигнала и последовательно соединенные с ним усилитель ВЧ, смеситель, полосовой фильтр шумоподавления, усилитель НЧ и звукоизлучающий элемент [1,2,3] Известные устройства основаны на зондировании сердца плода через брюшную стенку беременной при помощи ультразвуковых пьезоэлектрических датчиков, в результате движения сердца плода в отраженном ультразвуковом сигнале появляется частота Допплеровского смещения, которая воспринимается датчиком, выделяется из несущей частоты фильтрами, усиливается и подается на громкоговоритель. Учитывая особенности распространения ультразвука в живой ткани зондирование плода возможно на частоте несущей 1-2 МГц (на низких частотах, менее 1 МГц мы имеем слабую чувствительность, т.к. имеется и низкая частота Допплеровского смещения в районе 50 Гц, что попадает в зону действия промышленных помех, при частотах более 2 МГц наблюдается эффект затухания ультразвука пропорционально квадрату расстояния, что ограничивает глубину зондирования). Скорость движения стенок сердца во время сокращения примерно 0,05-0,15 м/с, при этом образующаяся частота допплеровского смещения 200-600 Гц. Недостатками вышеперечисленных приборов является то, что полученные сигналы слабо различными, что приводит к необходимости введения в схемы приборов больших низкочастотных громкоговорителей, требующих повышенных габаритов корпуса и мощных источников питания, при этом прослушивание сердцебиений возможно лишь в больших сроках с 18-20 нед. беременности и затруднено при ожирении беременной. Техническим результатом изобретения является обеспечение повышения чувствительности и разрешающей способности для обеспечения возможности прослушивания слабых сигналов от сердца плода (в сроках беременности с 7 недель и у женщин страдающих ожирением), при этом значительно снизить габариты и энергопотребление прибора. В ходе экспериментов было установлено, что ухо человека в сотни раз лучше различает частотно-модулируемый звуковой сигнал по частоте, чем низкочастотный звуковой сигнал, модулированный по амплитуде, используемый в известных приборах. При небольших изменениях сигнала очень трудно различить изменения амплитуды сигнала, но хорошо различимы изменения его частоты. Для этого устройство, состоящее из пьезоэлектрического датчика-излучателя сигнала, соединенного с передающим генератором ВЧ-сигнала, а также пьезодатчика приема отраженного ВЧ-сигнала и последовательно соединенного с ним усилителем ВЧ; смесителя, полосового фильтра шумоподавления, усилителя НЧ и звукоизлучающего элемента, дополнительно снабжено включенными между полосовым фильтром и усилителем низкой частоты блоком амплитудного детектора и блоком преобразователя напряжение частота. Диапазон преобразователя напряжение частота выбран в пределах от 16 КГц до 50 Гц. Зависимость частоты выходного сигнала от амплитуды входного в преобразователе напряжение-частота выбран из ряда математических зависимостей, состоящего из линейной, логарифмической, гиперболической, квадратичной. Зависимость амплитуды выходного сигнала от амплитуды входного сигнала в преобразователе напряжение-частота выбран из ряда математических зависимостей, состоящего из линейной, логарифмической, гиперболической, квадратичной. В качестве излучающего элемента использован один и тот же пьезоэлемент, при этом передачу и прием сигнала осуществляют поочередно. На фиг. 1 схематически показана блок-схема предлагаемого устройства для определения состояния плода путем прослушивания его сердцебиения; на фиг.2 -принципиальная схема части устройства амплитудно-частного преобразователя звукового сигнала; на фиг.3 временные характеристики электрических сигналов в различных блоках устройства; на фиг.4 частотная и амплитудная зависимость прослушиваемого сигнала от энергии колебания стенки сердца плода. Устройство состоит из задающего высокочастотного (ВЧ) генератора 1 (см. фиг. 1,2), передающего пьезоэлемента 2 (см. фиг.1), принимающего пьезоэлемента 4 (см. фиг.1), высокочастотного (ВЧ) усилителя 5 (см. фиг.1), смесителя 6 (см. фиг.1), полосового фильтра шумоподавления 7 (см. фиг.1), амплитудного детектора 10 (см. фиг. 2), преобразователя напряжение частота 11 (см. фиг. 2), усилителя низкой частоты (НЧ) 8 (см. фиг.1,2), звукоизлучающего элемента 9 (см. фиг.1,2), например громкоговорителя. Устройство работает следующим образом. Электрический ВЧ сигнал 1-2 МГц с генератора 1 (см. фиг.1) подается на излучающий пьезоэлемент 2 (см. фиг. 1), где он преобразуется в ультразвук, далее распространяется в тканях матери и плода 3 (см. фиг. 1) и отражается от них, при этом отраженный ультразвуковой сигнал в приемном пьезоэлементе 4 (см. фиг.1) преобразуется в электрический сигнал и усиливается в ВЧ- усилителе 5 (см. фиг.1), затем этот сигнал поступает в смеситель 6 (см. фиг.1), где смешивается с частотой ВЧ- генератора. При этом частота сигнала, отраженного от неподвижных объектов, равна частоте ВЧ- генератора, а частота сигнала, отраженного от подвижных объектов, например стенки сердца плода, отличается от исходного сигнала на величину Допплеровского смещения D=FO
Формула изобретения
1. Устройство для определения состояния плода путем прослушивания его сердцебиения, включающее в себя пьезоэлектрический датчик-излучатель сигнала, соединенный с передающим генератором ВЧ-сигнала, а также пьезодатчик приема отраженного ВЧ-сигнала и последовательно соединенные с ним усилитель ВЧ, смеситель, полосовой фильтр шумоподавления, усилитель НЧ и звукоизлучающий элемент, отличающееся тем, что, с целью повышения чувствительности и разрешающей способности, он дополнительно снабжен включенными между полосовым фильтром и усилителем низкой частоты блоком амплитудного детектора и блоком преобразователя напряжение частота. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что диапазон выходной частоты преобразователя напряжение частота выбран в пределах 16 50 Гц. 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что зависимость частоты выходного сигнала от амплитуды входного сигнала в преобразователе напряжение частота выбрана из ряда математических зависимостей, состоящего из линейной, логарифмической, гиперболической, квадратичной. 4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что зависимость амплитуды выходного сигнала от амплитуды входного сигнала в преобразователе напряжение - частота выбрана из ряда математических зависимостей, состоящего из линейной, логарифмической, гиперболической, квадратичной. 5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве варианта исполнения излучающий элемент может быть выполнен одним и тем же пьезоэлементом, при этом передача и прием сигнала осуществляются поочередно.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4