Патенты автора Егоров Алексей Игоревич (RU)

Изобретение относится к средствам телемедицинского дистанционного мониторинга жизненно важных параметров состояния здоровья человека, осуществляемого с целью предварительной постановки медицинского диагноза, выбора тактики лечения и методов восстановления пациента. Предложено изобретение, включающее в себя съемный центральный блок с последовательно связанными друг с другом блоком радиомодемов, блоком селекции каналов и микроконтроллером, а также со встроенным в материал одежды пользователя комплектом неинвазивных датчиков измерений жизненно важных параметров состояния здоровья человека, дополнительно встроен комплект аудиодатчиков, одежда выполнена из материала, плотно прилегающего к коже человека, а в съемный центральный блок введены последовательно включенные блок формирования спектрограмм, вход которого с помощью разъема подключен к выходу указанного комплекта аудиодатчиков, блок анализа спектрограмм, выполненный с возможностями предварительного ввода в него образцов спектрограмм голоса, звуков дыхания, кашля и чихания человека и последующей цифровой обработки с помощью сверточной нейронной сети результатов измерений, получаемых от совокупности неинвазивных датчиков и спектрограмм аудиосигналов, издавемых внутренними органами человека. При этом микроконтроллер выполнен с дополнительным входом, к которому подключен выход блока принятия решений, и с дополнительным выходом, к которому подключен второй вход блока принятия решений, первый вход которого соединен с выходом блока анализа спектрограмм. Изобретение обеспечивает расширение арсенала технических средств, используемых в борьбе с наиболее опасными эпидемическими ЧС, например с COVID-19. 6 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к медицине, а именно к измерительному терминалу для проведения дистанционного контроля работников железнодорожного транспорта, и может быть использовано для диагностических целей с использованием процедур идентификации личности пациента и оценки состояния различных систем его организма. Предложен измерительный терминал для проведения ПРМО работников транспорта на базе компьютерного моноблока, содержащего блок памяти и микроконтроллер с программным обеспечением для обработки и отображения на сенсорном экране результатов измерений артериального давления, пульса и температуры тестируемого работника, а также алкоголя в выдыхаемом воздухе, введены дополнительные измерители физиологических параметров человека, которые, совместно с датчиками, используемыми в известном измерительном терминале, а также благодаря возможностям видеорегистрации и высококачественной трансляции телеметрической и видеоинформации на удаленное автоматизированное рабочее место врача/фельдшера, обеспечивают ему возможность контроля как за физиологическими параметрами человека, так и за их изменениями в процессе сеанса ПРМО. Это позволяет повысить степень доказательности медицинской оценки степени готовности работника к выходу в рейс (смену). Наряду с указанными дополнительными измерителями введены второй микроконтроллер, хаб для передачи видеоинформации и текстовых сообщений по сетям, работающим в нелицензируемых полосах частот, блок ответной реакции на вербальные стимулы, видеокамера на переносном штативе и блок звукового воспроизведения с наушниками. Изобретение обеспечивает расширение арсенала измерительных терминалов, предназначенных для проведения предрейсовых медицинских обзоров (ПРМО) на железнодорожном транспорте, для более эффективной организации проведения ПРМО на удаленных малодеятельных станциях и в режиме "турной езды". 2 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к имплантируемым кохлеарным устройствам. Конкретно, к устройствам, в имплантируемую часть которых входит сферический магнит, расположенный в центре приемной катушки и предназначенный для удержания в требуемом положении магнита внешней передающей катушки. Устройство содержит: набор из четного - не менее шести - числа постоянных сферических магнитов с равными диаметрами и полюсами N и S, верхняя круглая плоская крышка из немагнитного материала и нижняя круглая крышка из немагнитного материала, дополнительно введены кольцо боковое и цилиндр разграничительный. Кольцо боковое выполнено из немагнитного материала, а цилиндр разграничительный - из медицинского пластика. Размеры нижней круглой крышки соответствуют аналогичным размерам верхней круглой плоской крышки. Кольцо боковое цилиндрическое расположено и жестко закреплено между верхней и нижней круглыми крышками. В центре кольца бокового расположен цилиндр разграничительный, а вокруг него - набор постоянных сферических магнитов, причем форма верхнего и нижнего оснований цилиндра разграничительного образована набором прорезных дуг окружности, количество которых соответствует набору сферических магнитов, а диаметр каждой из которых превышает диаметр сферического магнита на величину допуска, обеспечивающего свободное вращение сферического магнита при заполнении пространства между сферическими магнитами ферромагнитной жидкостью. Высота кольца бокового должна превышать высоту цилиндра разграничительного и диаметр каждого сферического магнита на величину допуска, причем внутренний диаметр кольца бокового должен на величину допуска превышать размеры цилиндра разграничительного со сферическими магнитами, установленными в каждую из прорезных кольцевых дуг этого цилиндра разграничительного. Устройство обеспечивает снижение массы имплантата и исключение слипания сферических магнитов. 4 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к имплантируемым кохлеарным устройствам, в состав которых входит сферический магнит, расположенный в центре приемной катушки и предназначенный для удержания в требуемом положении внешней передающей катушки. Технический результат заявляемого изобретения состоит в обеспечении возможности обследования пациента с установленным имплантатом средствами магнитно-резонансной томографии (МРТ) более простыми средствами, чем в известных аналогичных устройствах. Кроме того, дополнительным техническим результатом заявляемого изобретения является упрощение его использования из-за отсутствия возможности для притягивания металлических предметов (кнопок, гвоздей и другие) к голове пользователя в отсутствие речевого процессора. Для достижения указанного технического результата в магнит для кохлеарного имплантата входят набор постоянных сферических магнитных элементов с равными диаметрами и полюсами N и S, верхняя круглая плоская крышка из немагнитного материала и нижняя крышка, выполненная из немагнитного материала в форме цилиндра, диаметр которого равен диаметру верхней круглой крышки, которая жестко закреплена на нижней крышке. Цилиндрическая нижняя крышка включает кольцевой паз, соосный ее цилиндру, выполненный с возможностью равномерного заполнения набором сферических магнитных элементов, для каждого из которых обеспечивается возможность свободного поворота при полном заполнении ферромагнитной жидкостью кольцевого паза со сферическими магнитными элементами. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к медицинской технике. Радиоканальный комплекс домашней телемедицины содержит пульт скорой медицинской помощи для экстренной связи с центром контроля состояния пациента, включающим в себя радиомодем мегагерцевого диапазона, а также установленный в месте нахождения пациента комплект блоков измерения параметров жизненно важных функций и радиомодем сети гигагерцевого диапазона. Комплект блоков измерения выполнен в виде мобильного портативного телемедицинского чемодана-укладки, включающего в себя комплект телемедицинских модулей. В состав модулей входит блок измерения параметров жизненно важных функций и радиомодем гигагерцевого диапазона. В зоне действия сети гигагерцевого диапазона размещены модуль приемопередачи телемедицинских данных и телемедицинский хаб для приема данных от радиомодемов гигагерцевого диапазона, входящих в состав телемедицинских модулей, обмена по каналу мегагерцевого диапазона экстренными данными, связанными с угрозами жизни пациента, с центром контроля состояния пациентов, а также с возможностью обмена через модуль приемопередачи телемедицинских данных и сеть Интернет с облачным хранилищем данных и центром контроля состояния пациентов диагностическими данными, не относящимися непосредственно к угрозам жизни пациента. Достигается повышение объема и качества получаемой и передаваемой телемедицинской информации об основных параметрах жизненно важных функций человека до уровня, позволяющего наряду с возможностью экстренного медицинского реагирования при внезапных острых заболеваниях, представляющих угрозу жизни больного, осуществлять лечащему врачу и, в случае необходимости, консилиуму врачей полноценные консультации пациента, а также проводить дистанционное наблюдение за параметрами жизненно важных функций человека с целью эффективной профилактики, диагностики и лечения заболеваний, мониторинга состояния или течения заболевания и оценки функциональных возможностей пациента. 1 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к радиоканальному комплексу кардиоконтроля и спасения в жизнеугрожающих ситуациях. Комплекс содержит размещенные на теле или в одежде пациентов носимые медицинские телеметрические устройства и центр контроля состояния пациентов, связанный беспроводной сетью связи с пультами дежурной службы медпомощи. В состав каждого центра контроля состояния пациентов входит автоматический наружный дефибриллятор (АНД) со средством его доставки к пациенту и диагностическая аппаратура. Диагностическая аппаратура включает в себя пультовый микроконтроллер и связанные с ним базу данных, радиомодем стандартной сети связи, радиомодем тревожной сигнализации и блоки отображения, оповещения и управления. При этом носимое медицинское телеметрическое устройство содержит многоканальный микроконтроллер, с которым связаны блок контроля биомедицинских параметров, радиомодем тревожной сигнализации и блок управления и контроля питания от аккумуляторной батареи, а также блок звукового оповещения, вход которого подключен к аудиовыходу многоканального микроконтроллера, измеритель подвижности пациента и модуль GPS/ГЛОНАСС, выходы которых подключены к соответствующим входам многоканального микроконтроллера. Средство доставки АНД к пациенту выполнено в виде квадрокоптера. Аппаратура управления содержит полетный микроконтроллер, связанный с блоком GPS/ГЛОНАСС навигации и с органами управления полетом. В каждое носимое медицинское телеметрическое устройство и в каждый пульт дежурной службы медпомощи введены, соответственно, голосовой оповещатель и блок ввода координат модуля GPS/ГЛОНАСС. Пультовый микроконтроллер выполнен с дополнительным выходом, который через блок ввода координат модуля GPS/ГЛОНАСС подключен ко входу полетного микроконтроллера. Блок звукового оповещения выполнен с дополнительным аудиовходом. Многоканальный микроконтроллер выполнен с дополнительным аудиовыходом, который через вышеупомянутый голосовой оповещатель соединен с дополнительным аудиовходом блока звукового оповещения. Достигается расширение арсенала существующих средств сердечной дефибрилляции и эффективное в течение допустимого времени реагирования использование АНД в догоспитальных условиях. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к средствам экстренной медицинской помощи. Способ общедоступной автоматической наружной дефибрилляции, в котором при остром сердечном приступе, произошедшем во внебольничных условиях, доброволец, оказавшийся рядом с пострадавшим, передает со своего мобильного радиотерминала экстренный вызов оператору центра экстренной медицинской помощи, содержащий информацию о причине вызова и примерном местонахождении пострадавшего, после чего доброволец передает идентификационные данные о личности пострадавшего на основании найденных у пострадавшего документов и/или на основании фотографирования либо видеосъемки его лица посредством мобильного радиотерминала оператору центра экстренной медицинской помощи, который проводит по ним поиск в банке данных о пациентах из «группы риска» и идентифицирует пострадавшего, при этом экстренный вызов осуществляют через оператора службы 112, который переправляет информацию на терминал мобильной связи оператора центра экстренной медицинской помощи, обслуживающего территорию, на которой зафиксирована чрезвычайная ситуация, после чего оператор центра экстренной медицинской помощи определяет местонахождение и идентификационный номер ближайшего к пострадавшему автоматического наружного дефибриллятора (АНД) и передает эти сведения на мобильный радиотерминал добровольца, при этом он одновременно формирует посредством центрального контроллера сбора и обработки информации центра экстренной медицинской помощи и передает команду на включение звукового оповещения указанного АНД, а также начинает передачу на мобильный радиотерминал добровольца инструкций по проведению сердечно-легочной реанимации (СЛР), после чего доброволец проводит СЛР и после доставки ему АНД переходит к процедуре автоматической наружной дефибрилляции, при этом предварительно после идентификации пострадавшего оператор центра экстренной медицинской помощи осуществляет выборку из базы физических параметров, включающих массу тела, рост, проводимость кожи, данные анамнеза, и базы ЭКГ пострадавшего данных для корректировки установок параметров дефибрилляционного разряда, включающих амплитуду, форму и длительность дефибрилляционного импульса, на основе которых рассчитывают и формируют корректирующие воздействия для указанного АНД и до момента начала дефибрилляционного разряда передают указанные корректирующие воздействия на указанный АНД, принимают их встроенным в АНД беспроводным интерфейсом, при этом указанные корректирующие воздействия автоматически водятся в блок управления и до нажатия добровольцем клавиши дефибриляционного разряда изменяют амплитуду, форму и длительность импульса разряда, при этом доброволец, следуя голосовым и визуальным подсказкам с динамика и графического дисплея АНД, накладывает на поверхность грудной клетки пострадавшего электроды, ожидает окончания процесса накопления энергии разряда, последовательно осуществляет один или несколько дефибриляционных разрядов, а после окончания процесса разряда визуально оценивает состояние пациента и по результатам этой оценки либо возвращается к процедуре СЛР, либо переходит к следующему циклу дефибрилляции, осуществляя при этом визуальный контроль за физическим состоянием пациента вплоть до приезда службы скорой медицинской помощи. Использование изобретения позволяет повысить эффективность спасения жизни кардиобольного во внебольничных условиях. 4 ил.

Изобретение относится к медицинской технике. Терминал системы общедоступной дефибрилляции содержит размещенную внутри защитного кожуха аппаратуру автоматического наружного дефибриллятора (АНД). Аппаратура АНД установлена в электроизоляционном корпусе АНД и снабжена электродами для дефибрилляции. Электромеханический замок встроен в защитный кожух и подключен к выходу блока управления замком. Радиокоммуникационный канал с антенной системой связан с аппаратурой АНД. Антенная система обеспечивает излучение и прием сигналов в мегагерцовом и гигагерцовом диапазонах волн. Внутри защитного кожуха терминала установлены блок бесперебойного питания АНД и устройство видеонаблюдения и оповещения. К выходам устройства видеонаблюдения и оповещения подключены видеокамеры, громкоговоритель, просмотровый экран и внешний микрофон. В электроизоляционный корпус АНД встроен разъемный соединитель, через который аппаратура АНД связана с радиокоммуникационным каналом и блоком бесперебойного питания АНД. Радиокоммуникационный канал выполнен с двумя дополнительными входами/выходами, первый из которых связан с устройством видеонаблюдения и оповещения, а второй - с блоком управления замком. Электромеханический замок выполнен с входом дистанционного открывания дверцы защитного кожуха терминала, который подключен к выходу блока управления замком. Достигается расширение арсенала технических средств, используемых для спасения больных от внезапной остановки сердца во внебольничных условиях с привлечением добровольцев-непрофессионалов. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к медицинской технике. Радиоканальная система кардиомониторинга и предупреждения критических ситуаций содержит носимые дисплей, блок звукового оповещения, клавиатуру и радиомодем мегагерцового диапазона, а также носимый телеметрический прибор. С микроконтроллером носимого прибора связаны блок измерения электрокардиограммы (ЭКГ), радиомодем гигагерцового диапазона, блок поддержки стандартной гарнитуры, энергонезависимая память и блок управления и контроля питания от аккумуляторной батареи, а также измеритель подвижности на базе 3D-акселерометра, выход которого подключен к соответствующему входу микроконтроллера. Центр контроля за состоянием пациентов на базе компьютерной сети включает в себя сервер и связанные с ним рабочее место администратора, блоки просмотра ЭКГ, пульты лечащих врачей и радиомодем мегагерцового диапазона. Микроконтроллер носимого прибора выполнен с дополнительными входами и выходами, к которым подключены радиомодем мегагерцового диапазона, дисплей, блок звукового оповещения и клавиатура. В состав центра контроля состояния пациентов введен радиомодем гигагерцового диапазона. Сервер выполнен с дополнительным входом/выходом, который связан с выходом/входом радиомодема гигагерцового диапазона. Дисплей, блок звукового оповещения и клавиатура размещены в корпусе носимого телеметрического прибора. Радиомодемы мегагерцового диапазона выполнены в соответствии с технологиями Frequency Hopping ("прыгания по частотам") и LBT ("прослушивания эфира перед передачей"). Достигается повышение вероятности достоверного и своевременного выявления и предупреждения обострения состояния кардиологического пациента и снижение вероятности ложных тревог при одновременном снижении энергопотребления, увеличивающем срок действия аккумуляторной батареи в носимой части системы. 3 ил.

Изобретение относится к системам тестирования сердечных дефибрилляторов. Система содержит панель дистанционного контроля, к выходу которой подключен блок формирования и отсылки электронных уведомлений, а также парк автоматизированных внешних дефибрилляторов (АВД), в состав каждого из которых входят многоканальный микроконтроллер, связанный с ним многоканальный блок самодиагностики и высоковольтный блок формирования дефибрилляционных импульсов, к управляющим входам которого подключены управляющие выходы многоканального микроконтроллера, к высоковольтным выходам подсоединены дефибрилляционные электроды, а к контрольным выходам - информационные входы блока самодиагностики, а также WiFi-модем, вход которого соединен с первым коммуникационным выходом многоканального микроконтроллера, пульт внешнего тестирования, в котором размещены панель дистанционного контроля с блоком формирования и отсылки электронных уведомлений и приемник узкополосного канала мегагерцового диапазона, выход которого подключен через интерфейс к входу панели дистанционного контроля, а в каждом АВД установлен передатчик узкополосного канала мегагерцового диапазона, работающий в нелицензируемых полосах частот, при этом многоканальный микроконтроллер выполнен со вторым коммуникационным выходом, к которому подключен вход передатчика узкополосного канала мегагерцового диапазона. Использование изобретения позволяет универсализировать системы дистанционного тестирования большого количества территориально-распределенных АВД. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к биомедицинским измерениям для диагностических целей в кардиореспираторных исследованиях сердца и дыхательных систем. Система содержит пульты дежурной службы медпомощи, в состав каждого из которых входят микроконтроллер и связанные с ним база данных, модем мегагерцевого диапазона и блоки отображения, оповещения и управления, центр контроля состояния пациентов, включающий в себя сервер и связанные с ним банк данных, автоматизированное рабочее место администратора центра и модем мегагерцевого диапазона, а также носимые телеметрические приборы, каждый из которых содержит многоканальный микроконтроллер, с которым связаны микропроцессор с клавиатурой, блок измерения ЭКГ, блок анализа дыхания, блок контроля гемодинамики и модем мегагерцевого диапазона, а также измеритель подвижности пациента, выход которого подключен к соответствующему входу многоканального микроконтроллера, к выходам которого подключены блок звукового оповещения и дисплей. В каждом носимом телеметрическом приборе установлены модуль GPS/ГЛOHACC, блок управления и контроля питания от аккумуляторной батареи и модем гигагерцевого диапазона, например WiFi модем. При этом все вышеупомянутые модемы мегагерцевого диапазона выполнены в виде маломощных "устройств малой дальности действия" с использованием нелицензируемых полос частот, например, 433 или 868 МГц. Использование изобретения позволяет повысить эффективность системы за счет устранения перегрузки трафика. 4 ил.

 


Наверх