Патенты автора Иванникова Елена Михайловна (RU)

Изобретение относится к медицинской технике. Телеметрический ультразвуковой аппарат для диагностики и лечения нейросенсорной тугоухости содержит генератор колебаний ультразвуковой частоты, полосовой фильтр, усилитель с дискретно регулируемым коэффициентом усиления, усилитель мощности, датчик тока и преобразователь тока в напряжение, блок коммутации, амплитудный детектор тока и амплитудный детектор напряжения, микропроцессор, аналого-цифровой преобразователь, панель управления, пьезоэлектрический излучатель, трансформатор, электрод для электрофореза, размещенные в панели управления инкрементный энкодер и сенсорный дисплей, управляемый источник тока и коммутатор полярности, дополнительный датчик тока и дополнительный преобразователь тока в напряжение. Пьезоэлектрический излучатель размещен в металлическом корпусе. Аппарат содержит также n фильтров и первый и второй переключатели. Вход первого переключателя подключен к выходу генератора колебаний ультразвуковой частоты, а его n+1 выходов соединены с входами полосовых фильтров. Выход второго переключателя соединен с входом усилителя с дискретно регулируемым коэффициентом усиления, а его n+1 входов подключены к выходам полосовых фильтров. Аппарат оснащен кнопкой выбора зоны воздействия ультразвуком на голове пациента и кнопкой фиксации порогового уровня восприятия ультразвукового сигнала на панели управления. Кроме того, аппарат содержит компьютер, соединенный с микропроцессором и сетью интернет, монитор и принтер, подключенные к компьютеру. Достигается повышение достоверности диагностики и эффективности лечения нейросенсорной тугоухости и уменьшение уровней паразитных электромагнитных излучений за счет эффективной фильтрации выходного сигнала генератора ультразвуковой частоты с исключением искажения сигнала, подаваемого на пьезоэлектрический излучатель, и ошибок в определении порога восприятия ультразвука. Обеспечивается автоматизированное формирование протокола автоматического контроля и дистанционное управление аппаратом с возможностью использования аппарата в системах телемедицины. 1 ил.

Изобретение относится к медицинской технике. Телеметрический ультразвуковой прибор для диагностики нейросенсорной тугоухости содержит генератор колебаний ультразвуковой частоты, полосовой фильтр, усилитель с дискретно регулируемым коэффициентом усиления и усилитель мощности, датчик тока, пьезоэлектрический излучатель, преобразователь тока в напряжение, блок коммутации, панель управления с кнопками увеличения и уменьшения мощности излучения, изменения скорости регулирования мощности, а также цифровыми сегментными индикаторами, микропроцессор, первый и второй амплитудные детекторы и аналого-цифровой преобразователь. Прибор оснащен кнопкой выбора места воздействия ультразвуком на голове пациента и кнопкой фиксации порогового уровня восприятия ультразвукового сигнала, расположенными на панели управления и связанными с микропроцессором. Кроме того прибор содержит компьютер, соединенный с микропроцессором и сетью Интернет, монитор и принтер, подключенные к компьютеру. Ультразвуковой генератор выполнен в виде генератора, управляемого напряжением. Управляющий вход ультразвукового генератора подключен к микропроцессору. Достигается повышение точности измерения за счет автоматической настройки частоты генератора ультразвуковых сигналов на резонансную частоту ультразвукового излучателя. Обеспечивается возможность автоматизированного формирования протокола обследования пациента и использование прибора в системах телемедицины. 1 ил.

Изобретение относится к области медицинского оборудования и предназначено для диагностики и лечения нейросенсорной тугоухости. Аппарат содержит генератор колебаний ультразвуковой частоты, полосовой фильтр, усилитель с дискретно регулируемым коэффициентом усиления, усилитель мощности, датчик тока, преобразователь тока в напряжение, блок коммутации, амплитудный детектор тока и амплитудный детектор напряжения. Кроме того, трансформатор подключен к пьезоэлектрическому излучателю, электрод для электрофореза подключен к микропроцессору. В панели управления размещены инкрементный энкодер и сенсорный дисплей, управляемый источник тока и коммутатор полярности. Пьезоэлектрический излучатель размещен в металлическом корпусе, коммутатор полярности имеет два выхода, один из которых соединен с корпусом пьезоэлектрического излучателя, а другой выход через дополнительный датчик тока подключен к электроду для электрофореза. Изобретение позволяет повысить надежность диагностики и лечения нейросенсорной тугоухости. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к микробиологии. Способ культивирования микроводорослей биотопливного назначения включает две стадии альголизации. На первой стадии осуществляют альголизацию первичным инокулятом культуры, преимущественно Chlorella vulgaris BIN, полученным в фотобиореакторе, синхронно или со сдвигом по времени многофункциональных закрытых бассейнов со светопроницаемыми ограждениями. Общий объем указанных бассейнов составляет от 1/30 до 1/15 от общего объема открытых водоемов. Выращивают вторичный инокулят с объемной плотностью 109-1011 клеток/л, при этом культивирование начинают в весенний период при среднесуточной температуре воды в бассейнах в диапазоне 12-18оС. Вторую стадию культивирования микроводорослей начинают путем отбора из бассейнов вторичного инокулята при температуре воды в открытых водоемах 12-18оС и продолжают его подачу в открытые водоемы до достижения в них объемной плотности микроводорослей 2·108-109. Частично отбирают вторичный инокулят из бассейна в качестве готового продукта в весенний и осенний периоды при температуре воды в них в диапазоне 8-12оС, при этом в многофункциональные бассейны добавляют равное количество воды с растворенными в ней биогенами. Изобретение обеспечивает увеличение производительности способа культивирования микроводорослей. Полученные микроводоросли содержат 33,9% клетчатки, 51,0% белков, 7,3% жиров. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 4 пр.

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть применено в системах электроснабжения и теплоснабжения, использующих теплоту, генерируемую на районных теплоснабжающих станциях

Изобретение относится к электрооптическим полимерным материалам, изменяющим коэффициент преломления при приложении электрического поля
Изобретение относится к масложировой промышленности

Изобретение относится к химической технологии получения фуллеренов и может быть использовано при получении новых материалов, экологически чистых источников питания, сверхтвердых и композиционных материалов, катализаторов, лекарственных материалов и пр
Изобретение относится к масложировой и касается способов осветления растительного масла природным минеральным сорбентом, полученным на основе шунгита

 


Наверх