Многоканальный радиотермограф

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для измерения радиотеплового излучения тел, в частности в медицине, для измерения температурного поля внутренних тканей человека. Многоканальный радиотермограф содержит N антенн, соединенных с N СВЧ-выключателями, дополнительный СВЧ-выключатель, N датчиков температуры, циркулятор, термостат, согласованную нагрузку, находящуюся в тепловом контакте с термостатом и подключенную к циркулятору, выход которого подключен к входу радиометрического приемника. При этом генератор шума и радиометрический приемник находятся в тепловом контакте с термостатом, датчики температуры находятся в тепловом контакте с антеннами и подключены к входам многоканального измерителя температуры, выход которого подключен к первому входу контроллера. Выходы N СВЧ-выключателей соединены с первым входом циркулятора, управляющие входы СВЧ-выключателей подключены к выходам контроллера, согласованная нагрузка подключена к второму входу циркулятора. Генератор шума подключен к входу дополнительного СВЧ-выключателя, выход которого соединен с вторым входом циркулятора. Выход радиометрического приемника соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к второму входу контроллера, а блок регистрации и индикации подключен к контроллеру. Техническим результатом является обеспечение изучения температурных полей в теле человека и их динамических изменений, возникающих при различных воздействиях и вследствие заболеваний. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для измерения радиотеплового излучения тел, в частности, в медицине для измерения температурного поля внутренних тканей человека.

Основной задачей радиотермографа является определение температуры некоторого объема человеческого тела, определяемого глубиной проникновения СВЧ-энергии и диаграммой направленности антенны. Для эффективного приема сигналов антенны, устанавливаемые на интересующей исследователя области тела человека, должны быть согласованными по импедансу (волновому сопротивлению) с телом человека. На практике идеального согласования антенн с телом человека достичь не удается, что приводит к дополнительным погрешностям измерения радиояркостной температуры.

Известны многоканальные радиотермографы, например радиотермограф совместной разработки Института электроники Академии наук Болгарии и ИРЭ АН СССР (см. Экспресс-информация. Радиоэлектроника за рубежом, М., НИИЭИР, 1990, вып.5, с.21). Известный многоканальный радиотермограф содержит последовательно соединенные циркулятор, усилитель высокой частоты, полосовой фильтр, детектор, делитель низкой частоты и процессор.

Недостатком этого устройства является большая погрешность измерения радиотеплового излучения объекта.

Наиболее близким к данному техническому решению является многоканальный радиотермограф (см. RU 2085957, кл. G01R 29/08, 27.07.1997), содержащий N антенн, соединенных с N СВЧ-выключателями, дополнительный СВЧ-выключатель, N датчиков температуры, циркулятор, термостат, согласованную нагрузку, находящуюся в тепловом контакте с термостатом и подключенную к циркулятору, выход которого подключен к входу радиометрического приемника.

Недостатками указанного многоканального радиотермографа являются: недостаточная точность измерения радиояркостных температур тела человека, обусловленная тем, что в процессе измерений радиояркостных температур не учитывается рассогласование импедансов антенн и участков тела человека, отсутствие контроля термодинамических температур поверхности исследуемых участков тела человека, что не позволяет определить вклад температурного градиента в измеренное значение радиояркостной температуры и тем самым затрудняет выявление патологий глубинных участков тела, а также отсутствие контроля в процессе измерений степени согласования антенн и коэффициента шума радиометрического приемника.

Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в создании устройства, позволяющего в процессе измерения радиояркостной температуры участков тела человека автоматически учитывать степень рассогласования антенн с телом человека и тем самым повысить точность измерений.

Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается также в создании многоканального радиотермографа, позволяющего в процессе измерения радиояркостной температуры контролировать степень согласования антенн и коэффициент шума радиометрического приемника.

Указанный технический результат достигается тем, что многоканальный радиотермограф, содержащий N антенн, соединенных с N СВЧ-выключателями, дополнительный СВЧ-выключатель, N датчиков температуры, циркулятор, термостат, согласованную нагрузку, находящуюся в тепловом контакте с термостатом и подключенную к циркулятору, выход которого подключен к входу радиометрического приемника, содержит генератор шума, многоканальный измеритель температуры, аналого-цифровой преобразователь, контроллер и блок регистрации и индикации, причем СВЧ-выключатели, циркулятор, генератор шума и радиометрический приемник находятся в тепловом контакте с термостатом, датчики температуры находятся в тепловом контакте с антеннами и подключены к входам многоканального измерителя температуры, выход которого подключен к первому входу контроллера, выходы N СВЧ-выключателей соединены с первым входом циркулятора, управляющие входы СВЧ-выключателей подключены к выходам контроллера, согласованная нагрузка подключена к второму входу циркулятора, генератор шума подключен к входу дополнительного СВЧ-выключателя, выход которого соединен с вторым входом циркулятора, выход радиометрического приемника соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к второму входу контроллера, а блок регистрации и индикации подключен к контроллеру.

Указанный технический результат достигается также тем, что блок регистрации и индикации содержит N индикаторов рассогласования антенн и индикатор коэффициента шума радиометрического приемника.

Используемый в изобретении метод неинвазивного измерения температуры тканей основан на регистрации собственного теплового излучения тканей в микроволновом диапазоне частот. Это позволяет измерять излучение, выходящее с глубины до нескольких сантиметров, интенсивность которого определяется абсолютной температурой в этом слое ткани. Съем информации осуществляется посредством контактных антенн, установленных на поверхности тела. Прибор регистрирует электромагнитное излучение, пропорциональное радиояркостной температуре, т.е. связанное с физической температурой тканей и степенью поглощения электромагнитных волн в них. Указанный метод, в частности, применяется для исследований в онкологии. Эффективность выявления патологий тканей повышается при использовании глюкозного теста, при котором происходит значительный разогрев в области, где расположена опухоль или ее метастазы. Эта методика основана на экспериментально доказанной теории повышения углеводного обмена в злокачественных опухолях.

Наблюдение динамики изменений тепловых полей позволяет обойти ряд сложностей, возникающих в радиодиапазоне и связанных с измерением абсолютных температур тела человека при оценке воздействия физиологической пробы. Влияние внешних факторов и, следовательно, функционирование отдельных областей организма, отличающихся уровнями кровотока и метаболизма тканей, оцениваются по сопоставлению временных характеристик изменения теплового излучения в различных точках наблюдаемого поля. Наблюдение динамики изменений тепловых полей позволяет обойти ряд сложностей, возникающих в радиодиапазоне и связанных с измерением абсолютных температур тела человека при оценке воздействия физиологической пробы. Используемый в изобретении метод эффективен также для изучения реакций коры головного мозга человека.

Основой многоканального радиотермографа является высокочувствительный радиометрический приемник, к входу которого подключаются антенны-аппликаторы. Антенны-аппликаторы устанавливаются на интересующей исследователя области тела или головы человека. Для эффективного приема сигналов антенны должны иметь хороший электродинамический контакт (малый коэффициент отражения) и быть согласованными по импедансу (волновому сопротивлению) с телом человека. Так как волновое сопротивление зависит от величины диэлектрической проницаемости вещества, а тело человека имеет усредненные значения диэлектрической проницаемости 40-60, то размеры антенн существенно уменьшаются относительно размеров для свободного пространства. Соответственно улучшается и разрешающая способность. Так, в частности, для длины волны в свободном пространстве 40 см длина волны в теле человека составляет 5-7 см. При этом можно получить разрешающую способность в 2,5-3,5 см.

Многоканальный радиотермограф позволяет снимать температурную информацию одновременно с нескольких точек на теле пациента (в соответствии с числом каналов), как с поверхности тела, так и с его глубинных структур, и строить "радиотепловые карты" - динамические распределения интенсивности радиотеплового излучения. Оценка физиологического состояния организма производится посредством анализа "радиотепловых карт" до функциональной нагрузки (фоновое состояние) и их изменений, вызванных воздействием физиологической пробы (глюкозный тест). Исследования с помощью многоканальной дециметровой радиометрии обеспечивают регистрацию радиотеплового излучения тканей с глубины до 2-4 см при работе по телу человека и до 1,5-2,5 см при исследованиях головного мозга. Реальная глубина исследования тепловых полей данным методом может быть существенно больше за счет теплопередачи в тканях тела, кроме того, увеличение температурного контраста в патологической области позволяет "видеть" информацию с больших глубин. При этом каждым каналом прибора регистрируется интегральное излучение из цилиндрической области, ограниченной в сечении апертурой антенны, что и определяет пространственное разрешение. Используя метод мультипликации при просмотре отснятых кадров, можно отслеживать динамику изменения тепловых полей в опухоли.

На фигуре представлена структурная схема многоканального радиотермографа.

На фигуре приведены следующие обозначения:

1 - антенна;

2 - СВЧ-выключатель;

3 - дополнительный СВЧ-выключатель;

4 - датчик температуры;

5 - циркулятор;

6 - термостат;

7 - согласованная нагрузка;.

8 - радиометрический приемник;

9 - генератор шума;

10 - многоканальный измеритель температуры;

11 - аналого-цифровой преобразователь;

12 - контроллер;

13 - блок регистрации и индикации.

Многоканальный радиотермограф работает следующим образом. Перед началом обследования N антенн многоканального радиотермографа устанавливаются на интересующей исследователя области тела или головы человека. Под воздействием управляющего сигнала контроллера 12 включается первый СВЧ-выключатель 2, при этом остальные СВЧ-выключатели находятся в выключенном состоянии. Излучение из глубины тела человека в радиочастотном диапазоне достигает раздела сред "тело человека - первая антенна" и, частично отражаясь, принимается первой антенной 1. Мощность принятого излучения пропорциональна так называемой радиояркостной температуре, по которой можно судить и о термодинамической температуре.

Принятый шумовой сигнал из первой антенны 1 через первый выключатель 2 и циркулятор 5 поступает на вход радиометрического приемника 8. Одновременно, мощность шума от согласованной нагрузки 7 через циркулятор 5 и первый СВЧ-выключатель 2 попадает на раздел сред "первая антенна - тело человека", где частично отражаясь, через первый СВЧ-выключатель 2 и циркулятор 5 добавляется к мощности шумового сигнала от тела человека и вместе с ним поступает на вход радиометрического приемника 8. Усиленный и продетектированный сигнал с выхода радиометрического приемника 8 подается на аналого-цифровой преобразователь 11, с выхода которого цифровые отсчеты сигнала поступают на контроллер 12. Контроллер 12 усредняет значения цифровых отсчетов и в результате получает число, пропорциональное суммарной мощности входных шумовых сигналов:

где КТР - обобщенный коэффициент передачи тракта усиления и обработки сигнала,

ТЧЕЛ - радиояркостная температура тела человека,

ТТЕРМ - температура термостата,

γ - коэффициент отражения мощности на границе раздела сред "тело человека-антенна 1",

U0 - константа, определяемая собственными шумами радиометрического приемника и параметрами детектора.

Через определенный промежуток времени, например через одну миллисекунду, под воздействием управляющего сигнала контроллера 12 дополнительно к первому СВЧ-выключателю 2 включается дополнительный СВЧ-выключатель 3. Излучение из глубины тела человека в радиочастотном диапазоне достигает раздела сред "тело человека - антенна" и, частично отражаясь, принимается первой антенной 1. Мощность принятого шумового сигнала из первой антенны 1 через первый СВЧ-выключатель 2 и циркулятор 5 поступает на вход радиометрического приемника 8. Одновременно мощность шума от генератора шума 9 суммируется с мощностью шума согласованной нагрузки 7 и через циркулятор 5 и первый СВЧ-выключатель 2 попадает на раздел сред "антенна 1 - тело человека", где частично отражаясь, через первый СВЧ-выключатель и циркулятор попадает на вход радиометрического приемника и добавляется к шумовому сигналу от тела человека. Усиленный и продетектированный сигнал с выхода радиометрического приемника 8 подается на аналого-цифровой преобразователь 11, с выхода которого цифровые отсчеты сигнала поступают на контроллер 12. Контроллер 12 усредняет значения цифровых отсчетов и в результате получает число, пропорциональное суммарной мощности входных шумовых сигналов мощности, которое может быть описано формулой:

где ТГШ - шумовая температура генератора шума.

Через определенный промежуток времени, например через одну миллисекунду, под воздействием сигнала контроллера выключаются первый СВЧ-выключатель и дополнительный СВЧ-выключатель, остальные СВЧ-выключатели также находятся в выключенном состоянии. При этом шумовой сигнал от согласованной нагрузки 7 через циркулятор 5 попадает на вход радиометрического приемника 8. Усиленный и продетектированный сигнал с выхода радиометрического приемника 8 подается на аналого-цифровой преобразователь 11, с выхода которого цифровые отсчеты сигнала поступают на контроллер 12. Контроллер 12 усредняет значения цифровых отсчетов и в результате получает число, пропорциональное суммарной мощности входных шумовых сигналов мощности, которое может быть описано формулой:

Через определенный промежуток времени, например через одну миллисекунду, под воздействием сигнала контроллера 12 включается дополнителный СВЧ-выключатель, при этом шумовой сигнал от согласованной нагрузки 7 суммируется с шумовым сигналом от генератора шума 9 и через циркулятор 5 поступает на вход радиометрического приемника 8. Усиленный и продетектированный сигнал с выхода радиометрического приемника 8 подается на аналого-цифровой преобразователь 11, с выхода которого цифровые отсчеты сигнала поступают на контроллер 12. Контроллер усредняет значения цифровых отсчетов и в результате получает число, пропорциональное суммарной мощности входных шумовых сигналов, которое может быть описано формулой:

Калибровка прибора, т.е. выравнивание обобщенных коэффициентов передачи тракта усиления и обработки сигнала в каждом канале производится путем установки всех антенн в жидкостной термостат, температура воды в котором поддерживается близкой к средней температуре тела человека, равной 36,6°С.

Из формул (1)-(4) при известных параметрах Uизм1, Uизм2, Uизм3, Uизм4, KТР, TТЕРМ, TГШ, U0, следует, что

Это означает, что коэффициент отражения мощности на границе раздела сред "тело человека - антенна" полностью определяется по результатам четырех измерений, при этом автоматически учитывается степень рассогласования антенны с телом человека и повышается точность измерения радиояркостной температуры.

Данные о значениях коэффициентов отражения антенн γ, вычисленные контроллером 12 по формуле (5), подаются на блок регистрации и индикации и отображаются на экране монитора. По величине измеренных коэффициентов отражения можно контролировать исправность антенн и правильность их установки на теле человека.

Сравнение измеренных значений коэффициентов отражения антенн с допустимым значением может быть произведено непосредственно контроллером. В этом случае индикация о неисправности каждой из N антенн или ее некорректной установке на теле человека индицируется с помощью лампочки или светодиодного индикатора. Таким образом блок регистрации и индикации 13 может содержать N индикаторов рассогласования антенн (на фигуре не показаны).

Используя формулы (1)-(5), получаем:

Радиояркостная температура тела человека вычисляется контроллером 12 по формуле (6) при подстановке в нее четырех результатов измерений Uизм1, Uизм2, Uизм3, Uизм4, и известных параметров: TТЕРМ, TГШ.

Аналогичным образом последовательно во времени определяются радиояркостные температуры в других местах установки остальных (N-1) антенн на теле человека.

Поскольку измеренное значение температуры тела в радиочастотном диапазоне определяется вкладом температуры поверхности тела, вкладом температурного градиента и вкладом температурной аномалии (при ее наличии), то для однозначного определения внутренней температуры тела необходимы данные о температуре поверхности тела в зоне измерения. Эти данные получают с помощью датчиков температуры 4. Антенны 1 имеют небольшие габариты и массу и располагаются непосредственно на теле человека. Поэтому датчики температуры, находящиеся в тепловом контакте с N антеннами 1, фактически измеряют термодинамические температуры поверхности тела человека в месте установки антенн. Контроллер 12 посредством порта, подключенного к многоканальному измерителю температуры 10, периодически опрашивает N датчиков температуры и вместе с вычисленными значениями глубинных температур передает эти значения по линии связи в блок регистрации и индикации 13.

Блок регистрации и индикации имеет в своем составе компьютер и монитор. Полученная информация архивируется в базе данных, при этом значения глубинных и поверхностных температур различных участков тела индицируются на экране монитора псевдоцветами. Экранная информация периодически обновляется, например, раз в секунду.

Перед началом сеанса на экран дисплея выводится сменная маска исследуемой области тела или головы человека, в соответствии с которой устанавливаются антенны-аппликаторы; полученные от всех антенн сигналы интерполируются по поверхности исследуемого участка и результат интерполяции налагается на маску. Затем выбирается "кадр", относительно которого ведутся наблюдения за изменениями температурных полей до и после глюкозной нагрузки, и по нему выравнивают температуру. Таким образом, получаемые карты температурных полей показывают относительные изменения глубинной температуры в области пораженного органа.

По динамике изменения температур за некоторый промежуток времени, например 20 минут, в ответ на различные физиологические тесты, например глюкозный тест, по данным измеренных значений внутренних и поверхностных температур диагностируются различные заболевания и патологии, например злокачественные новообразования.

Основным параметром радиотермографа, определяющим его работоспособность, является чувствительность, которая выражается следующей формулой:

где α - коэффициент пропорциональности, зависящий от схемы радиотермографа;

Тш - шумовая температура радиотермографа, К;

ΔF - полоса принимаемых частот, Гц;

Δf - полоса пропускания выходного фильтра, Гц.

Шумовая температура радиотермографа складывается из шумовой температуры антенны, шумовой температуры СВЧ тракта до входа радиометрического приемника и шумовой температуры радиометрического приемника. Для повышения точности измерения радиояркостной температуры тела человека необходимо снижать шумовую температуру системы, которая в значительной степени определяется коэффициентом шума радиометрического приемника. Для повышения достоверности полученных измерений необходимо контролировать коэффициент шума радиометрического приемника и сравнивать его с допустимым значением.

Коэффициент шума F радиометрического приемника может быть вычислен по результатам измерения выходных шумовых сигналов Uизм3, Uизм4 при поступлении на его вход шума только от согласованной нагрузки и при подаче на вход радиометрического приемника суммарной мощности от согласованной нагрузки и генератора шума. Выходные сигналы в этих случаях описываются формулами (3) и (4). При этом используется стандартная методика автоматического измерения коэффициента шума четырехполюсника (см. Измерения в электронике. Справочник. Под ред. Доброхотова Б.А. Том.2, М.-Л., 1965, с.111). Можно показать, что

В предлагаемом многоканальном радиотермографе контроллер вычисляет коэффициент шума F радиометрического приемника, значение которого индицируется с помощью индикатора, находящегося в блоке регистрации и индикации. Это дает оператору информацию об исправности приемника и тем самым повышает достоверность измерения радиояркостных температур.

В связи с тем, что диапазон измеряемых температур обычно не превышает 3°С, большое значение имеет стабильность параметров СВЧ-выключателей 2, 3, циркулятора 5, согласованной нагрузки 7, радиометрического приемника 8 и генератора шума 9, которая зависит от окружающей температуры. Поэтому для уменьшения погрешностей измерения радиояркостной температуры тела человека эти узлы многоканального радиотермографа размещены в термостате 6, температура которого поддерживается на уровне температуры тела человека, то есть близкой к 36,6°С. Поддержание заданной температуры термостата 6 осуществляется с помощью дополнительного датчика температуры (на фигуре не показан), размещенного в термостате и подключенного к многоканальному измерителю температуры, и размещенного в термостате нагревательного элемента (на фигуре не показан), включение и выключение которого осуществляется по команде контроллера.

В качестве микропроцессора в многоканальном радиотермографе может быть использован микроконтроллер типа AT 89 S 8252 фирмы ATMEL, аналого-цифровой преобразователь AD 7818 фирмы ANALOG DEVICE или микроконтроллер семейства MCS-51.

В качестве многоканального измерителя температуры использовано устройство контроля температуры УКТ 38-Щ4 фирмы "Овен", Россия.

Проведенные исследования показали большие диагностические возможности многоканального радиотермографа, который позволяет изучать температурные поля в теле человека и их динамические изменения, возникающие при различных воздействиях и вследствие заболеваний.

1. Многоканальный радиотермограф, содержащий N антенн, соединенных с N СВЧ-выключателями, дополнительный СВЧ-выключатель, N датчиков температуры, циркулятор, термостат, согласованную нагрузку, находящуюся в тепловом контакте с термостатом и подключенную к циркулятору, выход которого подключен к входу радиометрического приемника, отличающийся тем, что содержит генератор шума, многоканальный измеритель температуры, аналого-цифровой преобразователь, контроллер и блок регистрации и индикации, причем СВЧ-выключатели, циркулятор, генератор шума и радиометрический приемник находятся в тепловом контакте с термостатом, датчики температуры находятся в тепловом контакте с антеннами и подключены к входам многоканального измерителя температуры, выход которого подключен к первому входу контроллера, выходы N СВЧ-выключателей соединены с первым входом циркулятора, управляющие входы СВЧ-выключателей подключены к выходам контроллера, согласованная нагрузка подключена к второму входу циркулятора, генератор шума подключен к входу дополнительного СВЧ-выключателя, выход которого соединен с вторым входом циркулятора, а управляющий вход подключен к выходу контроллера, выход радиометрического приемника соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к второму входу контроллера, а блок регистрации и индикации подключен к контроллеру.

2. Многоканальный радиотермограф по п.1, отличающийся тем, что блок регистрации и индикации содержит N индикаторов рассогласования антенн и индикатор коэффициента шума радиометрического приемника.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам и устройствам контроля параметров магнитного поля, например электроустановок тяговых и трансформаторных подстанций, и может быть использовано для индикации предельно допустимого уровня параметра магнитного поля на рабочих местах.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при радиотехнических испытаниях систем антенна-обтекатель. .

Изобретение относится к радиоголографии, в частности к топографическим радиолокационным станциям (РЛС), осуществляющим последовательный круговой или секторный обзор пространства по жесткой программе за счет вращения антенны.

Изобретение относится к средствам контроля работы электронного оборудования и может быть использовано для выявления и устранения технических каналов утечки конфиденциальной информации, образованных с помощью несанкционированно установленных на объекте электронных устройств (НУОЭУ).

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано при создании радиолокационных измерительных комплексов. .

Изобретение относится к технике радиоизмерений и может быть использовано при определении уровней электромагнитного излучения (ЭМИ), создаваемого радиоэлектронными средствами различного назначения в полосе частот, включающей промышленную частоту 50 Гц.

Изобретение относится к технике радиоизмерений и может быть использовано при определении уровней электромагнитного излучения (ЭМИ), создаваемого радиоэлектронными средствами различного назначения в полосе частот, включающей промышленную частоту 50 Гц.

Изобретение относится к технике радиоизмерений и может быть использовано при определении уровней электромагнитного излучения (ЭМИ), создаваемого радиоэлектронными средствами различного назначения в полосе частот, включающей промышленную частоту 50 Гц.

Изобретение относится к рентгенологии и к травматологии, предназначено для измерения угла ротационного смещения отломков и может быть использовано как для рентгенографии, так и для репозиции отломков.

Изобретение относится к области медицины, а именно к функциональной диагностике, и может быть использовано при диагностике заболеваний, сопровождающихся развитием лимфатической недостаточности нижних конечностей.

Изобретение относится к медицине, а именно к рентгенодиагностике, и предназначено для выявления структурных и инфильтративных изменений в легких, вызванных, например, туберкулезным процессом, а также для контроля лечения.

Изобретение относится к медицине, а именно к рентгенодиагностике, и предназначено в первую очередь для исследования легких на цифровых рентгенографических аппаратах.

Изобретение относится к конструкции приемников рентгеновского излучения на базе по меньшей мере двух оптоэпектронных преобразователей типа телевизионных камер (далее - TV-камер), фотодиодных матриц и т.п.

Изобретение относится к области медицины, в частности к ортопедии, при ортопедической реконструкции конечностей. .
Изобретение относится к области медицины, в частности к пульмонологии, и может быть использовано для прогнозирования нестабильного течения бронхиальной астмы. .

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии, и применимо для рентгенодиагностики повреждения передней малоберцово-таранной связки голеностопного сустава.
Изобретение относится к области медицины, к пульмонологии, и может быть использовано для прогнозирования нестабильного течения бронхиальной астмы
Наверх