|
|
(21), (22) Заявка: 2006135225/14, 06.10.2006
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
06.10.2006
(46) Опубликовано: 10.04.2008
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске:
US 5519400 А, 21.05.1996. US 4085740 A, 25.04.1078. WO 2004/109316 A2, 16.12.2004. ИММОРЕЕВ И.Я. Сверхширокополосные радары: новые возможности, необычные проблемы, системные особенности. Вестник МГТУ им. Баумана. Серия Приборостроение, вып.4, 1998. ИММОРЕЕВ И.Я. Возможности и особенности сверхширокополосных радиосистем. Прикладная электроника. – Харьков.: т.1, № 2, 2002, с.122-140. RU 2258942 C1, 20.08.2005.
Адрес для переписки:
121467, Москва, Г-467, а/я 58, А.Р. Мельяну
|
(72) Автор(ы):
Иммореев Игорь Яковлевич (RU), Самков Сергей Витальевич (RU), Павлов Сергей Николаевич (RU)
(73) Патентообладатель(и):
Иммореев Игорь Яковлевич (RU), Самков Сергей Витальевич (RU), Павлов Сергей Николаевич (RU), Хауан Терье (NO)
|
(54) ИМПУЛЬСНЫЙ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДАТЧИК
(57) Реферат:
Изобретение относится к медицинским диагностическим приборам для исследования физиологических функций живых организмов, в частности к радиолокационным средствам диагностики параметров дыхания пациентов. Датчик контроля дыхания содержит блок управления, формирующий временную задержку, тракт формирования зондирующего сигнала, включающий в свой состав генератор когерентных радиоимпульсов, передающую и приемную антенны, тракт передатчика зондирующего сигнала, тракт приемника отраженного сигнала с двумя квадратурными каналами обработки отраженного сигнала, блок-процессор, обеспечивающий восстановление закона движения исследуемого объекта, и блок обработки и отображения информации. Каждый из квадратурных каналов обработки отраженного сигнала включает в свой состав смеситель сигналов, вход которого связан с приемной антенной, и аналого-цифровой преобразователь. В состав датчика входит также фазосдвигающая цепочка, вход которой соединен с трактом формирования зондирующего сигнала, а выход – со вторым входом смесителя сигналов второго квадратурного канала обработки отраженного сигнала. Первый вход блока-процессора соединен с выходом аналого-цифрового преобразователя первого квадратурного канала обработки отраженного сигнала, второй вход блока-процессора соединен с выходом аналого-цифрового преобразователя второго квадратурного канала обработки отраженного сигнала. Выход блока-процессора связан с блоком обработки и отображения информации. Датчик включает в свой состав управляемый электронный переключатель. Вход переключателя соединен с выходом тракта формирования зондирующего сигнала. Первый выход переключателя подключен к тракту передатчика зондирующего сигнала, а второй выход – ко второму входу смесителя сигналов первого квадратурного канала обработки отраженного сигнала и к входу фазосдвигающей цепочки. Изобретение позволяет повысить фазовую чувствительность датчика и обеспечить возможность контроля дыхания перемещающихся пациентов на всей рабочей дистанции датчика. 6 з.п. ф-лы, 26 ил.
Текст описания приведен в факсимильном виде.                           
Формула изобретения
1. Импульсный сверхширокополосный датчик контроля дыхания, содержащий блок управления, выполненный с возможностью формирования временной задержки импульса синхронизации, тракт формирования зондирующего сигнала, включающий в свой состав генератор когерентных радиоимпульсов, соединенный с блоком управления, передающую и приемную антенны, тракт передатчика зондирующего сигнала, выход которого соединен с передающей антенной, тракт приемника отраженного сигнала, содержащий два квадратурных канала обработки отраженного сигнала, каждый из которых включает в свой состав смеситель сигналов, первый вход которого связан с приемной антенной, и аналого-цифровой преобразователь, соединенный с выходом смесителя сигналов, и фазосдвигающую цепочку, вход которой соединен с выходом тракта формирования зондирующего сигнала, выход фазосдвигающей цепочки соединен со вторым входом смесителя сигналов второго квадратурного канала обработки отраженного сигнала, отличающийся тем, что дополнительно содержит управляемый электронный переключатель, блок-процессор, обеспечивающий восстановление закона движения исследуемого объекта, и блок обработки и отображения информации, при этом первый вход блока-процессора соединен с выходом аналого-цифрового преобразователя первого квадратурного канала обработки отраженного сигнала, второй вход блока-процессора соединен с выходом аналого-цифрового преобразователя второго квадратурного канала обработки отраженного сигнала, первый выход блока-процессора соединен с входом блока управления, второй выход блока-процессора соединен с блоком обработки и отображения информации, причем вход управляемого электронного переключателя соединен с выходом тракта формирования зондирующего сигнала, первый выход управляемого электронного переключателя соединен с входом тракта передатчика зондирующего сигнала, второй выход управляемого электронного переключателя соединен со вторым входом смесителя сигналов первого квадратурного канала обработки отраженного сигнала и с входом фазосдвигающей цепочки, управляющий вход управляемого электронного переключателя соединен с блоком управления.
2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что тракт формирования зондирующего сигнала содержит последовательно соединенные с генератором когерентных радиоимпульсов буферный усилитель и полосовой фильтр, выход которого соединен с входом управляемого электронного переключателя.
3. Датчик по п.1, отличающийся тем, что выход смесителя сигналов каждого квадратурного канала обработки отраженного сигнала соединен с входом аналого-цифрового преобразователя через последовательно соединенные полосовой фильтр, усилитель низкой частоты и фильтр низкой частоты.
4. Датчик по п.1, отличающийся тем, что тракт приемника отраженного сигнала включает в свой состав последовательно соединенные с приемной антенной полосовой фильтр и усилитель сигналов, выход которого подключен к квадратурным каналам обработки отраженного сигнала.
5. Датчик по п.1, отличающийся тем, что тракт передатчика зондирующего сигнала включает в свой состав последовательно соединенные с передающей антенной полосовой фильтр и усилитель сигналов, вход которого подключен к первому выходу управляемого электронного переключателя.
6. Датчик по п.1, отличающийся тем, что блок управления, выполненный с возможностью формирования временной задержки импульса синхронизации, содержит задающий генератор, к которому подключены тракт формирования синхросигнала передатчика, состоящий из формирователя короткого импульса, и тракт формирования синхросигнала приемника, состоящий из последовательно соединенных управляемой цифровой линии задержки и формирователя короткого импульса, выход которого образует первый выход блока управления, подключенный к управляющему входу управляемого электронного переключателя, и логический элемент «ИЛИ», входы которого соединены с выходами тракта формирования синхросигнала передатчика и тракта формирования синхросигнала приемника, при этом выход логического элемента «ИЛИ» образует второй выход блока управления, соединенный с генератором когерентных радиоимпульсов.
7. Датчик по п.1, отличающийся тем, что блок-процессор выполнен с возможностью восстановления закона F( ) движения исследуемого объекта в соответствии со следующими зависимостями:

;
;
где Z1(t) и Z2(t) – выходные сигналы первого и второго квадратурного канала обработки отраженного сигнала соответственно;
– максимальная энергия взаимодействия отраженного и зондирующего сигналов, выделяющаяся на выходной нагрузке с единичным сопротивлением;
E0 – максимальная амплитуда зондирующего сигнала;
E1 – максимальная амплитуда принимаемого отраженного сигнала;
Т0 – период колебаний зондирующего сигнала;
n – целое число периодов колебаний, заполняющих импульс зондирования;
– мгновенное значение фазы, обусловленное движением исследуемого объекта;
– фазовый сдвиг, обусловленный расстоянием между исследуемым объектом и датчиком;
– длина волны колебаний, заполняющих зондирующий сигнал;
=2 f – круговая частота движения исследуемого объекта;
f – частота движения исследуемого объекта;
t – текущее время;
R – максимальная амплитуда движения исследуемого объекта;
R1 – расстояние между исследуемым объектом и датчиком.
РИСУНКИ
|
|