Ультразвуковой доплеровский измеритель скорости кровотока

 

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к аппаратуре измерения скорости потока крови в сосудах. Устройство содержит генератор 1 опорной частоты , генератор 2 зондирующих импульсов, формирователь 3 длительности импульсов, модулятор 4, усилитель 5 и 9, ультразвуковой датчик 6, стробирующую схему 7, фильтр 8 доплеровских частот, смеситель 10, полосовой фильтр 11, генератор 12 стробирующих импульсов, анализатор 13 спектра . Полосовой фильтр 11 выполнен в виде двух параллельно соединенных полосовых фильтров, один из которых с полосой пропускания ОТ fc - fd „акс ДО fc - fd мин а ДРУГОЙ С ПОЛОСОЙ Пропускания ОТ fc + fd макс Д° fc +fd мин где fc - опорная частота, a fd - доплеровская частота. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

0Ф (21) 4740763/14 (22) 25.09.89 (46) 23.05,92. Бюл. М 19 (71) Научно-исследовательский институт измерительной техники (72) А,А.Шахин, Н,А.Файзулин, Б.И.Медве- . дев и А.Ю. Блинов (53) 615.47 (088.8) (56) Заявка Японии М 61 — 22576, кл. А 61 В 8/06, 1986. (54) УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОПЛЕРОВСКИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ КРОВОТОКА (57) Изобретение относится к медицинской технике, в частности к аппаратуре измерения скорости потока крови в сосудах, Уст„„Я2„, 1734697 А1 (51)5 А 61 В 8/06, 6 01 P 5/00 д (ЯЯЯ +

\ ройство содержит генератор 1 опорной частоты, генератор 2 зондирующих импульсов, формирователь 3 длительности импульсов, модулятор 4, усилитель 5 и 9, ультразвуковой датчик 6, стробирующую схему 7, фильтр 8 доплеровских частот, смеситель

10, полосовой фильтр 11, генератор 12 стробирующих импульсов, анализатор 13 спектра. Полосовой фильтр 11 выполнен в виде двух параллельно соединенных полосовых фильтров, один из которых е полосой пропускэния от fc — 4 щ с до fc 1б м, а другои с полосои пропускания от fc + fd цд до fc

+fg«„, где fc — опорная частота. а 4— доплеровская частота. 2 ил.

1734697

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к аппаратуре измерения скорости потока крови в сосудах, Известно применение ультразвуковых колебаний для измерения скорости потока крови в сосудах. В этом случае используется эффект Доплера, в соответствии с которым сигнал, отраженный от движущегося предмета, имеет несущую частоту, отличающуюся от частоты зондирующего сигнала на величину fd:

2V — сов ОА с

Р

Ч вЂ” скорость движения предмета;

0-- угол между направлением излучения зондирующего импульса и направлением движения предмета;

f — скорость распространения зондирующего импульса (для ультразвука с -- 1530 м/с), Так как излучается сигнал с частотой f<, то принимаемтся сигнал с частотой fc+ 4. В приемнике выделяется разностная частота, пропорциональная скорости движения предмета, Для выделения доплеровской частоты используется типовая схема доплеровского приемника.

Кроме частот fa, определяемых потоком крови, в принимаемом сигнале присутствуют составляющие, обусловленные движением стенок сосуда и движением окружающих тканей, Эти составляющие вносят погрешность в измерение скорости крови и делают затруднительной диагностику, Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является ультразвуковой доплеровский измеритель потока крови, содержащий генератор опорной частоты, генератор зондирующих импульсов, формирователь длительности импульсов, модулятор, первый усилитель, ультразвуковой датчик, второй усилитель, смеситель, фильтр нижних частот, селектор, генератор селектирующих импульсов, генератор стробирующих импульсов, стробирующую схему, схему запуска, триггерную схему, временной преобразователь напряжения, переменный фаэовращатель, полосовой фильтр и анализатор спектра.

Генератор опорной частоты вырабатывает сигнал с частотой fc, Эта частота является несущей для радиосигнала, используемого для зондирования. Генератор зондирующих импульсов иэ синусоидального сигнала с частотой вырабатывает импульсный сигнал с периодом Т. Эти импульсы поступают на формирователь длительности импульсов, который формирует требуемую длительность импульса зондирования. В модулято10

20

35 фильтра нижних частот, Генератором селек40 тирующих импульсов вырабатывается им45

55 ре производится импульсная модуляция сигнала с частотой fc, первый усилитель усиливает полученный радиоимпульсный сигнал и подает его на передающую часть ультразвукового датчика. Отраженный от тканей стенок сосудов, окружающих ткани и от крови (эритроцитов), сигнал поступает на приемную часть ультразвукового датчика 6 и через второй усилитель на смеситель, Выходной сигнал смесителя фильтруется с помощью фильтра нижних частот и далее через селектор поступает на полосовой фильтр. Выходной сигнал генератора зондирующих импульсов запускает генератор стробируюших импульсов, который вырабатывает стробирующий импульс, Этим импульсом стробируется стробирующая схема, пропускающая во время действия строба выходной сигнал второго усилителя на схему запуска. Схема запуска срабатывает от мощного сигнала от стенки сосуда и выдает импульс на триггерную схему, Так как на входы триггерной схемы поступают зондирующий импульс и импульс от стенки сосуда, то она формирует импульс, длительность которого пропорциональна временному интервалу между этими импульсами.

Временной преобразователь напряжения преобразует этот интервал в управляющий сигнал переменного фаэовращателя, в котором фаза сигнала с частотой fc изменяется в соответствии с управляющим сигналом, Таким образом, производится фазировка опорного сигнала для смесителя, что позволяет сместить частоту сигнала, отраженного от стенки сосуда в область низких частот (при идеальной фазировкедо нулевойчастоты) и подавить ее с помощью последующего пульс, временное положение которого соответствует положению сигнала отраженного от потока крови.

Однако для правильной работы измерителя необходимо сформировать временной интервал между зондирующим сигналом и сигналом от стенки сосуда для управления схемой запуска. Выде..ение сигнала, отраженного от стенки сосуда на фоне отражений от окружающей ткани, представляет значительную трудность и практически реализовать эту операцию очень сложно, Сигнал, отраженный от потока крови, и сигналы от стенок сосуда и окружающей ткани во времени часто наложены друг на друга, При этом паразитный сигнал (отражения от стенок и окружающей ткани) по мощности значительно превосходит полезный сигнал (отражения от потока крови). Это приводит к тому, что входной усилитель,смеситель и

1734697

15

ЗО

55 входные каскады фильтра нижних частот входят в режим ограничения, при котором происходит подавление полезного сигнала парээитным. Эффект подавления делает практически невозможным выделение полезного сигнала и его последующую обработку.

Целью изобретения является повышение достоверности измерения скорости потока крови.

Поставленная цель достигается тем, что в ультразвуковой доплеровский измеритель скорости потока крови, содержащий генератор опорной частоты. генератор зондирующих импульсов, формирователь длительности импульсов, модулятор, первый усилитель,.ультразвуковой датчик, ст робирующую схему, второй усилитель, смеситель, паласовой фильтр и генератор стробирующих импульсов, в котором выход генератора опорной частоты соединен с входами модулятора, генератора зондирующих импульсов и смесителя, выход генератора зондирующих импульсов соединен с входами формирователя длительности имnynbcos и генератора стробирующих импульсов, выход генератора. страбирующих импульсов соединен с входами стробирующей схемы, выход формирователя длительности импульсов соединен с вторым входом модулятора, выход которого соединен с входом первого усилителя, выход первого усилителя соединен с передающей частью ультразвукового датчика, выход второго усилителя соединен со смесителем, выход которого соединен с входом полосового фильтра, введен фильтр даплеровских частот. При этом выход приемной части ультразвукового датчика соединен с входом стробирующей схемы, выход которой соединен с входом фильтре даплеравских частот, выход фильтра допперавских частот соединен с входом второго усилителя, Нэ фиг. 1 приведена частотная характеристика вводного фильтра даплеровских частот; а нэ фиг, 2 — блок-схема предлагаемого устройства.

Блок-схема содержит генератор 1 опорной частоты, генератор 2 зондирующих импульсов, формирователь 3 длительности импульсов, модулятор 4, первый усилитель

5, ультразвуковой датчик 6, стробирующую схему 7, фильтр 8 доплеровских частот, второй усилитель 9, смеситель 10, полосовой фильтр 11, генератор 12 стробирующих импульсов и анализатор 13 спектра.

Выход генератора 1 соединен с входами модулятора 4, генератора 2 зондирующих импульсов, смесителя 10. Выход генератора

2 зондирующих импульсов соединен с входами формирователя 3 длительности импульсов и генератора 12 стробирующих импульсов, Выход формирователя 3 длительности импульсов соединен с вторым входом модулятора 4, выход которога соединен с входом первого усилителя 5. Выход усилителя 5 соединен с входом передающей части датчика 6. Выход приемной части датчикэ 6 соединен с входом стробирующей схемы 7, второй вход которой соединен с выходом генератора стробирующих импупьсов 12. Выход стробирующей схемы 7 соединен с входом фильтра 8 допперовских частот, выход которого соединен с входом усилителя 9, Выход усилителя 9 соединен с входом смесителя 10, На второй вход смесителя 10 подается выходной сигнал генератора 1. Выход смесителя 10 соединен с входом полосового фипьтрэ 11, который соединен с анализатором спектра 13, Принцип действия устройства заключается в том, что сигнал с выхода датчика предварительно фильтруется для выделения иэ спектра отраженного сигнала спектральных составляющих, обусловленных только потоком крови. Спектральные составляющие сигнала, обусловленные отражениями ат стенок и окружэющей ткани, имеют доплеровские частоты существенна меньше, чем спектрэльные составляющие сигнала, отраженного от патака крови, Это обстоятельство позволяет применить фильтр 8 доплеравских чэстот с частотной характеристикой 1 для подавления мешающих (пэрэзитных) сигналов. Учитывая, что доплеровская частота может быть кэк положительной, так и отрицательной, в зависимости от направления потока крови, частотная характеристика. фильтра должна быть симметрична относительно f<. Величина fg „,„апредепяется даплеравскай частотой, обусловленной движением стенок и окружающей ткани. Величина 1д»«определяется . даплеровскай часть гой сигнала, отраженного ат потока крови с максимальной скоростью.

Предлагаемое устройство работает следующим образом.

Генератор 1 вырабатывает сигнал с частотой fc, катар я является несущей для рэдиасигнала, используемого для зондирования. Генератор зондирующих импульсов 2 иэ сигнала с частотой 1с вырабатывает импульсный сигнал с периодом Т.

Эти импульсы поступают на формирователь длительности импульсов 3, который формирует требуемую длительность импульсэ зондирования. В модуляторе 4 производится

1734697

@ lГ. 1

Составитель А. Шахин

Редактор И. Ванюшкина Техред M.Mîðråèòàë Корректор А. Осауленко

Заказ 1760 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москве, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101 г амплитудная модуляция поступающего с опорного генератора 1 сигнала.

Выходной усилитель 5 усиливает полученный радиоимпульсный сигнал для подачи его на передающую часть датчика 6. 5

Отраженный сигнал поступает на приемную часть датчика 6 и далее через стробирующую схему 7 на фильтр 8 доплеровских частот. Усиленный с помощью входного усилителя 9 входной сигнал поступает на 10 смеситель 10. Опорным сигналом смесителя

10 является сигнал с частотой генератора 1.

На выходе смесителя 10 получается сигнал с частотой, равной частоте Доплера 1д, Этот сигнал фильтруется с помощью полосового 15 фильтра 11 и,подается далее на анализатор спектра 13 для оценки fd и соответственно скорости анализируемого потока крови.

Таким образом, в предлагаемом измерителе решается задача подавления пара- 20 . зитных отраженных сигналов, что позволяет повысить точность измерения скорости потока крови и облегчить работу пользователя при поиске исследуемого сосуда.

Формула изобретения 25

Ультразвуковой доплеровский измеритель скорости кровотока. содержащий последовательно соединенные генератор опорной частоты, генератор. зондирующих импульсов, формирователь длительности импульсов, вход которого также подключен к входу генератора стробирующих импульсов, модулятор, второй вход которого подключен к выходу генератора опорной частоты, и первый усилитель, подключенный к передающей части ультразвукового датчика, а также стробирующая схема, первый вход которой соединен с выходом генератора стробирующих импульсов, а также последовательно соединенные второй усилитель, смеситель, полосовой фильтр и анализатор спектра, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности измерения, в него введен фильтр доплеровских частот, вход которого через стробирующую схему соединен с приемной частью ультразвукового датчика, а выход- с входом второго усилителя, причем доплеровский фильтр выполнен в виде двух соединенных параллельно полосовых фильтров, один из которых — с полосой пропускания оТ тc fa макс до fc f(f мин другой — с полосой пропускания от f +

fd M» до fc + +fa»«, где fc — опорная частота, а fg — доплеровская частота.

Ультразвуковой доплеровский измеритель скорости кровотока Ультразвуковой доплеровский измеритель скорости кровотока Ультразвуковой доплеровский измеритель скорости кровотока Ультразвуковой доплеровский измеритель скорости кровотока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости течения жидкости в естественных водоемах, а также в некоторых типах трубопровода

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах защиты от перегрева аппаратов с воздушным охлаждением

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точнрсть измерения температуры и скорости потока

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров потока на выходе из сопла реактивного двигателя

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить чувствительность и точность измерения термоанемометров

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скоростей в потоках взвесенесущей жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скоростей в потоках взвесенесущей жидкости

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению направления потока относительно объектов.движущихся в различных внешних средах (воздушных, водных, суспензиях и др.) и в различных их сочетаниях

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии

Изобретение относится к медицине, а именно к неврологии

Изобретение относится к медицине, а именно к эндоскопическим методам диагностики

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано в неврологии и сосудистой хирургии

Изобретение относится к медицинской технике

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для измерения скорости кровотока в крупных кровеносных сосудахо Цель изобретения состоит в повьшении точности измерений и сокращении их времени за счет учета угла между направлениями излучения ультразвуковой волны и кровотокао Это достигается тем, что первичный преобразователь 4 состоит из двух приемно-излучающих датчиков 4 и 4 , поочередно работающих в режиме излучения и приема, угол между которыми можно изменять
Изобретение относится к медицине, нефрологии

Изобретение относится к медицине, а именно к акушерству и перинатологии
Наверх