Устройство для измерения внутриглазного давления

Устройство относится к медицинской технике, а именно к устройству для измерения внутриглазного давления (ВГД) через веко. Устройство содержит установленную в корпусе подвижную втулку для создания постоянной заданной нагрузки с направляющими, опорой с выступами; шток с металлическим ограничителем его перемещения и плоским основанием; электромагнитную измерительную катушку; модуль контроля вертикальности устройства при измерении; сигнализатор контроля вертикальности и элемент питания. Шток выполнен с возможностью упругой деформации глаза через веко. Электромагнитная измерительная катушка соединена с блоком управления, обработки и хранения результатов измерения ВГД. Блок управления, обработки и хранения результатов размещен на вертикально установленной печатной плате и выполнен с возможностью преобразования линейного перемещения штока в электрический сигнал, пропорциональный значению ВГД. На печатной плате с блоком управления, обработки и хранения результатов измерения ВГД размещен модуль коммуникации с передатчиком. Блок управления, обработки и хранения результатов измерения ВГД содержит последовательно соединенные высокочастотный генератор, в контур которого включена измерительная электромагнитная катушка, преобразователь частота-код и микроконтроллер. Второй вход выполнен в виде кнопки «РАБОТА», а третий его вход, второй, третий и четвертый его выходы выполнены с возможностью соединения с выходом модуля контроля вертикальности штока при измерении и входами дисплея, модуля Bluetooth с передатчиком и сигнализатора контроля вертикальности штока. Опора закреплена в нижней части втулки и выполнена с двумя клинообразными выступами со скругленными опорными концами, равноудаленными на расстояние 5-10 мм от оси перемещения штока, защитный кожух и корпус выполнены с возможностью вертикального их совместного возвратно-поступательного перемещения относительно втулки в заданных пределах. Обеспечивается снижение времени на учет, хранение результатов ВГД и, следовательно, обеспечивается экономия времени врача и пациента, а также повышается точность измерений. 6 з.п. ф-лы, 4 ил.

 

Изобретение относится к медицине и может быть использовано в офтальмологии, хирургии, нейрохирургии, нейротравматологии, неврологии и других медицинских областях для измерения внутриглазного давления через веко экспресс-методом при массовых обследованиях населения на глаукому, контроля правильности ее лечения, индивидуального контроля за внутриглазным давлением (ВГД) без обезболивания глаза, в системах дистанционного наблюдения и суточного мониторинга ВГД пациента при лечении и диагностике.

В офтальмологии проведение измерений для определения ВГД пациента является ежедневной практикой. Особенно важны показания ВГД для диагностики и оперативного мониторинга заболеваний глаукомы. Известны портативные тонометры типа ТГЦ-01 для измерения ВГД через веко, которые широко используются врачами и пациентами.

Известно устройство для измерения внутриглазного давления через веко, содержащее корпус с размещенной в нем с возможностью ограниченного возвратно-поступательного перемещения втулкой, снабженной направляющими и опорной частью для создания постоянной заданной нагрузки на глаз через веко, элемент деформации глазного яблока через веко в виде свободно падающего тела, установленный в полости втулки с возможностью свободного его падения в направляющих под действием собственного веса для создания ударной нагрузки, держатель элемента деформации в исходном верхнем положении, расположенный в верхней части полости втулки, измерительный преобразователь линейного перемещения элемента деформации, причем опорная часть втулки выполнена с двумя выступами со скругленными опорными концами, равноудаленными на расстояние 7-10 мм от оси перемещения свободно падающего тела, элемент упругой деформации выполнен в виде штока с конечной частью для соприкосновения с веком длиной не менее 3 мм с плоским основанием площадью 1-7 мм2, нижняя направляющая является ограничителем нижнего положения элемента деформации в полости втулки в нерабочем положении (патент РФ 2123798, МПК А61В 3/16, публ. 1998 г.).

Для обеспечения возможности свободного падения элемента деформации ориентацию корпуса вдоль нормали осуществляют непосредственно перед измерением вручную по субъективным визуальным критериям. Точность измерения давления во внутреннем органе известным устройством связана с умением вертикального его расположения в процессе измерения. Правильное положение корпуса устройства важно как с точки зрения точности измерения, так и с позиций нормальной работоспособности устройства, исключающей недостоверные измерения: нормальное функционирование устройства возможно только при отсутствии отклонений корпуса устройства от вертикали более чем на 6 градусов. Неправильное положение корпуса в процессе измерения является одной из главных причин низкой точности измерений, так как не исключена возможность получения недостоверных результатов измерения давления. Таким образом, недостатками известного устройства являются недостаточная точность, длительность измерения и неудобство работы из-за необходимости применения субъективных критериев оценки правильности установки измерительного тонометра, например, для измерения ВГД. Для выработки умений правильной эксплуатации прибора медицинский персонал проходит подготовку или специальное обучение, что требует затрат времени и средств. Это усложняет применение устройства при массовых обследованиях в учреждениях, удлиняет процедуру и уменьшает точность измерения. Кроме того, некоторые люди плохо переносят длительный контакт опоры устройства с поверхностью кожи века и такой контакт должен быть минимальным по времени. Отсутствие в них сигнализации правильного рабочего положения корпуса измерительного тонометра требует постоянного привлечения внимания к оценке ориентации указанного тела или устройства, иначе не обеспечить достоверность результата измерения, а это может быть истолковано потребителем как неисправность. В таком случае не исключен дискомфорт пользователя и необходимость выполнения нескольких измерений.

Недостатками известного устройства измерения ВГД через веко со свободно падающим телом являются:

- низкая точность результата измерения из-за отсутствия средств контроля и сигнализации правильного положения устройства во время измерения;

- длительность измерения;

- сложность применения в системах суточного мониторинга ВГД;

- сложность применения в системах с автоматической диагностикой глаукомы с многократным измерением ВГД через веко на левом и правом глазах пациента;

- невозможность применения в системах дистанционного наблюдения за параметрами ВГД пациента при различной диагностике и лечении.

Наиболее близким к предлагаемому устройству является измерительный тонометр для определения ВГД через веко, содержащий установленную в корпусе подвижную втулку с направляющими и опорой, контактная поверхность которой расположена на расстоянии 7-10 миллиметров от оси свободного падения тела, выполненного в виде штока с плоским основанием площадью 1-7 мм2 с возможностью упругой деформации органа через его кожный покров, измерительный преобразователь линейного перемещения тела, соединенный с микропроцессором, введен датчик углового отклонения оси свободного падения тела от вертикали, причем указанный датчик установлен горизонтально на плате, расположенной перпендикулярно к оси падения тела, и соединен через микропроцессор со средствами формирования звукового или светового сигнала-напоминания о положении оси падения тела при измерении (патент РФ 2303943, МПК А61В 3/16, публ. 2007 г. - прототип).

Недостатками известного устройства измерения ВГД через веко являются:

- сложность применения в системах суточного мониторинга ВГД в связи с длительностью ручной записи значений ВГД для левого и правого глаза, неудобством хранения и чтения измеренных значений, что удлиняет время на обследование и диагностику заболеваний;

- сложность применения в системах с автоматической диагностикой глаукомы с многократным измерением ВГД через веко на левом и правом глазах пациента;

- невозможность применения в системах дистанционного наблюдения;

- применение двух печатных плат (для установки датчика углового отклонения оси свободного падения тела от вертикали и измерительного преобразователя линейного перемещения тела с микропроцессором) увеличивает габариты устройства, что затрудняет видимость опоры при установке на глаз через веко.

Задача, решаемая изобретением, заключается в упрощении эксплуатации, в улучшении его потребительских свойств (комфортность и удобство пользования, учета, хранения и передачи данных результатов измерения ВГД в связи с компактностью устройства), сокращении общей длительности пребывания пациента на приеме у врача при многократных измерениях ВГД через веко на левом и правом глазах пациента, возможность применения устройства в современных медицинских системах, в том числе в автоматических системах суточного и/или дистанционного мониторинга ВГД (автоматической и/или дистанционной диагностики глаукомы), в обеспечении комфортности условий измерения ВГД без проводов для пациента и оперативности работы врача при учете, хранении и дистанционной передачи данных об измерении ВГД и/или диагностики глаукомы, в универсальности применения устройства врачом и пациентом.

Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в снижение времени на учет, хранение результатов ВГД и, следовательно, обеспечивается экономия времени врача и пациента, а также в повышении точности измерений.

Сущность изобретения - в оснащении устройства каналом с передатчиком при сохранении габаритов корпуса, обеспечивающего необходимую хорошую видимость установки опоры на глаз через веко.

Технический результат изобретения устройства достигается тем, что в устройство измерения ВГД через веко, содержащее установленную в корпусе подвижную втулку для создания постоянной заданной нагрузки на глаз через веко с направляющими и опорой с двумя клинообразными выступами и скругленными опорными концами, равноудаленными на расстояние 5-10 миллиметров от оси свободного падения штока с металлическим ограничителем его перемещения и плоским основанием, выполненного с возможностью упругой деформации глаза через веко, электромагнитную измерительную катушку, соединенную с блоком управления, обработки и хранения результатов измерения ВГД, размещенным на вертикально установленной печатной плате и выполненным с возможностью преобразования линейного перемещения штока в электрический сигнал, пропорциональный значению ВГД, модуль контроля вертикальности устройства при измерении, сигнализатор контроля вертикальности, элемент питания, введен модуль коммуникации с передатчиком, причем указанный модуль размещен на печатной плате с блоком управления, обработки и хранения результатов измерения ВГД.

Предпочтительно модуль коммуникации выполнить в виде модуля Bluetooth с возможностью передачи значения измеренного ВГД на электронное устройство с адаптером канала Bluetooth, в том числе на компьютер.

Печатную плату целесообразно выполнить с возможностью крепления сигнализатора контроля вертикальности и установки модуля контроля вертикальности в горизонтальном положении.

Сигнализатор контроля вертикальности предпочтительно выполнить в виде звукового сигнализатора.

Блок управления, обработки и хранения результатов измерения ВГД выполнен с возможностью отображения значения измеренного ВГД на дисплее.

Целесообразно иметь блок управления, обработки и хранения результатов измерения ВГД, содержащий последовательно соединенные высокочастотный генератор, в контур которого включена измерительная электромагнитная катушка, преобразователь частота-код и микроконтроллер, второй вход которого выполнен в виде кнопки «РАБОТА», а третий его вход, второй, третий и четвертый его выходы выполнены с возможностью соединения соответственно с выходом модуля контроля вертикальности штока при измерении и входами дисплея, радиомодуля Bluetooth с передатчиком и сигнализатора контроля вертикальности штока.

Опорную часть для создания постоянной заданной нагрузки целесообразно выполнить с двумя выступами со скругленными опорными концами.

При проведении патентных исследований не обнаружены решения, идентичные заявленному, а, следовательно, заявленное изобретение соответствует критерию «новизна».

На фиг. 1 представлено устройство измерения ВГД через веко с разрезом на фрагменте А входной части устройства; На фиг. 2 представлен увеличенный фрагмент А входной части устройства измерения ВГД через веко, в разрезе; на фиг. 3 представлена блок-схема предлагаемого устройства; на фиг. 4 показано устройство с боковой стороны с частью защитного кожуха и видом на печатную плату.

На фиг. 1, 2, 3, 4 приняты следующие обозначения:

1 - корпус;

2 - подвижная втулка;

3 - первая направляющая;

4 - вторая направляющая;

5 - опора;

6 - контактная поверхность (опоры 5);

7 - ось;

8 - шток;

9 - средство ограничения перемещения штока 8;

10 - конечная часть штока 8;

11 - плоское основание штока 8;

12 - выступы (опоры 5);

13 - верхний конец штока 8;

14 - модуль контроля вертикальности устройства;

15 - блок управления, обработки и хранения результатов измерения ВГД;

16 - радиомодуль Bluetooth (с передатчиком);

17 - звуковой сигнализатор;

18 - элемент питания;

19 - печатная плата;

20 - дисплей;

21 - высокочастотный генератор;

22 - измерительная электромагнитная катушка;

23 - преобразователь частота-код;

24 - микроконтроллер;

25 - кнопка «РАБОТА»;

26 - адаптер радиоканала Bluetooth (с приемником);

27 - компьютер;

28 - защитный кожух;

29 - защитная внешняя втулка (в декоративном исполнении).

Устройство измерения ВГД через веко (фиг. 1) представляет собой модернизацию выпускаемого тонометра TGDc-01 (ТГДц-01 «ПРА») и его входная часть (фиг. 2) включает установленную в корпусе 1 подвижную втулку 2 (выполненную с возможностью ограниченного вертикального возвратно-поступательного перемещения) с первой направляющей 3 и второй направляющей 4. Опора 5 закреплена в нижней части втулки 2, например, с помощью пружинно-клипсового соединения, и выполнена с двумя клинообразными выступами 12 со скругленными опорными концами 6, равноудаленными на расстояние L, от оси 7 перемещения штока 8. Расстояние L для универсальности применения устройства целесообразно выбрать в диапазоне 5-10 мм, так как при этом обеспечивается возможность измерения ВГД с необходимой точностью. Шток 8 имеет средство 9 ограничения его перемещения и конечную часть 10 длиной (S) не менее 2 мм с плоским основанием площадью 1-7 мм для соприкосновения с веком при ударной нагрузке.

Шток 8 установлен в отверстиях направляющих 3 и 4 с зазором в 0,05-0,1 мм для возможности падения штока под действием собственного веса в полости втулки 2 при ориентации устройства по вертикальной оси в одном направлении в исходном положении и в другом направлении - при возврате штока 8 после измерения в исходное положение. Шток 8 находится в исходном положении, когда опора 5 втулки 2 внизу, а шток 8 зафиксирован за верхний конец 13 в держателе (на фиг. не показан). Держатель штока 8 обеспечивает также захват верхнего конца 13 штока 8 при его возврате в исходное положение после измерения. Держатель может иметь конструкцию известную из прототипа (патент РФ №2303943) или любую другую конструкцию (например, как в полезной модели РФ №74791).

Устройство измерения ВГД через веко содержит (фиг. 3) также модуль 14 контроля вертикальности штока 8 (с датчиком углового отклонения оси 7 свободного падения штока 8 от вертикали), блок 15 управления, обработки и хранения результатов измерения ВГД, модуль коммуникации с передатчиком, выполненный в виде радиомодуля 16 Bluetooth с передатчиком, сигнализатор контроля вертикальности штока 8, выполненный в виде звукового сигнализатора 17, элемент 18 питания (батарейка). Модуль 14 контроля вертикальности, блок 15 управления, обработки и хранения результатов измерения ВГД, радиомодуль 16 Bluetooth с передатчиком и звуковой сигнализатор 17 размещены на одной печатной плате 19 (фиг. 4), вертикально установленной по оси 7. Модуль 14 контроля вертикальности установлен на печатной плате 19 в горизонтальном положении (перпендикулярно к оси 7 падения штока 8).

Блок 15 управления, обработки и хранения результатов измерения ВГД выполнен с возможностью отображения значения измеренного ВГД на дисплее 20.

Блок 15 управления, обработки и хранения результатов измерения ВГД (фиг. 3) включает последовательно соединенные высокочастотный генератор 21, в контур которого включена измерительная электромагнитная катушка 22, преобразователь 23 частота-код, микроконтроллер 24, второй вход которого выполнен в виде кнопки 25 «РАБОТА», а третий вход, второй, третий и четвертый выходы его выполнены с возможностью соединения соответственно с выходом модуля 14 контроля вертикальности положения устройства при измерении и входами дисплея 20, радиомодуля 16 Bluetooth с передатчиком и звукового сигнализатора 17. Связанная с высокочастотным генератором 21 измерительная электромагнитная катушка 22 закреплена (фиг. 2) в подвижной втулке 2 между первой и второй направляющими 3 и 4. При этом средство 9 ограничения перемещения штока 8 выполнено металлическим, например, из ферритового материала или латуни, расположено в полости втулки 2 в исходном положении выше указанной электромагнитной катушки 21 и является ее сердечником.

Модуль 16 Bluetooth с передатчиком установлен на печатной плате 19 (фиг. 4) с возможностью передачи значения измеренного ВГД на адаптер 26 канала Bluetooth с приемником, например, в компьютере 27.

Корпус 1 может быть помещен в съемный защитный кожух 28, жестко соединенный с корпусом 1 посредством защитной внешней втулки 29 в декоративном выполнении. При этом защитный кожух 28 и корпус 1 установлены с возможностью вертикального их совместного возвратно-поступательного перемещения относительно втулки 2 в заданных пределах.

Измерения ВГД проводят приведенным выше устройством, а результат измерения ВГД отображается на дисплее 20 и одновременно передается через модуль 16 Bluetooth с передатчиком на адаптер 26 канала Bluetooth с приемником, встроенный, например, в компьютер 27, расположенный на расстоянии от 1 до 10 метров от устройства измерения ВГД через веко.

Проведение на одном пациенте многократных измерения ВГД в течение суток при минимальных затратах времени на учет, хранение результатов ВГД в компьютере очень важно для контроля правильности выбранного метода лечения и позволяет существенно повысить его эффективность.

Простота конструкции заявленного устройства позволяет изготавливать его по доступным ценам, а простота пользования позволяет применять его не только в клинических условиях, но и в домашних, а также в дистанционных системах диагностики и контроля лечения заболеваний. Предлагаемое техническое решение обеспечивает более высокую точность измерения ВГД и создает возможность отслеживания изменений ВГД в процессе лечения. Преимуществами устройства являются:

- снижение времени на учет, хранение результатов ВГД и, следовательно, обеспечивается экономия времени врача и пациента;

- применение в любых условиях без специального обучения персонала, то есть повышение комфортности использования;

- улучшение потребительских свойств устройства (комфортности, удобства пользования, учета и хранения результатов измерения ВГД) за счет наличия радиоканала передачи результатов измерения;

- упрощение и оперативность эксплуатации устройства.

1. Устройство для измерения внутриглазного давления через веко, содержащее установленную в корпусе подвижную втулку для создания постоянной заданной нагрузки с направляющими, опорой с выступами; шток с металлическим ограничителем его перемещения и плоским основанием, выполненный с возможностью упругой деформации глаза через веко; электромагнитную измерительную катушку, соединенную с блоком управления, обработки и хранения результатов измерения ВГД, который размещен на вертикально установленной печатной плате и выполнен с возможностью преобразования линейного перемещения штока в электрический сигнал, пропорциональный значению ВГД; модуль контроля вертикальности устройства при измерении; сигнализатор контроля вертикальности и элемент питания, отличающееся тем, что на печатной плате с блоком управления, обработки и хранения результатов измерения ВГД размещен модуль коммуникации с передатчиком, причем блок управления, обработки и хранения результатов измерения ВГД содержит последовательно соединенные высокочастотный генератор, в контур которого включена измерительная электромагнитная катушка, преобразователь частота-код и микроконтроллер, второй вход которого выполнен в виде кнопки «РАБОТА», а третий его вход, второй, третий и четвертый его выходы выполнены с возможностью соединения соответственно с выходом модуля контроля вертикальности штока при измерении и входами дисплея, модуля Bluetooth с передатчиком и сигнализатора контроля вертикальности штока, а опора закреплена в нижней части втулки и выполнена с двумя клинообразными выступами со скругленными опорными концами, равноудаленными на расстояние 5-10 мм от оси перемещения штока, защитный кожух и корпус выполнены с возможностью вертикального их совместного возвратно-поступательного перемещения относительно втулки в заданных пределах.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что модуль коммуникации выполнен в виде модуля Bluetooth с передатчиком для передачи значения измеренного ВГД на адаптер канала Bluetooth с приемником, в том числе в компьютере.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что опора закреплена с помощью пружинно-клипсового соединения.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что печатная плата выполнена с возможностью крепления сигнализатора контроля вертикальности и установки модуля контроля вертикальности в горизонтальном положении.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что сигнализатор контроля вертикальности штока выполнен в виде звукового сигнализатора.

6. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что блок управления, обработки и хранения результатов измерения ВГД выполнен с возможностью отображения значения измеренного ВГД на дисплее.

7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что опорная часть для создания постоянной заданной нагрузки выполнена с двумя выступами со скругленными опорными концами.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для оценки эффективности витреолизиса помутнений стекловидного тела. Способ заключается в выявлении помутнений в стекловидном теле, определении их расположения и расчете показателя затемнения.
Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Формируют ложе роговицы реципиента и донорского трансплантата с помощью фемтосекундного лазера с диаметрами, равными друг другу, выполняя круговой разрез роговицы реципиента и донорского трансплантата концентрично лимбу с диаметром верхнего среза 6-9 мм с шагом 0,25 мм на глубину 1/2 толщины роговицы, нижнего - 5-8 мм с шагом 0,25 мм.
Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Формируют ложе роговицы реципиента и донорского трансплантата с помощью фемтосекундного лазера с диаметрами, равными друг другу, выполняя круговой разрез роговицы реципиента и донорского трансплантата концентрично лимбу с диаметром верхнего среза 6-9 мм с шагом 0,25 мм на глубину 1/2 толщины роговицы, нижнего - 5-8 мм с шагом 0,25 мм.
Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для определения тактики лазерного лечения острой и хронической форм центральной серозной хориоретинопатии (ЦСХ).

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для профилактики прогрессирования отслойки сетчатки. Выполняют барьерную лазеркоагуляцию сетчатки вокруг зоны локальной отслойки сетчатки с получением коагулятов II-III степени по L’Esperance в 4-6 рядов.

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Для хирургического лечения эндотелиально-эпителиальной дистрофии (ЭЭД) роговицы проводят локальное введение суспензии аутологичных мононуклеарных лейкоцитов крови.

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Для хирургического лечения глаукомы проводят разрез конъюнктивы, отсепаровку конъюнктивы и теноновой оболочки от склеры, выкраивание склерального лоскута на 2/3 толщины склеры основанием к лимбу, синустрабекулэктомию, формирование базальной иридэктомии, глубокую склерэктомию, ушивание лоскута узловыми швами.
Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Для определении показаний для рефракционной коррекции расходящегося косоглазия, сочетающегося с миопической рефракцией на фоне анизометропии, определяют угол отклонения глазного яблока по Гиршбергу, оценивают функцию бинокулярности на «четырехточечном» тесте с очковой коррекцией.

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для выбора тактики лечения начальной стадии ретинобластомы у детей. Проводят оптическую когерентную томографию (ОКТ), определяют размер, локализацию кальцинатов в ткани ретинобластомы.

Изобретение относится к медицине. Кольцевое устройство, носимое поверх поверхности склеры, содержит: отверстие, открывающее роговицу; и круговую канавку на задней поверхности промежуточной части между внутренней частью ребра и наружной частью ребра кольцевого устройства.

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для тонометрии глаза. Воздействуют на глаз вибрирующим датчиком.

Группа изобретений относится к медицинской технике. Способ измерения внутриглазного давления заключается в воздействии на поверхность роговицы глаза воздушным потоком в виде множества пневматических импульсов, величина которых изменяется от минимального значения по возрастающей.

Группа изобретений относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Для сбора данных интраоперационной биометрии и/или рефракционных измерений используют датчик давления, ассоциированный с глазом и выполненный с возможностью выявления внутриглазного давления; и устройство для интраоперационной диагностики, содержащее блок управления, соединенный с датчиком давления и установленный для того, чтобы приводить устройство для интраоперационной диагностики в действие для сбора данных интраоперационной биометрии и/или рефракционных измерений, когда датчик давления выявляет, что величина интраокулярного давления снижена от повышенного значения до естественного интраокулярного давления, и в то время как значение интраокулярного давления сохраняется равным естественному интраокулярному давлению в течение периода времени.

Изобретение относится к средствам метрологического обеспечения устройств для определения внутриглазного давления и может быть использовано для поверки/калибровки контактных тонометров.

Группа изобретений относится к медицине. Система для обеспечения ирригации в глазу пациента во время медицинской хирургической процедуры содержит инфузионную линию, выполненную с возможностью размещения источника текучей среды в сообщении по текучей среде с глазом пациента.

Группа изобретений относится к области медицины. Для измерения ВГД через веко осуществляют статическую деформацию века с последующей периодической резонансной динамической деформацией глазного яблока через веко штоком, связанным с корпусом упругими элементами.

Изобретение относится к медицине. Система для измерения и/или контроля внутриглазного давления содержит: устройство для измерения внутриглазного давления, содержащее опору и датчик давления, объединенный с опорой, причем опора выполнена с возможностью приведения датчика давления в контакт с глазом пользователя для измерения его внутриглазного давления (ВГД); портативное записывающее устройство, выполненное с возможностью связи с устройством для измерения внутриглазного давления и с возможностью хранения данных, полученных от этого устройства для измерения внутриглазного давления, причем портативное записывающее устройство содержит антенну для обеспечения беспроводной связи с устройством для измерения внутриглазного давления; инерциальный датчик для сбора информации о движении и/или физической активности пользователя.

Группа изобретений относится к медицине. Офтальмологическое устройство с системой контроля интраокулярного давления содержит: несущую вставку с передней и задней криволинейными дугообразными поверхностями, образующие полость, способную вмещать источник энергии, выполненный по размеру в соответствии с площадью внутри полости, причем источник энергии электрически соединен и способен обеспечивать энергией систему контроля интраокулярного давления, содержащую микропьезоэлектрический элемент, измерительный преобразователь, электронную схему обратной связи, включающую усилитель и фильтр, элемент беспроводной связи, и контроллер, причем контроллер содержит вычислительный процессор, осуществляющий цифровую связь с цифровым устройством хранения данных, и причем в цифровом устройстве хранения данных хранится программный код, при этом элемент беспроводной связи является связанным с контроллером; передатчик, находящийся в логической связи с процессором, а также в логической связи с сетью передачи данных, причем программное обеспечение выполняется по запросу и позволяет процессору: подавать сигнал в направлении поверхности глаза с использованием микропьезоэлектрического элемента; обнаруживать обратный сигнал и его изменение после отражения от поверхности глаза с использованием электронной схемы обратной связи; определять интраокулярное давление глаза пользователя, используя обнаруженное изменение указанного сигнала в разные моменты времени в течение суток.

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для ранней диагностики первичной открытоугольной глаукомы. Для этого проводят измерение и оценку внутриглазного давления, исследование полей зрения и слезной жидкости с последующим определением уровня провоспалительных и противоспалительных цитокинов с дополнительным определением их уровня в сыворотке крови.

Группа изобретений относится к области медицины. Устройство для контроля внутриглазного давления содержит мягкую контактную линзу и датчик давления, объединенный с контактной линзой и содержащий: активный тензодатчик, пассивный датчик, жесткий элемент, микропроцессор, находящийся в электрическом контакте с активным тензодатчиком и пассивным датчиком.

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано в офтальмологии для дистанционного измерения внутриглазного давления. Техническая проблема заключается в повышении эффективности бесконтактного метода измерений внутриглазного давления за счёт повышения точности и быстроты измерительных действий. Техническая проблема изобретения решается тем, что в способе дистанционного измерения внутриглазного давления, заключающемся в воздействии на глаз пневмоимпульсом с одновременным воздействием электромагнитного излучения, преобразовании отражённого от глаза сигнала в автодинный сигнал, регистрации его мощности, оцифровке сигнала, определении функции движения участка глаза, величины деформации глаза и ускорения движения оболочки, получении калибровочной кривой, описывающей зависимость давления внутри модели глаза от отношения величины деформации глаза к ускорению, определении по калибровочной кривой внутриглазного давления, согласно изобретению, в качестве электромагнитного излучения используют СВЧ-излучение, создают с помощью линии передачи зону действия ближнего поля СВЧ-излучения, значение потока которого не превышает 100 мкВт/см2, а глаз располагают в зоне действия ближнего поля на расстоянии от источника СВЧ-излучения, не превышающем 1/10 длины волны линии передачи, воздействие пневмоимпульса осуществляют перпендикулярно поверхности глаза в зону действия ближнего поля, при этом функцию движения участка глаза Z(t) определяют из соотношения: ,где U(t) – цифровой автодинный сигнал; t – интервал времени; – коэффициент, который определяют как отношение: , где – изменение уровня автодинного сигнала при изменении расстояния от источника СВЧ-излучения до объекта. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.
Наверх