#p172235,Goodil написал(а):А вот как он этот "резонансный отклик от организма" находится-то? Ну КАК??? А???
Там выше я видео вставлял. Это целое исследование проводить нужно. Разные пациенты, разные частоты, разные паттерны, разные образцы, там целая клиника-НИИ японский, китайский, корейский.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение направлено на магнитно-резонансную аппаратуру и способы с использованием этой аппаратуры. Одним из аспектов изобретения является магнитно-резонансный аппарат (в дальнейшем называемый «MRA»), который можно использовать для анализа, диагностики и / или обработки вещества. В целом, MRA используется для передачи синтезированной резонансной схемы.
настроенный контур и ряд дросселей для изоляции источника питания от выходной цепи. Средство генерирования несущей частоты соединено с модулятором 83. Модулятор 83, с одной стороны, соединен с модулятором 16 MRA, а с другой - со средством создания лечебных модулирующих волн 84, например, низкого напряжения. схема генератора, состоящая из операционных усилителей и пассивных компонентов. Созданные таким образом модулирующие волны управляют током пластины высоковольтной трубки, таким образом, амплитудно модулируя выходной РЧ-сигнал. Окончательный выход модулированного сигнала высоковольтного радиочастотного носителя поступает от высоковольтной разрядной трубки 88, соединенной с модулятором MRA. Высоковольтная разрядная трубка в этой конфигурации может иметь только два электрода, но обычно будет иметь третий электрод управления, к которому применяются сигналы MRA. Конфигурация на фиг. 2-B отличается от показанного на фиг. 2-A, в котором выходные данные средства для создания лечебных модулирующих волн (84), а также MRA через модулятор (16) суммируются с помощью электронного суммирующего средства («ESN») (89), соединенного с модулятором ( 83) который модулирует высоковольтный радиочастотный несущий сигнал, который будет выходить из высоковольтной разрядной трубки (88) .На фиг.2 (включая 2-A и 2-B) любое из соединительных средств 85, 86, 87 90, 90 и 92, которые соединяют средства генератора высокого напряжения РЧ, средства для создания лечебной модулирующей волны и модуляторы (16) и (83) с высоковольтной разрядной трубкой (88), могут быть электрическими или оптическими по своей природе. Выходным сигналом модулятора 16 является сигнал 21 тестового шаблона, который является амплитудным и / или частотно-модулированным сигналом сигнала несущей частоты. Спектральное содержимое этого сигнала может быть сужено с использованием любых методов, известных в данной области техники. две технологии, которые хорошо подходят для этих изобретений, включают 1) использование сигнала с высоким Q генераторы, с фильтрами или без них, и 2) использование серии фильтров, включая, но не ограничиваясь, низкочастотный, низкочастотный, высокочастотный, пассивный и активный. В этом последнем методе ряд фильтров должен выбираться оптимально, чтобы исключить все нежелательные спектральные содержания генераторов сигналов при передаче сигнала в требуемом диапазоне частот. В некоторых вариантах осуществления изобретения сигнал 21 тестового шаблона подается на первичную обмотку или катушку 22, которая генерирует электромагнитное испытательное поле. В других вариантах осуществления тестовая таблица 21 подается на зонд, который находится в контакте с веществом, подлежащим анализу. В тех вариантах осуществления, в которых используется катушка, анализируемое вещество 24 размещается внутри или рядом с катушкой. Катушка может быть расположена в камере 20. Вторичная катушка 26 воспринимает электромагнитное поле, которое возникает из-за приложенного электромагнитного поля, и резонансную картину анализируемого материала. Электрический выходной сигнал 27 вторичной катушки 26 включает в себя компонент из поля тестового шаблона и компонент, представляющий резонансный сигнал тестируемого вещества, реагирующий на тестовое поле. Фильтр 28 нижних частот устраняет все частотные составляющие выше определенной частоты. Результирующий отфильтрованный сигнал сравнивается с электрическим сигналом тестового шаблона в компараторе 30. Разностный сигнал усиливается в усилителе 36 и подается на электронный переключатель 38. В вариантах осуществления, использующих пробник, тестовый сигнал 21 подается через выход EP OUT 18. к входному испытательному зонду, который может быть вставлен в испытуемый материал или прикреплен к нему. Несколько типов входных зондов используются в различных вариантах осуществления этого изобретения. Как правило, эти варианты осуществления используются для анализа и лечения боли в тканях и органах человека. Один тип представляет собой металлический цилиндрический зонд, имеющий по меньшей мере один электрод (называемый «ручной зонд»).
Вариантом этого ручного датчика является датчик, имеющий по меньшей мере один электрод и один или несколько переключателей (называемых «кнопочным датчиком»). Для обоих этих типов зондов зонд применяется к двум различным точкам по вопросу, подлежащему анализу в ходе диагностического теста или лечения. Третий тип зонда состоит из индуктивной катушки, которая прикладывается к определенной точке исследуемого или обрабатываемого вещества или около нее, например, к нервному окончанию в организме человека. В датчике четвертого типа используется индуктивная катушка без сигнала электрического носителя. Метод разложения Фурье может быть использован при анализе выходного сигнала схемы зонда. Пример такого метода включает в себя: 1) отображение сигнала с помощью осциллографа Tektronix Model 7904, 2) построение графика и выборку сигнала и 3) ввод данных в программу анализа, такую как «PSPICE Transient». Выходные сенсорные датчики могут быть вставлены или прикреплены в других местах тестируемого материала для идентификации реакции тестируемого материала на тестовый сигнал. Выходные сенсорные датчики должны быть подключены к входу EPIN 34. Обнаруженный сигнал обрабатывается в таким же образом, что и сигнал от вторичной катушки испытательной камеры. Когда любой из этих датчиков применяется способами, указанными выше, они позволяют 1) передачу несущего сигнала и резонансной диаграммы (5) на испытуемый материал, и 2) передача несущего сигнала и резонансной диаграммы (5) в схемы анализа и отклика устройств MRA, как описано ниже. Предусмотрен переключатель 38 для выбора либо сигнала из схемы зонда, подключенного через линию 34, либо отфильтрованный сигнал от схемы испытательной скважины перед передачей одного из этих сигналов в схему обработки сигналов и выходного отклика MRA. В общем случае схема испытательной скважины обычно определяется как выходной сигнал После того, как он пропущен через LP-фильтр 28, компаратор 30 и усилитель 36. Переключатель 38 управляется сигналом выбора в режиме онлайн 40. Выбранный выходной сигнал с переключателя 38 усиливается в усилителе 42 и предоставляется до двух каналов оценки. Первый канал оценки преобразует принятый сигнал в цифровой сигнал в цифроаналоговом преобразователе 44. Результирующий цифровой сигнал может оцениваться, обрабатываться, сохраняться, изменяться или обрабатываться иным образом в устройстве 46 обработки, таком как компьютер специального или общего назначения или сеть обработки аудио для звуковой индикации ответа. Кроме того, этот выходной ответный сигнал может быть передан в компьютер для оценки, обработки или хранения в реальном времени. Кроме того, выходной ответный сигнал может отображаться с использованием любых средств отображения, включая, помимо прочего, светодиодные гистограммы, 7-сегментные светодиодные дисплеи, жидкокристаллические дисплеи (ЖК-дисплеи), ЭЛТ или принтеры. Второй канал оценки включает в себя демодулятор 56, генератор 58, управляемый напряжением (ГУН), и устройство 60 акустического вывода, такое как громкоговоритель. Частота или настройка выходного сигнала от VCO изменяется с изменениями ответного сигнала MRA. Поскольку выход VCO управляет динамиком, звук, воспроизводимый динамиком, является признаком характера процесса диагностики или лечения MRA. Магнитно-резонансный анализатор может генерировать большое разнообразие сигналов. Для тестирования конкретного вопроса,
должен быть определен оптимальный образец теста, который является определенным для определенного вопроса и его оценки. При последующем тестировании образца выбирается оптимальный образец теста, который накладывается на тестируемый образец. Результирующий спектр резонанса можно сравнить с ожидаемыми результирующими тестовыми шаблонами, и пользователь может сделать выводы из различий. Важными характеристиками результирующих сигналов являются резонансные характеристики и частоты, показывающие необычайные пиковые выбросы. Чтобы определить резонансные частоты конкретного испытуемого материала, эталонный материал подвергается воздействию множества тестовых схем, и полученный ответ наблюдается для определения того, какой тестовый шаблон должен использоваться при тестировании с контрольным материалом. В некоторых вариантах осуществления MRA, автомат 80 управления используется для подачи последовательных входных сигналов управления к генераторам частоты и, таким образом, генерирует для каждого набора сигналов управления конкретную частотную комбинацию. Для каждого из последовательных частотных шаблонов обнаруженный отклик предоставляется средством 46 обработки и передается по линии 81 на контроллер 80, где он записывается в память для дальнейшей оценки. Результирующие характеристики отклика для различных частотных шаблонов анализируются в контроллере 80, чтобы определить, какой из тестовых шаблонов должен использоваться для тестирования материала относительно их эталонного материала. Этот анализ может выбирать тестовые шаблоны в соответствии с максимальной амплитудой разностного сигнала, принятого для каждого из тестовых шаблонов. Он может выбрать тестовый шаблон в соответствии с самым сильным ответным сигналом, воспринятым на вторичной катушке, как представлено самым большим разностным сигналом в диапазоне частот применяемого тестового шаблона. Автоматический контроллер 80 позволяет сканировать эталонный материал для конкретного частотного шаблона и подвергать тестируемый объект последовательности тестовых шаблонов для сравнения с ожидаемыми ответами или сохраненными ответами соответствующего эталонного материала.
Автоматический контроллер 80 может включать в себя средство выбора, которое в ответ на ввод материала, подлежащего проверке, выбирает один или несколько из ранее определенных тестовых шаблонов для этого конкретного материала и генерирует последовательность тестового шаблона для тестируемого материала. Базовый MRA, как описано выше, также можно использовать в способе анализа и лечения тканей и органов человека. Кроме того, этот же метод может использоваться для анализа любого вещества и для изменения магнитного резонанса вещества по ряду причин. В общем, способ изменения естественного магнитного резонанса любого вещества включает в себя следующие этапы: модуляцию магнитного поля, имеющего напряженность примерно от 0,1 до 7 гаусс, с первым набором сигналов шаблона, причем первый набор сигналов шаблона состоит из частичного спектр сигналов тестовой таблицы; воздействие на вещество модулированным магнитным полем; измеряют результирующие резонансные пики, где каждый пик представляет либо синфазный, либо синфазный резонанс, и применяют второй набор сигналов для увеличения, уменьшения, сглаживания или аннулирования по меньшей мере одного синфазного резо пик пика. Как отмечено выше, базовое устройство MRA может использоваться в различных приложениях. В приведенной ниже таблице 1 перечислены пять конкретных устройств MRA, их применение и сводка основных компонентов, которые составляют каждое устройство. Другие применения базового устройства MRA, описанного выше, включают системы безопасности, фотоканальную пластину, системы обработки минералов, системы диализа и устройства для контроля скорости ферментации, роста бактерий и роста в сельском хозяйстве. Каждое из этих устройств будет иметь ключевые компоненты, аналогичные описанным ниже для пяти конкретных приложений.