Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вопрос 1. Определение биофизики как науки, предмет и методы исследования. Основные разделы. Связь биофизики с другими естественными науками. Значение биофизики для медицины. 12 страница



в) пьезоэлектрические (дискретного действия) - переменное напряжение вызывает периодическое сжатие - расслабление пьезокристалла, что вызывает разрежение-сжатие в камере, и чернила при этом то засасываются, то выбрасываются на бумагу. Пишущий узел управляется ЦВМ. Скорость записи до 100 знаков в секунду;

г) принтеры непрерывного действия (струйные) - жидкая краска тонкой непрерывной струёй, фактически мелкими каплями, выдавли­вается из емкости в сторону бумаги. Летящие капельки отклоняются

электрическим полем, которое управляется с помощью ЦВМ. Скорость записи до 100 знаков в секунду.

Недостаток: необходимо время для высыхания краски после за­вершения печати;

д) ленточные принтеры - представляют собой быстро движущуюся ленту с литерными знаками. В устройстве имеются электромагнитные молоточки, при срабатывании которых через красящую ленту на бу­маге набирается строка. Далее бумага продергивается и набирается новая строка и т.д. Управляется с помощью ЦВМ. Скорость записи 20 - 25 строк/сек;

е) феррографические принтеры – имеют быстро вращающийся бара­бан с магнитным покрытием и ряд магнитных головок, на которые подается полезный сигнал. Барабан намагничивается. В местах на­магничивания осаждается магнитная краска, которая в дальнейшем прижимным роликом вдавливается в бумагу. При этом достигается высокое разрешение печати (до 70-90 точек на 1 мм) и высокая ско­рость печати (до 600 страниц в минуту).

Плоттеры (графопостроители): однокоординатные (барабанные) и двухкоординатные (планшетные).

В двухкоординатных плоттерах предусмотрено движение пишущего узла в двух координатах.

В однокоординатных плоттерах предусмотрено движение пишущего узла в одном направлении. Вторую координату задает бумага на барабане с возможностью возвратно-поступательного движения.

Системы вывода речевой информации. В компьютере имеется словарь. Из него выбираются слова и с помощью синтезаторов выдается речь.

Литература: лекция.

Вопрос 98. Комбинированные УОР. Классификация, устройство, принцип действия, метрологические характеристики различных УОР.

Комбинированные УОР - магнитные регистраторы и устройства на ЭЛТ.

Среди устройств на ЭЛТ различают осциллографические, запоминающие, дисплеи.

Классификация дисплеев: графические (векторные), символьные, растровые (цветные, тоновые, двух градационные). Дисплей работает, как кинескоп у телевизора. На горизонтально отклоняющие пластины "х" и вертикально отклоняющие "у" подается пилообразное напряжение разных частот. При этом электронный пучок пробегает по всему люминисцирующему экрану и, благодаря послесвечению люминофора, экран весь светится. Магнитные регистраторы работают с последовательным доступом к информации (НМЛ накопитель на магнитной ленте) и с прямым доступом к информации (НГМД накопитель на гибком диске и НЖМД накопитель на жестком магнитном диске - винчестер).



Метрологические характеристики:

НГМД

8 дюйм. - 256 Кбайт

5 дюйм. - 1,2 Мбайт

3,5 дюйм. - 1,44 Мбайт

НЖМД

от 20Мбайт до сотен Гбайт

Основой строения магнитного регистратора является магнитная головка, вблизи которой с определенной скоростью движется магнит­ный носитель, например, магнитная лента. Магнитная головка представляет собой ферромагнитный сердеч­ник с зазором. На сердечник наматывается определенное число вит­ков провода (катушка). При прохождении тока в катушке создается сильное магнитное поле. Если вблизи головки движется магнитный носитель, то малые измене­ния тока в катушке приводят к большим изменениям напряженности магнитного поля, а, следовательно, и появлению большой намагни­ченности магнитного носителя. При этом величина намагничивания пропорциональна току, проходящему через катушку записывающей головки. На ленте остается магнитный рисунок.

В режиме воспроизведения магнитный носитель, например маг­нитная лента, протягивается с некоторой скоростью относительно воздушного зазора воспроизводящей магнитной головки. В катушке воспроизводящей магнитной головки возникает индукционный ток, пропорциональный остаточной намагниченности ленты, которая воз­никла в режиме записи. Частотный диапазон магнитного регистратора - 40 Гц - 15 КГц.

Недостаток магнитных лент: последовательная запись и последовательный доступ к записанной информации. Это неудобно, так как требуется большой промежуток времени для отыскания необходимой информации. В связи с этим более широкое применение в настоящее время нашли магнитные диски. На магнитном диске имеется большое количество магнитных дорожек. Магнитная головка сразу выбирает нужную дорожку, а на ней - нужную информацию.

НГМД - накопитель на гибком магнитом диске. На диске 40-80 магнитных дорожек. Для записи и считывания информации с гибкого диска применяются дисководы.

НЖМД - накопитель на жестком магнитном диске (винчестер). Состоит из пакета алюминиевых пластин с ферромагнитным покрытием. Такой диск несъемный.

Литература: лекции.

 

Вопрос 99. Системы обработки медико-биологической информации. Основные требования, способы обработки. Классификация автоматических методов обработки.

Обработка медицинской информации - выделение некоторых важных интересующих исследователя или потребителя параметров (элементов), в результате чего информация предстает в концентрированном и наглядном виде.

Современные требования к системам обработки:

1. Наглядность обработанной информации.

2. Оперативность обработки медицинской информации.

3. Необходимо, чтобы информация была представлена в концентрированном виде.

4. Выбирать ведущие параметры.

5. Для прогнозирования состояния больного нужна функция, а не просто набор параметров.

Подходы к обработке МБИ:

При обработке медицинской информации возможно три подхода:

1. Одновременно записывать и обрабатывать.

2. Вначале записать информацию, потом обработать.

3. Прибор должен давать информацию в уже обработанном виде.

В связи с этими подходами, различают три способа обработки информации:

1. Визуальный способ обработки, когда информацию рассматривают на экране дисплея (осциллографа). Недостатком такого способа является то, что при этом можно увидеть только грубую патологию, т.е. при этом достигается только качественная обработка информации.

2. Ручной (безмашинный) способ обработки. Диагностический прибор при этом не работает в масштабе реального времени, так как информация сначала записывается, а потом вручную обрабатывается, но врач при этом может выбрать любой интересующий его параметр. Параметр, причем с любой точностью. Эта работа трудоемка и продолжительна, индивидуальна и субъективна.

3. Автоматический метод обработки. В этом случае прибор работает в масштабе реального времени, так как врач получает сразу же обработанную информацию.

Различают три вида методов автоматической обработки:

1) амплитудные; 2) частотные; 3) специальные.

Литература: лекции.

 

Вопрос 100. Назначение, блок-схема, принципиальная схема и принцип действия аналогового интегратора.

Амплитудным способом обрабатывают информацию интеграторы. Данный способ применяется в тех случаях, когда необходимо составить общее впечатление об исследуемом процессе по его частным признакам.

Органы и ткани создают биопотенциалы. Суммарная электрическая активность органа или ткани - это количество электри­чества Q, проходящее через отводящие электроды при регистрации данного вида биоэлектрического сигнала. Пусть Z - импеданс ткани (полное сопротивление ткани по переменному току). Между электродами, приложенными к исследуемому органу (или к коже в области исследуемого органа), создается напряжение, которое является функцией времени: U = f (t).

В этом случае dQ = I × dt. По закону Ома I = U / Z = f (t) / Z. Тогда dQ = f (t) / Z × dt

 

 

где t - период интегрирования (промежуток времени, в течение которого накапливается информация об электрической активности изучаемого органа).

Основной частью интегратора является накопитель. В электрических схемах в качестве накопителя электрического заряда обычно используется конденсатор (электроемкость). Рассмотрим блок схему такого интегратора.

 

 


Входное напряжение подается на детектор, который обладает односторонней проводимостью и поэтому отрезает отрицательные полуволны входного напряжения. Накопитель накапливает электрический заряд и в виде выходного напряжения подает информацию о величине заряда на следующий блок диагностического

прибора, обычно устройство отображения или регистрации информации.

Ниже приведена принципиальная схема, аналогового интегратора.

Если применить данный интегратор для обработки электрической активности, нейрона, то:

Принцип действия: конденсатор С постоянно заряжается через резистор R и постоянно разряжается через сопротивление входа регистрирующего прибора RвхУОР. При определенном подборе С и R Uвых оказывается прямо пропорциональным частоте входного сигнала, поэтому регистрирующий прибор можно проградуировать в единицах числа импульсов в секунду, то есть в Гц.

Устройство очень простое, однако, информация выдается в ана­логовом виде, ее трудно считывать, если частота импульсов непостоянна.

Литература: лекции.

 

Вопрос 101. Назначение, блок схема, принципиальная схема и принцип действия дискретного интегратора.

Рассмотрим блок-схему дискретного интегратора:

Рассмотрим принципиальную схему дискретного интегратора:

 

Входное напряжение через детектор попадает на накопитель, который накапливает величину электрического заряда за определённый промежуток времени (период интегрирования), который задаётся схемой управления, и далее в виде выходного напряжения подается на устройство отображения или регистрации УОР.

Принцип действия такого интегратора заключается в следующем: входное напряжение от источника биопотенциалов через детектор подается на интегрирующую ячейку, состоящую из резистора R и конденсатора С, но при этом конденсатор заряжается только в течение времени, задаваемого схемой управления, которая и задает этот промежуток времени (период интегрирования). Схема управления управляет работой контактов реле (КР), которые обычно находятся в нормально замкнутом состоянии, при котором происходит заряд конденсатора. При срабатывании реле контакты реле отключают конденсатор от входной цепи и подключают его к УОР, в результате чего конденсатор разряжается через RвхУОР, т.е. происходит считывание информации.

Если применить данный интегратор для обработки электрической активности нейрона, то:

Достоинством такого интегратора является то, что информация считывается за строго определенное время (период интегрирования), задаваемое схемой управления, и выдается дискретно в виде сту­пеньки, амплитуда которой определяет электрическую активность органа за период интегрирования. Обработанная таким образом информация может непосредственно вводиться в ЭВМ.

Литература: лекции.

 

Вопрос 102. Частотные анализаторы (электрические фильтры). Метрологические характеристики, классификация.

Электрический фильтр - это четырехполюсник, который хорошо пропускает напряжения одних частот и плохо других частот.

Четырехполюсник - это электрическое устройство, имеющее две входные и две выходные клеммы.

Различают фильтры активные (содержат внутри источник энер­гии) и пассивные (не содержат внутри источника тока, работают на энергии сигнала).

Действие электрических фильтров основано на том, что сопро­тивление его отдельных частей зависит от частоты проходящего по ним тока.

Причем для индуктивных частей - индуктивное сопротивление равно: RL = w × L;

для емкостных частей - емкостное сопротивление равно: RC = 1 / w × C.

Как видно, эти зависимости противоположны. Поэтому ток более низкой частоты, включая и

постоянный, проходит преимущественно по индуктивным, а ток более высокой частоты - по емкостным частям фильтра.

Метрологические характеристики фильтров:

1. Полоса прозрачности - тот диапазон частот, которые про­пускаются фильтром без ослабления или с незначительным ослабле­нием (ПП).

2. Полоса непрозрачности - диапазон частот, которые значи­тельно ослабляются фильтром (ПН).

3. Частоты среза фильтра - те частоты, которые разграничивают полосы прозрачности и непрозрачности.

Частотная характеристика фильтров - это график зависимости величины затухания (ослабления), вносимого фильтром, от частоты пропускаемого сигнала. По расположению полосы прозрачности на частотной характеристике различают четыре группы фильтров:

1) фильтр нижних частот

ПП от 0 до nв;

2) фильтр верхних частот

 

 

ПП от nн до бесконечности;

3) полосовой фильтр

ПП от nн до nв;

4. Режекторный фильтр (заградительный)

IIH от nн до nв.

Литература: лекции.

 

Вопрос 103. Устройство к принцип действия пассивного электрического фильтра. Амплитудно-частотная характеристика полосового фильтра. Методика поиска полосы прозрачности фильтра.

В медицине, чаще всего, для выделения того или иного вида по­тенциала применяют полосовые или режекторные фильтры.

Основой пассивного полосового фильтра является колебательный контур.

Период собственных колебаний контура определяется по формуле Томсона:. Если на вход такого фильтра подавать постоян­ное по амплитуде напряжение разных частот, то амплитуда выходно­го напряжения существенным образом будет зависеть от соотношения частоты входного напряжения и собственной частоты контура, опре­деляемой по формуле Томсона.

При совпадении этих частот в данной электрической цепи будет наблюдаться явление электрического резонанса. При этом амплитуда таких колебаний резко возрастает.

Работа фильтра оценивается амплитудно-частотной характеристикой, то есть зависимостью амплитуды выходного сигнала or частоты входного сигнала при постоянной амплитуде входного сигнала.

Полоса прозрачности на разных уровнях затухания определяется следующим образом:

I уровень затухания 3дб = 0,7 Umax;

П уровень затухания бдб = 0,5 Umax;

Ш уровень затухания 30дб = 0,03 Umax.

Литература: лекции.

 

Вопрос 104. Специальные методы обработки информации.

К специальным методам обработки информации относятся:

1) метод выделения сигнала из шума путем многократного наложения исследуемого сигнала на какой-то носитель (метод суперпозиции). Методом суперпозиции можно выявить ответную реакцию органа на раздражитель. Например, в ответ на фотостимул выявляется вызванный потенциал, который по форме напоминает обычные волны электроэнцефалограммы. Однако при многократном наложении кривых, выявляется ответная реакция;

2) статистические методы. При этом чтобы получить достоверные выводы проводят статистическую обработку данных;

3) метод измерения межимпульсных интервалов. Сущность метода заключается в следующем: записывается элек­трокардиограмма и определяется расстояние между соседними R-зубцами ЭКГ. Это расстояние характеризует время между соседними сердечными сокращениями t. Если t 1= t2 = t3 и т.д., то сердце работает ритмично. Если же это не выполняется - сердце работает арит­мично.


Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.017 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>