Миниатюрные антенны-аппликаторы для микроволновых радиотермометров медицинского назначения Веснин С.Г., Седанкин М.К. Фирма

Содержание

Слайд 2

Микроволновый радиотермометр измеряет интенсивность собственного электромагнитного излучение тканей в микроволновом диапазоне

Принцип действия

Микроволновый радиотермометр измеряет интенсивность собственного электромагнитного излучение тканей в микроволновом диапазоне Принцип действия микроволнового радиотермометра
микроволнового радиотермометра

Слайд 3

Область измерения внутренней температуры

Область измерения внутренней температуры

P=k T ∆f
K-постоянная Больцмана

D=30-40 мм

U=15-30

Область измерения внутренней температуры Область измерения внутренней температуры P=k T ∆f K-постоянная
мм

 

 

Слайд 4

Основоположники микроволновой радиотермометрии в России

др. ф-м. н. Годик Э.Э.

Академик
Гуляев Ю.В.

Основоположники микроволновой радиотермометрии в России др. ф-м. н. Годик Э.Э. Академик Гуляев

Член корреспондент
Троицкий В.С.

Слайд 5

Преимущества микроволновой радиотермометрнии

Преимущества микроволновой радиотермометрнии

Слайд 6

Тепловыделение опухоли молочной железы,
( мВт/cm3 )

Время удвоения опухоли (дни)

Зависимость тепловыделения опухоли от

Тепловыделение опухоли молочной железы, ( мВт/cm3 ) Время удвоения опухоли (дни) Зависимость
времени удвоения

Слайд 7

Конструкция двухдиапазонной помехозащишенной антенны

Конструкция двухдиапазонной помехозащишенной антенны

Слайд 8

Разработанный компанией ООО «Фирма РЭС» метод радиотермометрии молочных желез включен в стандарт

Разработанный компанией ООО «Фирма РЭС» метод радиотермометрии молочных желез включен в стандарт медицинской помощи Описание прибора
медицинской помощи

Описание прибора

Слайд 9

Визуализация результатов измерений в виде полей температур

Поле пациентки А. 37 лет. Рак

Визуализация результатов измерений в виде полей температур Поле пациентки А. 37 лет.
молочной железы

Поле пациентки Л. 35 лет.
Без патологий

Слайд 10

Экспертная система для выявления пациентов группы риска РМЖ

Экспертная система для выявления пациентов группы риска РМЖ

Слайд 11

Основы микроволновой радиотермометрии

T(r)-Термодинамическая температура,
r-текущая координата
P(r)- Весовая радиометрическая функция

-Нормированный вектор электромагнитного поля

Основы микроволновой радиотермометрии T(r)-Термодинамическая температура, r-текущая координата P(r)- Весовая радиометрическая функция -Нормированный
антенны
в режиме передачи
-Электропроводность тканей

 

Слайд 12

3D- электродинамическая модель

3D- электродинамическая модель

Слайд 13

Область измерения внутренней температуры

Область измерения внутренней температуры

Слайд 14

Весовая радиометрическая функция

Весовая радиометрическая функция

Слайд 15

Распределение весовой радиометрической функции в плоскости Е и Н на глубине 10

Распределение весовой радиометрической функции в плоскости Е и Н на глубине 10 мм
мм

Слайд 16

Область измерения внутренней температуры

Без опухоли

Опухоль на расстоянии 6 см

Область измерения внутренней температуры Без опухоли Опухоль на расстоянии 6 см

Слайд 17

Область измерения температуры для разных антенн

Область измерения температуры для разных антенн

Слайд 18

Диаграммы различных антенн

Диаграммы различных антенн

Слайд 19

Математическое моделирование распределения температурного поля на основе решения уравнения теплопроводности биообъекта

Мышечная ткань

Железистый

Математическое моделирование распределения температурного поля на основе решения уравнения теплопроводности биообъекта Мышечная

ткань

Жировая ткань

Кожа

Сосок

Опухоль

Решение уравнений теплопроводности:

k – теплопроводность ткани [Вт/м*⁰C],
Qmet – удельное тепловыделение [Вт/м2],
ρbcbώb– параметры кровотока [Вт/м3*⁰C],
Tb – температура артериальной крови [⁰C],
ha – коэффициент теплообмена [Вт/м2*⁰C],
Ta – температура окружающей среды [⁰C].

Таблица тепловых параметров биоткани

Проанализировано около 30 различных моделей

Слайд 20

Повышение яркостной температуры в зависимости от глубины расположения опухоли

D=10мм

Повышение яркостной температуры в зависимости от глубины расположения опухоли D=10мм

Слайд 21

Различные типы антенн-аппликаторов

Миниатюрная антенна

Вагинальный аппликатор

Ректальный аппликатор

Двухдиапазонная
антенна

ИК-датчик

Антенна

Корпус радиотермометра РТМ-01-РЭС

Различные типы антенн-аппликаторов Миниатюрная антенна Вагинальный аппликатор Ректальный аппликатор Двухдиапазонная антенна ИК-датчик Антенна Корпус радиотермометра РТМ-01-РЭС

Слайд 22

Полостной аппликатор

Двухдиапазонная антенна

Полостной аппликатор Двухдиапазонная антенна

Слайд 23

Антенна диаметром 8 мм

Антенна диаметром 8 мм

Слайд 24

Цифровой антенный модуль


P

Tвн, Ткож

На вход модуля поступает мощность собственного излучения

Цифровой антенный модуль P Tвн, Ткож На вход модуля поступает мощность собственного
тканей биообъекта,
на выходе модуля– температура внутренних тканей и температура кожи в цифровом формате

Слайд 25

География применения

США, Англия, Германия, Швейцария, Австрия, Канада, Словения, Словакия, Украина, Киргизия, Польша,

География применения США, Англия, Германия, Швейцария, Австрия, Канада, Словения, Словакия, Украина, Киргизия,
Хорватия, Венгрия, Португалия, Ливан, Турция, Казахстан, Австралия,
Ю. Корея и т. д.
СЕ сертификат Евросоюза,
Казахстана, Австралии, Латвии, Словакии
Имя файла: Миниатюрные-антенны-аппликаторы-для-микроволновых-радиотермометров-медицинского-назначения-Веснин-С.Г.,-Седанкин-М.К.-Фирма-.pptx
Количество просмотров: 196
Количество скачиваний: 0