многоканальный радиотермограф

Классы МПК:G01R29/08 для измерения характеристик электромагнитного поля 
A61B6/02 приспособления для функциональной диагностики; стереоскопическая радиодиагностика
Автор(ы):, , , , , , ,
Патентообладатель(и):Бирюков Евгений Дмитриевич (RU),
Верба Владимир Степанович (RU),
Гудков Александр Григорьевич (RU),
Леушин Виталий Юрьевич (RU),
Плющев Виктор Алексеевич (RU),
Сидоров Игорь Александрович (RU),
Систер Владимир Григорьевич (RU),
Цыганов Дмитрий Игоревич (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2006-04-18
публикация патента:

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для измерения радиотеплового излучения тел, в частности в медицине, для измерения температурного поля внутренних тканей человека. Многоканальный радиотермограф содержит N антенн, соединенных с N СВЧ-выключателями, дополнительный СВЧ-выключатель, N датчиков температуры, циркулятор, термостат, согласованную нагрузку, находящуюся в тепловом контакте с термостатом и подключенную к циркулятору, выход которого подключен к входу радиометрического приемника. При этом генератор шума и радиометрический приемник находятся в тепловом контакте с термостатом, датчики температуры находятся в тепловом контакте с антеннами и подключены к входам многоканального измерителя температуры, выход которого подключен к первому входу контроллера. Выходы N СВЧ-выключателей соединены с первым входом циркулятора, управляющие входы СВЧ-выключателей подключены к выходам контроллера, согласованная нагрузка подключена к второму входу циркулятора. Генератор шума подключен к входу дополнительного СВЧ-выключателя, выход которого соединен с вторым входом циркулятора. Выход радиометрического приемника соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к второму входу контроллера, а блок регистрации и индикации подключен к контроллеру. Техническим результатом является обеспечение изучения температурных полей в теле человека и их динамических изменений, возникающих при различных воздействиях и вследствие заболеваний. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. многоканальный радиотермограф, патент № 2310876

многоканальный радиотермограф, патент № 2310876

Формула изобретения

1. Многоканальный радиотермограф, содержащий N антенн, соединенных с N СВЧ-выключателями, дополнительный СВЧ-выключатель, N датчиков температуры, циркулятор, термостат, согласованную нагрузку, находящуюся в тепловом контакте с термостатом и подключенную к циркулятору, выход которого подключен к входу радиометрического приемника, отличающийся тем, что содержит генератор шума, многоканальный измеритель температуры, аналого-цифровой преобразователь, контроллер и блок регистрации и индикации, причем СВЧ-выключатели, циркулятор, генератор шума и радиометрический приемник находятся в тепловом контакте с термостатом, датчики температуры находятся в тепловом контакте с антеннами и подключены к входам многоканального измерителя температуры, выход которого подключен к первому входу контроллера, выходы N СВЧ-выключателей соединены с первым входом циркулятора, управляющие входы СВЧ-выключателей подключены к выходам контроллера, согласованная нагрузка подключена к второму входу циркулятора, генератор шума подключен к входу дополнительного СВЧ-выключателя, выход которого соединен с вторым входом циркулятора, а управляющий вход подключен к выходу контроллера, выход радиометрического приемника соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к второму входу контроллера, а блок регистрации и индикации подключен к контроллеру.

2. Многоканальный радиотермограф по п.1, отличающийся тем, что блок регистрации и индикации содержит N индикаторов рассогласования антенн и индикатор коэффициента шума радиометрического приемника.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для измерения радиотеплового излучения тел, в частности, в медицине для измерения температурного поля внутренних тканей человека.

Основной задачей радиотермографа является определение температуры некоторого объема человеческого тела, определяемого глубиной проникновения СВЧ-энергии и диаграммой направленности антенны. Для эффективного приема сигналов антенны, устанавливаемые на интересующей исследователя области тела человека, должны быть согласованными по импедансу (волновому сопротивлению) с телом человека. На практике идеального согласования антенн с телом человека достичь не удается, что приводит к дополнительным погрешностям измерения радиояркостной температуры.

Известны многоканальные радиотермографы, например радиотермограф совместной разработки Института электроники Академии наук Болгарии и ИРЭ АН СССР (см. Экспресс-информация. Радиоэлектроника за рубежом, М., НИИЭИР, 1990, вып.5, с.21). Известный многоканальный радиотермограф содержит последовательно соединенные циркулятор, усилитель высокой частоты, полосовой фильтр, детектор, делитель низкой частоты и процессор.

Недостатком этого устройства является большая погрешность измерения радиотеплового излучения объекта.

Наиболее близким к данному техническому решению является многоканальный радиотермограф (см. RU 2085957, кл. G01R 29/08, 27.07.1997), содержащий N антенн, соединенных с N СВЧ-выключателями, дополнительный СВЧ-выключатель, N датчиков температуры, циркулятор, термостат, согласованную нагрузку, находящуюся в тепловом контакте с термостатом и подключенную к циркулятору, выход которого подключен к входу радиометрического приемника.

Недостатками указанного многоканального радиотермографа являются: недостаточная точность измерения радиояркостных температур тела человека, обусловленная тем, что в процессе измерений радиояркостных температур не учитывается рассогласование импедансов антенн и участков тела человека, отсутствие контроля термодинамических температур поверхности исследуемых участков тела человека, что не позволяет определить вклад температурного градиента в измеренное значение радиояркостной температуры и тем самым затрудняет выявление патологий глубинных участков тела, а также отсутствие контроля в процессе измерений степени согласования антенн и коэффициента шума радиометрического приемника.

Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в создании устройства, позволяющего в процессе измерения радиояркостной температуры участков тела человека автоматически учитывать степень рассогласования антенн с телом человека и тем самым повысить точность измерений.

Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается также в создании многоканального радиотермографа, позволяющего в процессе измерения радиояркостной температуры контролировать степень согласования антенн и коэффициент шума радиометрического приемника.

Указанный технический результат достигается тем, что многоканальный радиотермограф, содержащий N антенн, соединенных с N СВЧ-выключателями, дополнительный СВЧ-выключатель, N датчиков температуры, циркулятор, термостат, согласованную нагрузку, находящуюся в тепловом контакте с термостатом и подключенную к циркулятору, выход которого подключен к входу радиометрического приемника, содержит генератор шума, многоканальный измеритель температуры, аналого-цифровой преобразователь, контроллер и блок регистрации и индикации, причем СВЧ-выключатели, циркулятор, генератор шума и радиометрический приемник находятся в тепловом контакте с термостатом, датчики температуры находятся в тепловом контакте с антеннами и подключены к входам многоканального измерителя температуры, выход которого подключен к первому входу контроллера, выходы N СВЧ-выключателей соединены с первым входом циркулятора, управляющие входы СВЧ-выключателей подключены к выходам контроллера, согласованная нагрузка подключена к второму входу циркулятора, генератор шума подключен к входу дополнительного СВЧ-выключателя, выход которого соединен с вторым входом циркулятора, выход радиометрического приемника соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, выход которого подключен к второму входу контроллера, а блок регистрации и индикации подключен к контроллеру.

Указанный технический результат достигается также тем, что блок регистрации и индикации содержит N индикаторов рассогласования антенн и индикатор коэффициента шума радиометрического приемника.

Используемый в изобретении метод неинвазивного измерения температуры тканей основан на регистрации собственного теплового излучения тканей в микроволновом диапазоне частот. Это позволяет измерять излучение, выходящее с глубины до нескольких сантиметров, интенсивность которого определяется абсолютной температурой в этом слое ткани. Съем информации осуществляется посредством контактных антенн, установленных на поверхности тела. Прибор регистрирует электромагнитное излучение, пропорциональное радиояркостной температуре, т.е. связанное с физической температурой тканей и степенью поглощения электромагнитных волн в них. Указанный метод, в частности, применяется для исследований в онкологии. Эффективность выявления патологий тканей повышается при использовании глюкозного теста, при котором происходит значительный разогрев в области, где расположена опухоль или ее метастазы. Эта методика основана на экспериментально доказанной теории повышения углеводного обмена в злокачественных опухолях.

Наблюдение динамики изменений тепловых полей позволяет обойти ряд сложностей, возникающих в радиодиапазоне и связанных с измерением абсолютных температур тела человека при оценке воздействия физиологической пробы. Влияние внешних факторов и, следовательно, функционирование отдельных областей организма, отличающихся уровнями кровотока и метаболизма тканей, оцениваются по сопоставлению временных характеристик изменения теплового излучения в различных точках наблюдаемого поля. Наблюдение динамики изменений тепловых полей позволяет обойти ряд сложностей, возникающих в радиодиапазоне и связанных с измерением абсолютных температур тела человека при оценке воздействия физиологической пробы. Используемый в изобретении метод эффективен также для изучения реакций коры головного мозга человека.

Основой многоканального радиотермографа является высокочувствительный радиометрический приемник, к входу которого подключаются антенны-аппликаторы. Антенны-аппликаторы устанавливаются на интересующей исследователя области тела или головы человека. Для эффективного приема сигналов антенны должны иметь хороший электродинамический контакт (малый коэффициент отражения) и быть согласованными по импедансу (волновому сопротивлению) с телом человека. Так как волновое сопротивление зависит от величины диэлектрической проницаемости вещества, а тело человека имеет усредненные значения диэлектрической проницаемости 40-60, то размеры антенн существенно уменьшаются относительно размеров для свободного пространства. Соответственно улучшается и разрешающая способность. Так, в частности, для длины волны в свободном пространстве 40 см длина волны в теле человека составляет 5-7 см. При этом можно получить разрешающую способность в 2,5-3,5 см.

Многоканальный радиотермограф позволяет снимать температурную информацию одновременно с нескольких точек на теле пациента (в соответствии с числом каналов), как с поверхности тела, так и с его глубинных структур, и строить "радиотепловые карты" - динамические распределения интенсивности радиотеплового излучения. Оценка физиологического состояния организма производится посредством анализа "радиотепловых карт" до функциональной нагрузки (фоновое состояние) и их изменений, вызванных воздействием физиологической пробы (глюкозный тест). Исследования с помощью многоканальной дециметровой радиометрии обеспечивают регистрацию радиотеплового излучения тканей с глубины до 2-4 см при работе по телу человека и до 1,5-2,5 см при исследованиях головного мозга. Реальная глубина исследования тепловых полей данным методом может быть существенно больше за счет теплопередачи в тканях тела, кроме того, увеличение температурного контраста в патологической области позволяет "видеть" информацию с больших глубин. При этом каждым каналом прибора регистрируется интегральное излучение из цилиндрической области, ограниченной в сечении апертурой антенны, что и определяет пространственное разрешение. Используя метод мультипликации при просмотре отснятых кадров, можно отслеживать динамику изменения тепловых полей в опухоли.

На фигуре представлена структурная схема многоканального радиотермографа.

На фигуре приведены следующие обозначения:

1 - антенна;

2 - СВЧ-выключатель;

3 - дополнительный СВЧ-выключатель;

4 - датчик температуры;

5 - циркулятор;

6 - термостат;

7 - согласованная нагрузка;.

8 - радиометрический приемник;

9 - генератор шума;

10 - многоканальный измеритель температуры;

11 - аналого-цифровой преобразователь;

12 - контроллер;

13 - блок регистрации и индикации.

Многоканальный радиотермограф работает следующим образом. Перед началом обследования N антенн многоканального радиотермографа устанавливаются на интересующей исследователя области тела или головы человека. Под воздействием управляющего сигнала контроллера 12 включается первый СВЧ-выключатель 2, при этом остальные СВЧ-выключатели находятся в выключенном состоянии. Излучение из глубины тела человека в радиочастотном диапазоне достигает раздела сред "тело человека - первая антенна" и, частично отражаясь, принимается первой антенной 1. Мощность принятого излучения пропорциональна так называемой радиояркостной температуре, по которой можно судить и о термодинамической температуре.

Принятый шумовой сигнал из первой антенны 1 через первый выключатель 2 и циркулятор 5 поступает на вход радиометрического приемника 8. Одновременно, мощность шума от согласованной нагрузки 7 через циркулятор 5 и первый СВЧ-выключатель 2 попадает на раздел сред "первая антенна - тело человека", где частично отражаясь, через первый СВЧ-выключатель 2 и циркулятор 5 добавляется к мощности шумового сигнала от тела человека и вместе с ним поступает на вход радиометрического приемника 8. Усиленный и продетектированный сигнал с выхода радиометрического приемника 8 подается на аналого-цифровой преобразователь 11, с выхода которого цифровые отсчеты сигнала поступают на контроллер 12. Контроллер 12 усредняет значения цифровых отсчетов и в результате получает число, пропорциональное суммарной мощности входных шумовых сигналов:

многоканальный радиотермограф, патент № 2310876

где КТР - обобщенный коэффициент передачи тракта усиления и обработки сигнала,

Т ЧЕЛ - радиояркостная температура тела человека,

Т ТЕРМ - температура термостата,

многоканальный радиотермограф, патент № 2310876 - коэффициент отражения мощности на границе раздела сред "тело человека-антенна 1",

U0 - константа, определяемая собственными шумами радиометрического приемника и параметрами детектора.

Через определенный промежуток времени, например через одну миллисекунду, под воздействием управляющего сигнала контроллера 12 дополнительно к первому СВЧ-выключателю 2 включается дополнительный СВЧ-выключатель 3. Излучение из глубины тела человека в радиочастотном диапазоне достигает раздела сред "тело человека - антенна" и, частично отражаясь, принимается первой антенной 1. Мощность принятого шумового сигнала из первой антенны 1 через первый СВЧ-выключатель 2 и циркулятор 5 поступает на вход радиометрического приемника 8. Одновременно мощность шума от генератора шума 9 суммируется с мощностью шума согласованной нагрузки 7 и через циркулятор 5 и первый СВЧ-выключатель 2 попадает на раздел сред "антенна 1 - тело человека", где частично отражаясь, через первый СВЧ-выключатель и циркулятор попадает на вход радиометрического приемника и добавляется к шумовому сигналу от тела человека. Усиленный и продетектированный сигнал с выхода радиометрического приемника 8 подается на аналого-цифровой преобразователь 11, с выхода которого цифровые отсчеты сигнала поступают на контроллер 12. Контроллер 12 усредняет значения цифровых отсчетов и в результате получает число, пропорциональное суммарной мощности входных шумовых сигналов мощности, которое может быть описано формулой:

многоканальный радиотермограф, патент № 2310876

где ТГШ - шумовая температура генератора шума.

Через определенный промежуток времени, например через одну миллисекунду, под воздействием сигнала контроллера выключаются первый СВЧ-выключатель и дополнительный СВЧ-выключатель, остальные СВЧ-выключатели также находятся в выключенном состоянии. При этом шумовой сигнал от согласованной нагрузки 7 через циркулятор 5 попадает на вход радиометрического приемника 8. Усиленный и продетектированный сигнал с выхода радиометрического приемника 8 подается на аналого-цифровой преобразователь 11, с выхода которого цифровые отсчеты сигнала поступают на контроллер 12. Контроллер 12 усредняет значения цифровых отсчетов и в результате получает число, пропорциональное суммарной мощности входных шумовых сигналов мощности, которое может быть описано формулой:

многоканальный радиотермограф, патент № 2310876

Через определенный промежуток времени, например через одну миллисекунду, под воздействием сигнала контроллера 12 включается дополнителный СВЧ-выключатель, при этом шумовой сигнал от согласованной нагрузки 7 суммируется с шумовым сигналом от генератора шума 9 и через циркулятор 5 поступает на вход радиометрического приемника 8. Усиленный и продетектированный сигнал с выхода радиометрического приемника 8 подается на аналого-цифровой преобразователь 11, с выхода которого цифровые отсчеты сигнала поступают на контроллер 12. Контроллер усредняет значения цифровых отсчетов и в результате получает число, пропорциональное суммарной мощности входных шумовых сигналов, которое может быть описано формулой:

многоканальный радиотермограф, патент № 2310876

Калибровка прибора, т.е. выравнивание обобщенных коэффициентов передачи тракта усиления и обработки сигнала в каждом канале производится путем установки всех антенн в жидкостной термостат, температура воды в котором поддерживается близкой к средней температуре тела человека, равной 36,6°С.

Из формул (1)-(4) при известных параметрах Uизм1 , Uизм2, Uизм3, U изм4, KТР, TТЕРМ , TГШ, U0, следует, что

многоканальный радиотермограф, патент № 2310876

Это означает, что коэффициент отражения мощности на границе раздела сред "тело человека - антенна" полностью определяется по результатам четырех измерений, при этом автоматически учитывается степень рассогласования антенны с телом человека и повышается точность измерения радиояркостной температуры.

Данные о значениях коэффициентов отражения антенн многоканальный радиотермограф, патент № 2310876 , вычисленные контроллером 12 по формуле (5), подаются на блок регистрации и индикации и отображаются на экране монитора. По величине измеренных коэффициентов отражения можно контролировать исправность антенн и правильность их установки на теле человека.

Сравнение измеренных значений коэффициентов отражения антенн с допустимым значением может быть произведено непосредственно контроллером. В этом случае индикация о неисправности каждой из N антенн или ее некорректной установке на теле человека индицируется с помощью лампочки или светодиодного индикатора. Таким образом блок регистрации и индикации 13 может содержать N индикаторов рассогласования антенн (на фигуре не показаны).

Используя формулы (1)-(5), получаем:

многоканальный радиотермограф, патент № 2310876

Радиояркостная температура тела человека вычисляется контроллером 12 по формуле (6) при подстановке в нее четырех результатов измерений Uизм1, U изм2, Uизм3, Uизм4 , и известных параметров: TТЕРМ, T ГШ.

Аналогичным образом последовательно во времени определяются радиояркостные температуры в других местах установки остальных (N-1) антенн на теле человека.

Поскольку измеренное значение температуры тела в радиочастотном диапазоне определяется вкладом температуры поверхности тела, вкладом температурного градиента и вкладом температурной аномалии (при ее наличии), то для однозначного определения внутренней температуры тела необходимы данные о температуре поверхности тела в зоне измерения. Эти данные получают с помощью датчиков температуры 4. Антенны 1 имеют небольшие габариты и массу и располагаются непосредственно на теле человека. Поэтому датчики температуры, находящиеся в тепловом контакте с N антеннами 1, фактически измеряют термодинамические температуры поверхности тела человека в месте установки антенн. Контроллер 12 посредством порта, подключенного к многоканальному измерителю температуры 10, периодически опрашивает N датчиков температуры и вместе с вычисленными значениями глубинных температур передает эти значения по линии связи в блок регистрации и индикации 13.

Блок регистрации и индикации имеет в своем составе компьютер и монитор. Полученная информация архивируется в базе данных, при этом значения глубинных и поверхностных температур различных участков тела индицируются на экране монитора псевдоцветами. Экранная информация периодически обновляется, например, раз в секунду.

Перед началом сеанса на экран дисплея выводится сменная маска исследуемой области тела или головы человека, в соответствии с которой устанавливаются антенны-аппликаторы; полученные от всех антенн сигналы интерполируются по поверхности исследуемого участка и результат интерполяции налагается на маску. Затем выбирается "кадр", относительно которого ведутся наблюдения за изменениями температурных полей до и после глюкозной нагрузки, и по нему выравнивают температуру. Таким образом, получаемые карты температурных полей показывают относительные изменения глубинной температуры в области пораженного органа.

По динамике изменения температур за некоторый промежуток времени, например 20 минут, в ответ на различные физиологические тесты, например глюкозный тест, по данным измеренных значений внутренних и поверхностных температур диагностируются различные заболевания и патологии, например злокачественные новообразования.

Основным параметром радиотермографа, определяющим его работоспособность, является чувствительность, которая выражается следующей формулой:

многоканальный радиотермограф, патент № 2310876

где многоканальный радиотермограф, патент № 2310876 - коэффициент пропорциональности, зависящий от схемы радиотермографа;

Тш - шумовая температура радиотермографа, К;

многоканальный радиотермограф, патент № 2310876 F - полоса принимаемых частот, Гц;

многоканальный радиотермограф, патент № 2310876 f - полоса пропускания выходного фильтра, Гц.

Шумовая температура радиотермографа складывается из шумовой температуры антенны, шумовой температуры СВЧ тракта до входа радиометрического приемника и шумовой температуры радиометрического приемника. Для повышения точности измерения радиояркостной температуры тела человека необходимо снижать шумовую температуру системы, которая в значительной степени определяется коэффициентом шума радиометрического приемника. Для повышения достоверности полученных измерений необходимо контролировать коэффициент шума радиометрического приемника и сравнивать его с допустимым значением.

Коэффициент шума F радиометрического приемника может быть вычислен по результатам измерения выходных шумовых сигналов Uизм3 , Uизм4 при поступлении на его вход шума только от согласованной нагрузки и при подаче на вход радиометрического приемника суммарной мощности от согласованной нагрузки и генератора шума. Выходные сигналы в этих случаях описываются формулами (3) и (4). При этом используется стандартная методика автоматического измерения коэффициента шума четырехполюсника (см. Измерения в электронике. Справочник. Под ред. Доброхотова Б.А. Том.2, М.-Л., 1965, с.111). Можно показать, что

многоканальный радиотермограф, патент № 2310876

В предлагаемом многоканальном радиотермографе контроллер вычисляет коэффициент шума F радиометрического приемника, значение которого индицируется с помощью индикатора, находящегося в блоке регистрации и индикации. Это дает оператору информацию об исправности приемника и тем самым повышает достоверность измерения радиояркостных температур.

В связи с тем, что диапазон измеряемых температур обычно не превышает 3°С, большое значение имеет стабильность параметров СВЧ-выключателей 2, 3, циркулятора 5, согласованной нагрузки 7, радиометрического приемника 8 и генератора шума 9, которая зависит от окружающей температуры. Поэтому для уменьшения погрешностей измерения радиояркостной температуры тела человека эти узлы многоканального радиотермографа размещены в термостате 6, температура которого поддерживается на уровне температуры тела человека, то есть близкой к 36,6°С. Поддержание заданной температуры термостата 6 осуществляется с помощью дополнительного датчика температуры (на фигуре не показан), размещенного в термостате и подключенного к многоканальному измерителю температуры, и размещенного в термостате нагревательного элемента (на фигуре не показан), включение и выключение которого осуществляется по команде контроллера.

В качестве микропроцессора в многоканальном радиотермографе может быть использован микроконтроллер типа AT 89 S 8252 фирмы ATMEL, аналого-цифровой преобразователь AD 7818 фирмы ANALOG DEVICE или микроконтроллер семейства MCS-51.

В качестве многоканального измерителя температуры использовано устройство контроля температуры УКТ 38-Щ4 фирмы "Овен", Россия.

Проведенные исследования показали большие диагностические возможности многоканального радиотермографа, который позволяет изучать температурные поля в теле человека и их динамические изменения, возникающие при различных воздействиях и вследствие заболеваний.

Класс G01R29/08 для измерения характеристик электромагнитного поля 

устройство контроля электромагнитного поля вторичных излучателей -  патент 2527315 (27.08.2014)
способ и система мониторинга электромагнитных помех во временной области -  патент 2516201 (20.05.2014)
радиометр с трехопорной модуляцией -  патент 2510513 (27.03.2014)
устройство для определения, по меньшей мере, одной величины, связанной с электромагнитным излучением тестируемого объекта -  патент 2510512 (27.03.2014)
устройство и способ для определения, по меньшей мере, одной величины, характеризующей электромагнитное излучение исследуемого объекта -  патент 2510511 (27.03.2014)
способ динамического обнаружения малогабаритных скрытых средств, способствующих утечке информации, несанкционированно установленных на подвижном объекте -  патент 2503023 (27.12.2013)
способ определения местоположений и мощностей источников излучения однопозиционной локационной станцией -  патент 2499273 (20.11.2013)
сканирующий радиометр -  патент 2495443 (10.10.2013)
индикатор поля свч излучения -  патент 2485670 (20.06.2013)
радиометр для измерения глубинных температур объекта (радиотермометр) -  патент 2485462 (20.06.2013)

Класс A61B6/02 приспособления для функциональной диагностики; стереоскопическая радиодиагностика

способ прогнозирования кумулятивной кардиотоксичности химиотерапевтических препаратов -  патент 2510240 (27.03.2014)
способ визуализации внутренних органов при тяжелой травме у детей -  патент 2504333 (20.01.2014)
способ определения тактики лечения пациентов с закрытой абдоминальной травмой -  патент 2497443 (10.11.2013)
рентгеновский аппарат для томографической реконструкции -  патент 2492811 (20.09.2013)
квазистатическая установка с распределенными источниками для рентгеновской визуализации с высокой разрешающей способностью -  патент 2491019 (27.08.2013)
способ радионуклидной диагностики функционального состояния паренхимы почки -  патент 2487666 (20.07.2013)
система для комплексного слияния данных формирования изображения на основании статистических моделей анатомии -  патент 2472442 (20.01.2013)
рентгеновское диагностическое устройство -  патент 2467693 (27.11.2012)
способ манометрической оценки антирефлюксной функции ректального резервуара -  патент 2467677 (27.11.2012)
способ оценки достаточности илеоасцендоцекального комплекса для низведения -  патент 2457786 (10.08.2012)
Наверх