Kirlian.ruKORRECT NEWS

Официальный вестник Международного Союза Медицинской и Прикладной Биоэлектрографии

Научно - популярный информационный электронный журнал. На русском языке выходит с 1999 года.


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 подписка


В этом выпуске:

  • Конференция

 «Системный подход к вопросам анализа и управления биологическими объектами, 19-21апреля 2000 года»
Тезисы докладов

  • Газоразрядная Визуализация:

Приборы серии «Корона»

  • Книжная полка.

Тезисы докладов
“Системный подход к вопросам анализа
и управления биологическими объектами”

19 - 21 апреля 2000г.
Институт проблем управления РАН
Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 (ст. м. «Калужская»)

Перечень

Применение метода ГРВ в пульмонологической клинике

Ащеулов А.Ю., Пашков А.Н., Никитин А.В., Кащей Г.Б., Щевелев М.И.
(Воронежская ГМА им. Н.Н. Бурденко, Воронежский ГПУ)
Динамические свойства солитонов в биологических
фракталоподобных структурах
Коротков К.Г., Крыжановский Э.В.
(СПбИТМО)
Современные теории старения и концепция гомеостаза
Новосельцев В.Н., Яшин А.И., Новосельцева Ж.А.
(Ин-т проблем управления РАН, Москва; Ин-т демографических исследований Макса Планка, Росток, Германия)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Бунзен П.В., Коротков К.Г.
(СПб НИИ физической культуры; ИТМО (ТУ), СПб)

Перспективы использования матричных аппликаторов «AIRES» с позиций структурно-функциональной организации живого организма
А.М.Жирков
(СПб НИИ Скорой Помощи им. И.И.Джанелидзе

Программа анализа ГРВ – грамм в диагностике
Кащей Г.Б., Щевелев М.И., Ащеулов А.Ю., Пашков А.Н.
(Воронежский государственный педагогический университет,  Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.  Бурденко

Исследование изменения симметрии биоэлектрической активности головного мозга человека в динамике BIP-терапии
(электроэнцефалографическое исследование)
Л.А. Рыбина.
(Санкт-Петербургский НИИ Физиологии им. И.П.Павлова)

Динамическая структура воды при электрохимической активации
Ф.Р. Черников, В.М.Бахир, Н.Н. Дмитриев, А.М. Кожемякин
(Международный концерн ЭДАС, НПО ЭКРАН, фирма СПИНОР)

Физико-химические свойства растворов мнимых концентраций
Ф.Р.Черников
(Международный концерн ЭДАС, ВНИИМТ МЗ РФ)

Об анализе кирлиановских изображений растворов электролитов
Баркалов А.В., Кащей Г.Б., Щевелев М.И., Ащеулов А.Ю.
(Воронежский государственный педагогический университет, Воронежская государственная
медицинская академия им. Н.Н. Бурденко)

Системный подход к вопросу коррекции состояния биологических объектов в рамках BIP-терапии, специфика резонансного воздействия матричного аппликатора «АЙРЭС»
И.Н. Серов,  А.В. Алексейцев
(Фонд Развития Новых Медицинских Технологий «AIRES»)
Математическое моделирование воздействий на популяцию
Михальский А.И
(Институт Проблем Управления РАН, Москва)

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЙ МИКРООБЪЕКТОВ («МОРФОЛОГ»)
Попова Г.М.
(Ин-т проблем управления РАН)

РОЭ-ГРАФИЯ: ДИАГНОСТИКА КРОВИ КАК БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТКАНИ

Кондаков С.Э., Буларгина Ю.С., Буравлева Е.В., Розенталь В.М., Воейков В.Л.
(МГУ, РКБ МЗ России)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА «gDV-CAMERA» ДЛЯ  ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ БИОКОРРЕКТОРОВ НА ЛЮДЕЙ

Коротков К.К., Ланге Е.К.
(Korrect technologies)

Системный подход к управлению биологическими объектами методом биоэнергопластики

.Курис И.В
(Школа биоэнергетического и духовного развития БПА , Санкт-Петербург)
 БЭО-томография – новый подход к диагностике структурных и функциональных нарушений в организме
Шадури М.И., Чичинадзе Г.К
(Диагностический центр «Аура МА-ГИ», Тбилиси, Грузия)
Комбинированная терапия больных бронхиальной астмой – энергетически экономный путь саногенеза
Александрова Р.А., Коротков К.Г., Лубеева О.Л., Филиппова Н.А.
(СПбГМУ,  ИТМО (ТУ), Санкт-Петербург)
Иммуномодулирующее действие низкоэнергетического лазерного излучения красного и инфракрасного диапазона при лечении бронхиальной астмы
Пономаренко Г. Н., Александрова О.Ю., Гольдина Е.М.
(Военно-медицинская Академия, Санкт-Петербург
Городская поликлиника №2, г. Рязань)
Иммуномодулирующая терапия  инфракрасным лазерным излучением больных ревматоидным артритом
Пономаренко Г. Н., Александрова О. Ю.
(Военно-медицинская Академия (Санкт-Петербург)
Городская поликлиника №2 Рязань)
Энтропийно-синергетический патогенез острой
и хронической ПАТОЛОГИИ
Коротков К.Г., Александрова Р.А.

(СПбГМУ, ИТМО (ТУ), Санкт-Петербург)

Новые подходы к оценке состояния и лечению больных с позиций энергоинформационных представлений
Александрова Р.А., Коротков К.Г., Филиппова Н.А.,
Зайцев С.В., Долинина Л.Ю., Кокорев Л.С., Лубеева О.А., Тимчик В.Г.

(СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, ИТМО (ТУ), Санкт-Петербург)

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЭКОНОМНЫЙ ПУТЬ САНОГЕНЕЗА
Александрова Р.А., Коротков К.Г., Лубеева О.Л., Филиппова Н.А.

(СПбГМУ, ИТМО (ТУ), Санкт-Петербург)

 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ БРОНХОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Лубеева О.А.
(СПб ГМУ)

 

ИЗМЕНЕНИЕ ГРВ-ГРАММ И МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Савицкая Ж.С., Филиппова Н.А.
(СПб ГМУ)

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ АКУПУНКТУРЫ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Магидов М.Я., Зайцев С.В.
(СПб ГМУ)

ИЭМЕНЕНИЕ БЭО-ЭНЕРГОГРАММЫ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И

ПАТОЛОГИЕЙ ГЕПАТО-БИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ
Долинина Л.Ю., Песонина С.П., Савицкая Ж.С.
(СПб ГМУ)

ИЗМЕНЕНИЕ ГРВ-ГРАММЫ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Филиппова Н.А., Петровский И.Д.
(СПб ГМУ)
Компьютерные системы анализа изображений для микроскопии
Колтовой Н.А.
(«ЛабМетод», Москва)
МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИОННОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ СТРУКТУРЫ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Дартау Л.А., Трапезникова В.А,
(Ин-т проблем управления РАН)
ОБНАРУЖЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ФОРМООБРАЗУЮЩИХ СТРУКТУР НА ПРИМЕРЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ТВОРЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТИ
С. А. Дадунашвили
(Грузинский тех. Университет, Тбилиси)
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К КВАНТОВО-РАДИОВОЛНОВЫИ  МЕТОДАМ УПРАВЛЕНИЯ БИОСИСТЕМАМИ
П.П.Гаряев, Г.Г.Тертышный
(ИПУ РАН)

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСАМ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

Москва 19 – 21 апреля 2000 год

Промышленные образцы устройств газоразрядной визуализации с телевизионным преобразованием сигнала

К.Г.Коротков(СПИТМО, ЗАО"КирлиониксТехнолоджисИнтернейшнл"), Н.П.Корнышев,Н.С.Никитин,О.Ф.Родионов,В.И.Челпанов (НИИПТ"Растр",Великий Новгород)

                Промышленные образцы специализированных устройств газоразрядной  визуализации (ГРВ) с телевизионным преобразованием сигнала: "Корона-ТВ" и "Видеомышь-К" ,созданные в НИИ промышленного телевидения "Растр" (Великий Новгород) совместно с Санкт-Петербургским институтом точной механики и оптики и ЗАО"Кирлионикс Технолоджис Интернейшнл", предназначены для исследования газоразрядного свечения объектов ,помещенных в переменное электрическое поле высокой напряженности.
Области возможного применения прибора «Корона-ТВ»:создание практических методик в медицине (оценка функционирования основных систем организма человека), биологии (определение свойств биологически активных жидкостей),спорте (оценка психо-эмоционального состояния спортсменов при их подготовке) и т.п. Области возможного применения ГРВ-устройства "Видеомышь-К" - биология, промышленная дефектоскопия , криминалистика (детальные исследования поверхностных неоднородностей  структуры объектов).
ГРВ-прибор "Корона-ТВ" обеспечивает телевизионную визуализацию газоразрядного свечения в поле зрения 40х60 мм с возможностью ввода получаемых изображений в ПЭВМ через стандартное устройство  для  последующей обработки и анализа. Прибор содержит генератор переменного электрического поля, электронно-оптический блок с телевизионным преобразователем свет-сигнал на ПЗС-датчике и электродом, на изолированной поверхности которого располагается исследуемый объект, блок сопряжения с ПЭВМ для управления режимами работы и запуском.
Во время запуска генератор формирует импульсы высокого напряжения, поступающие на электрод электронно-оптического блока. В электронно-оптическом блоке используется пакет оптических стекол, на внутреннюю поверхность одного из которых напылен токопроводящий слой (электрод).Газоразрядное изображение  проецируется на ПЗС-датчик  стандартным объективом. Механическим перемещением ПЗС-датчика внутри электронно-оптического блока обеспечивается изменение масштаба наблюдаемого изображения. Управление прибором от ПЭВМ осуществляется через COM-порт.Прибор "Корона-ТВ" имеет разъем для подключения специализированного ГРВ-устройства  "Видеомышь-К".
ГРВ-устройство "Видеомышь-К" обеспечивает телевизионную визуализацию  в поле 6х8 мм и  может работать как в режиме газоразрядной визуализации, так и в режиме косопадающего освещения исследуемой поверхности. "Видеомышь-К" содержит высоковольтный блок с электродом, управляемый от прибора "Корона-ТВ", источник косопадающего света и ПЗС-датчик. Обнаружение неоднородностей структуры производится в процессе перемещения устройства по исследуемой поверхности.
Для управления специализированными ГРВ-устройствами и ввода изображений разработана оригинальная программа GDV-Grabber, обеспечивающая возможность задания режимов и запуска работы  устройств через COM-порт с последующим захватом изображений через мультимедиа-устройства с драйверами, поддерживающими стандарт Video for Windows.
На прибор "Корона-ТВ"  имеется сертификат безопасности. Произведена подготовка серийного выпуска прибора.

Новые подходы к оценке состояния и лечению больных с позиций энергоинформационных представлений

Александрова Р.А., Коротков К.Г., Филиппова Н.А.,
Зайцев С.В., Долинина Л.Ю., Кокорев Л.С., Лубеева О.А., Тимчик В.Г.

(ГМУ, ИТМО (ТУ), Санкт-Петербург)

Научно-техническая революция, развернувшаяся в последние десятилетия, внесла много нового в наши представления о естественнонаучной картине мира. Сложились новые синергетические и квантово-полевые представления о материи. Объектами исследования стали физические поля Вселенной и человека как компонента Космоса. Согласно концепциям синергетики, человек является нелинейной открытой системой и постоянно взаимодействует с окружающим пространством, обмениваясь веществом, энергией и информацией.
Целое доступно целостному, холистическому мышлению. Только системный подход к оценке состояния больных позволяет восстановить нарушение гармонии взаимодействия всех функциональных систем организма. Такой подход с древности является традиционным для китайско-индийской философии и медицины. В XX веке, с появлением квантовой теории в физике и внедрением идей синергетики в биологии, модель самоорганизации человека привлекает все большее внимание исследователей, болезнь рассматривается не как поражение определенной функциональной системы, а как «синергетическое приключение». Все большее значение приобретают методы холистической оценки состояния больных, к числу которых относится метод газоразрядной визуализации (ГРВ).
Целью настоящей работы являлось изучение клинической информативности метода ГРВ. Было обследовано 37 практически здоровых лиц и 362 больных, находящихся на лечении в терапевтической клинике: 295 больных бронхиальной астмой, 20 больных пневмонией, 27 больных гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца,  20 больных с хронической патологией гепато-билиарной системы (гепатит, холецистит). Оценка показателей ГРВ эмиссии включала 4 основных этапа: 1-й этап – количественная оценка параметров ГРВ-грамм; 2-й этап – оценка интегральной (на пальцах правой и левой руки) и нормализованной по отношению к толщине пальца площади ГРВ-граммы; 3-й этап – секторный анализ дефектных зон, которые связывают с представлениями о системе меридианов традиционной китайской медицины; 4-й этап – анализ выявленных изменений с помощью пакета прикладных программ.
У практически здоровых людей ГРВ-грамма обладает хорошей воспроизводимостью и чувствительностью к изменениям состояния. Больные с китайскими общепатологическими синдромами «пустоты» и «полноты» достоверно различались по параметрам энергограммы. Таким образом, в современных энергоинформационных исследованиях находят подтверждение представления традиционной китайской медицины о циркуляции всепроникающей энергии «ци», основе внутренней целостности организма. «Ци», «осуществляющая связь всего со всем», может быть измерена с помощью биофизических показателей.
У больных пневмонией и у больных с приступом бронхиальной астмы (БА) выявлены изменения в нижнем секторе энергограммы 5 пальца – канальной проекции дыхательной системы, у больных с приступом стенокардии регистрировался «выброс» свечения в верхнем полюсе «короны» 5 пальца – проекции коронарных сосудов. Это подтверждает возможность топической диагностики острой патологии по ГРВ-грамме, согласно канальной проекции функциональных систем. У больных БА коэффициенты эмиссии и формы энергограммы были достоверно ниже, чем у здоровых. Нарастание тяжести БА сопровождалось снижением этих показателей и коррелировало с нарушениями перфузии легких по данным сцинтиграфии, протромбиновым индексом и тромбиновым временем. Эти данные свидетельствуют о существенной роли нарушений микроциркуляции в патогенезе изменений энергограммы. При нарушении перфузии в одном из легких на 5 пальце с одноименной стороны отмечено снижение показателей ГРВ-граммы. У больных с хронической патологией гепато-билиарной системы (гепатит, холецистит) выявлена корреляция динамики показателей БЭО-граммы (коэффициентов эмиссии и формы) и биохимических маркеров функционального состояния печени (АлАТ, АсАТ и ЩФ крови) в процессе курсовой монотерапии гомеопатическим препаратом галстена.
Значительную часть работы составило изучение влияния различных методов лечения на характер энергоинформационного обмена.
Положительное энергоинформационное влияние одной процедуры акупунктуры у больных БА было существенно выше, чем при ингаляции беротека, приеме сальбутамола  и ингаляциях сальбутамола и сальметерола через небулайзер. Между тем, непосредственный бронхолитический эффект медикаментов по результатам исследования функции внешнего дыхания превосходил бронхолитический эффект акупунктуры. Эти данные могут служить обоснованием комбинированного применения акупунктуры и бронхолитических лекарственных средств.
Были выявлены разные временные периоды энергоинформационных и клинико-фармакологических эффектов действия бронхолитических и антиангинальных лекарственных средств у больных с сочетанной патологий: БА и ишемической болезнью сердца.
Наибольшие позитивные энергоинформационные эффекты курсового лечения акупунктурой отмечены у больных с синдромами «пустоты» и малой площадью энергограммы.
Сравнительный анализ изменений ГРВ-граммы in vivo и  in vitro (сыворотки крови в разведениях 1:1, 1:10 и 1:100) у больных крапивницей, язвенной болезнью, хроническим гастритом и пневмонией показал высокую корреляцию изменений площади энергограммы in vivo и  in vitro.
Полученные данные свидетельствуют о том, что энергограмму можно использовать в качестве экспресс-метода синдромной оценки состояния больных и контроля энергоинформационных влияний препаратов и методов лечения. Мы пришли к выводу, что в фазе обострения БА основная роль в лечении больных принадлежит медикаментозной терапии. По мере затихания обострений и в ремиссии БА, когда начинает выявляться синдромы энергетической недостаточности функциональных систем организма, возрастает роль не агрессивных, малых воздействий – акупунктуры и гомеопатии, лечебный эффект которых сопровождается гармонизацией энергограммы, согласно синергетическим законам естественного саногенеза.
Таким образом, холистическая оценка энергетического гомеокинеза с помощью ГРВ-граммы позволяет по-новому взглянуть на состояние больного, углубить представления о механизмах действия медикаментозных и немедикаментозных методов лечения и оптимизированного терапевтические мероприятия в разные фазы болезни, т.е. улучшить качество жизни больных.

Комбинированная терапия больных бронхиальной астмой – энергетически экономный путь саногенеза

Александрова Р.А., Коротков К.Г., Лубеева О.Л., Филиппова Н.А.
(ГМУ, ИТМО (ТУ), Санкт-Петербург)

С целью изучения энергоинформационных влияний на больных бронихиальной астмой (БА) и различных способов введения кортикостероидов и В2-агонистов, было обследовано 63 больных методом газоразрядной визуализации (ГРВ), основанном на эффекте Кирлиан. Анализировались эффекты однократного применения и курсового лечения внутривенных инфузий дексаметазона, ингаляций бекотида, ингаляции и приема через рот таблетированного сальбутамола, ингалиций сальбутамола и сальметерола через небулайзер. Были выявлены разные временные периоды максимальных энергоинформационных и клинико-фармакологических эффектов действия бронхолитических препаратов. Ингаляции бекотида сопровождались достоверными положительными  сдвигами показателей энергограммы, как при однократной процедуре, так и в процессе курсового лечения. Отмечено ингибирующее влияние на параметры ГРВ-граммы и электроэнцефалограммы инфузий дексаметазона. Бронхолитический эффект В2-агонистов также достигался ценой нарушений баланса энергообмена, наименее выраженных при применении сальметерола через небулайзер. Курсовая комбинированная терапия больных БА ингалициями кортикостероидов и В2-агонистов сопровождалась гармонизацией ГРВ-граммы (повышением коэффициентов эмиссии и формы).
Полученные данные могут служить обоснованием комбинированной терапии больных БА ингаляциями кортикостероидов и В2-агонистами для обеспечения наиболее экономного режима функционирования организма на пути к саногенезу.

ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

 

Прибор «GDV»

Для формирования изображения при ГРВ в принципе можно использовать высокое напряжение любой формы, однако, как показали исследования, целесообразно применять напряжение возбуждения разряда в виде последовательности коротких импульсов с ограничением выходной мощности.
Разработанный для серийного выпуска прибор имеет следующие параметры:

  • амплитуда биполярных импульсов от 3 до 20 кВ с непрерывно/ступенчатой регулировкой;
  • длительность импульсов 10 микросекунд;
  • регулируемая выходная мощность;
  • частота следования импульсов до 1000 Гц;
  • формирование пачки импульсов регулируемой длительности с автоматической экспозицией;
  • компьютерный контроль всех параметров;
  • кварцевая стабилизация всех параметров с точностью не хуже 1%
  • габариты порядка 250х350х80 мм; масса порядка 3 кГ;

Особенностью приборов GDV является применение высокопроизводительного RISC микроконтроллера семейства AVR фирмы “Atmel”, позволяющего проводить управление прибором от ЭВМ типа IBM PC по COM: порту, а также постоянно модифицировать прибор, вводя дополнительные возможности. Конструктивно аппарат представляет собой «чёрный ящик», соединённый с компьютером по RS-232 интерфейсу. На передней панели прибора расположены две кнопки, два индикаторных светодиода и в ряде модификаций двухстрочный матричный знакосинтезирующий ЖК дисплей. Кнопки управления и индикаторные светодиоды – многофункциональны.
Кнопка управления “ON/OFF” выполняет следующие функции:

  • включение прибора (при включении прибора в сеть внешне ничего не будет происходить, и включение аппарата произойдёт только при нажатии кнопки “ON/OFF”.)
  • Выключение прибора (корректное завершение работы прибора и сохранение в ПЗУ микроконтроллера некоторых системных переменных).

Кнопка управления “START/STOP” выполняет следующие функции:

  • Запуск процесса съемки с выбранными параметрами импульса (действие аналогично действию кнопки “START” в приборе «Корона»).
  • Остановка процесса съёмки (после команды “START” нажатие приведёт к остановке процесса съёмки и переходу аппарата в режим приёма команд от управляющей ЭВМ типа IBM PC./действие аналогично действию кнопки “STOP” в приборе «Корона»/.)
  • Запуск прибора в режиме “AutoSTART” (при нажатии и удержании кнопки более 5-ти секунд).
  • Включение прибора с параметром “Baud rate=2400 bps” (при нажатии во время процедуры “SelfTEST”.)

Индикаторные светодиоды обеспечивают индикацию состояния прибора, и его режимы работы различными комбинациями красного и зелёного цветов (например красный, красный мигающий, зелёный мигающий красный и зелёный и т.п.), кроме того в случае ряда аварийных ситуаций на LCD  выводится соответствующее текстовое сообщение.
Краткое описание возможностей прибора серии “GDV ”.

  • Установка времени экспозиции в диапазоне 0.128..8388(mS), с точностью 128(mS).
  • Установка уровня высоковольтного импульса от min (единицы вольт) до max (около 300 вольт) с дискретностью – 256.
  • Изменение частоты заполнения импульсного пакета (из дискретного ряда допустимых значений).
  • Запуск и остановка процесса съёмки.
  • Программное управление питанием прибора, и соответственно  возможность программного включения/выключения устройства.

Телевизионная система.

Традиционно для фиксации ГРВ изображений пользуются фотоматериалами, обладающие высокой чувствительностью и информативностью. В то же время их применение связано с рядом ограничений:

  • необходимость затемнения при съемке;
  • длительность  процесса обработки;
  • малая воспроизводимость и сложность стандартизации в широком масштабе в связи с вариацией типов фотоматериалов и нестабильностью процесса обработки.

Решить эту проблему удалось путем создания специализированной телевизионной системы, первый вариант которой был разработан совместно со специалистами НПО “Электрон”, последующие варианты с НПО «Ритм».
Принцип действия заключается в следующем. Скользящий разряд от исследуемого объекта (например, палец руки) развивается по поверхности стеклянной пластины с токопроводящим покрытием или металлической сеткой с обратной стороны, на которую подаются импульсы напряжения от специализированного генератора. Изображение проецируется на ПЗС телевизионную (ТВ) матрицу, фокальная плоскость которой совмещена с плоскостью изображения. Стандартный ТВ сигнал выводится на монитор или через видеобластер вводится в компьютер. Оценки показали, что в спектральном диапазоне 400-420 нм энергетическая светимость ГРВ свечения составляет  1.10-5  -  1.10-3  Дж/м2.  Этого оказывается достаточно для использования высокочувствительных серийных телевизионных камер.
Были разработаны и испробованы две основные оптические схемы. В первой устройство выполнено в виде набора прозрачных оптоволоконных шайб из стекла СЗС-23 диаметром 50 мм толщиной 4 мм, между которыми расположен электрод из металлической сетки Ni толщиной 5 мкм шагом 150 мкм, и ПЗС телевизионной  камеры формата 2/3", с числом элементов 520 х 580  и оптическим волокном на входе, угол наклона волокна  к фокальной плоскости составляет 80 град. Световые  потери в устройстве не превышают 7% в диапазоне пропускания оптоволоконных пластин. Все элементы устройства помещены в жесткий  корпус и  залиты снаружи компаундом.
Другим вариантом исполнения является пакет оптических стекол, на внутреннюю поверхность одного из которых методом вакуумной фотоплетизмографии нанесена металлическая сетка с шагом 50 мкм. ПЗС матрица расположена на расстоянии 50-70 мм от стекла, изображение проецируется стандартным видеообъективом. Механическое перемещение объектива обеспечивает изменение угла зрения при сохранении фокусировки, что позволяет исследовать объекты различных линейных размеров с максимальным разрешением.
Созданный комплекс позволяет не только получать одиночные (покадровые) изображения ГРВ свечения, но и исследовать динамику формирования изображений в реальном масштабе времени путем записи последовательности кадров.
В процессе исследования выяснилось, что для объекта, не имеющего выраженных поверхностных или объемных неоднородностей (специально обработанный заземленный металлический цилиндр) разрядные стримеры возникают равномерно и стохастично вдоль всей поверхности. Для неоднородного объекта (палец руки) стримеры имеют выраженные точки локализации, которые, однако, формируются не сразу, а примерно через 0,2 с после начала разряда.
Таким образом, имеется возможность исследовать динамическое влияние очень важных факторов формирования ГРВ изображений — количества подаваемых импульсов напряжения (или, что эквивалентно, частоты напряжения) и длительности экспозиции. Уменьшение величин этих параметров приводит к стохастичности изображения за счет флуктуаций разрядного процесса, их увеличение выше некоторого предела ведет к изменению характеристик объекта под влиянием разряда. Поэтому принципиально важно выбрать оптимальную область параметров, обеспечивающих информативность и не приводящую к возмущению объекта.
При анализе параметров суммарного изображения в зависимости от количества суммированных одиночных картин было установлено, что при n< 4 параметры суммы зависят от количества одиночных изображений, далее эта зависимость прекращается. Это свидетельствует о том, что при малой выборке доминирующими являются стохастические неповторяющиеся процессы, и характер суммарной картины оказывается квазислучайным, а после определенной величины выборки ее размер перестает сказываться на виде суммы. Отметим, что этот вывод, строго говоря, однозначно применим только к развитой в данной работе программно-аппаратной методике. Для фотопроцесса при увеличении числа последовательных суммирований начинают играть роль особенности характеристической кривой засветки данного фотоматериала, поэтому выявление оптимального диапазона частот и экспозиций должно производиться экспериментально для каждого конкретного фотоматериала. Рассмотренный подход позволяет стандартизировать процесс получения ГРВ изображений и сделать его метрологически верифицируемым, что является одним из основных критериев внедрения в широкую практику. При этом разработанное программное обеспечение позволяет верифицировать изображения, полученные не только с телевизионного прибора, но и введенные в компьютер любым другим путем, например, сканером. Путем сопоставления характеристик изображения определенных реперных объектов можно проводить сравнение различных методик и приборов и приводить их к единой базе. Оптимальным образом суммированная картина обладает важным свойством: она как бы усиливает значение повторяющихся элементов в газоразрядном изображении.
(Коротков К.Г. Разработка научных основ и практическая реализация биотехнических измерительно-вычислительных систем анализа газоразрядного свечения, индуцированного объектами биологической природы. Автореф. дисс. на соискание уч. ст. док.тех. наук – СПб., 1999. – 32 с.; Коротков К.Г. Эффект Кирлиан – СПб., 1995. – 218 с.; От эффекта Кирлиан к биоэлектрографии / Под ред. К.Г. Короткова – СПб., 1998. – 340 с.)


Книжная Полка 

 

 

 


  • Адаменко В.Г. Исследование механизма формирования изображений, получаемых с помощью высокочастотного электрического разряда.// Дисс. канд. ф.-м.н. / Минск, 1975. – 140 с.
  • Аронов М.А. и др.  Электрические разряды в воздухе при напряжении высокой частоты / Энергия. – М., 1969. – 176 с.
  • Баньковский Н.Г., Коротков К.Г. Экспериментальное исследование характеристик разряда в узком зазоре, ограниченном диэлектриком // Труды ЛПИ. – 1985. – № 412. – С. 64-68.
  • Баньковский Н.Г., Коротков К.Г., Петров Н.Н. Физические процессы формирования изображения при газоразрядной визуализации (эффект Кирлиан) // Радиотехника и электроника. – 1986. – Т. 31, № 4. – С.625-643
  • Беломестных Н.В. Применение метода Кирлиан для диагностики биологических объектов // Нетрадиционные виды энергетики и проблемы энергоинверсии: Регион. научно-теорет. конф.: Тез. Докл. – Краснодар, 1989. – С. 66-67.
  • Буадзе О.А., Коротков К.Г., Ратман П.А. Изучение влияния гербицида 2.4-Д на растительный организм с пос­ледующим защитным эффектом витамина В-2 методом поверхностной газоразрядной визуализации (эффект Кирлиан) // Сообщения АНГССР. – Л., 1989. –  Т. 135, № 1. –  С. 193-196.
  • Ветвин В.В., Гаевская М.В., Коротков К.Г. Опыт применения эффекта Кирлиан в гомеопатии и парапсихологии // Парапсихология и психофизика. – 1994. –  № 4 (16). –  С. 35-43.
  • Гудакова Г.З., Галынкин В.А., Коротков К.Г. Исследование характеристик газоразрядного свечения микробиологических культур // Журнал прикл. спектроскопии. –  1988. –  Т. 49, № 3. – С. 412-417.
  • Гуляев Ю.В., Годик Э.Э. Физические поля биологических объектов // Кибернетика живого / Наука. –  М.,1984.
  • Гурвич А.А., Еремеев В.Ф., Карабчиевский Ю.А. Энергетические основы митогенетического излучения и его регистрации на фотоэлектронных умножителях / Медицина. –  М., 1974. –  96 с.
  • Дашук П.Н. Скользящий разряд в устройствах газоразрядной визуализации // «Наука, Информация, Сознание’99» / Тезисы докл. Междунар. научн. Конгр. –  С-Петербург, 1999. – С. 70.
  • Инюшин В.М., Гриценко В.С., Воробьев Н.А. и др.  О биологической сущности эффекта Кирлиан (концепция биологической плазмы) / КазГУ. –  Алма-Ата, 1968. –  45 с.

P. S. Надеемся, что выпуск KORRECT NEWS Вам понравился. Мы ждем Ваших замечаний, пожеланий и предложений. Задавайте вопросы, – мы постараемся на них ответить. ПИ ШИТЕ!
Если по каким-либо причинам Вы не хотите получать KN, пожалуйста, сообщите об этом

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА КОНФЕРЕНЦИЮ !!!!

Сайт создан в системе uCoz