[发明专利]经络穴位特性信息提取系统有效
| 申请号: | 201010539472.6 | 申请日: | 2010-11-09 |
| 公开(公告)号: | CN101999898A | 公开(公告)日: | 2011-04-06 |
| 发明(设计)人: | 张云峰;杨威生;赵汝光 | 申请(专利权)人: | 北京大学 |
| 主分类号: | A61B5/053 | 分类号: | A61B5/053 |
| 代理公司: | 北京君尚知识产权代理事务所(普通合伙) 11200 | 代理人: | 余长江 |
| 地址: | 100871*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 经络 穴位 特性 信息 提取 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种信息提取系统,尤其是一种用于经络穴位信息提取的系统。
背景技术
近年来,对于各种经络现象电测量的大量研究表明中国传统经络图具有与其它部位不同的特性,电阻值是重要特性之一。针对电阻值特性国内外进行了多方面的探索。
国内1978年提出了皮肤四电极方法测定经络特性的方法,并根据此原理北京海淀电子医疗仪器厂于1978年制作了WQ-14A低阻经络测量仪。但是显然,基于30年来电子计算机技术的发展使原有仪器落后了,用于经络测量的仪器具有电路元件体积大、速度慢、精度低等缺点,测量方法也落后了,只能单点测量,无计算机控制及采集数据。随着对经络问题的深入探讨,现有仪器已经不能满足现在对经络信息的探测、采集、处理的更为多样和严格的要求。
在国外,2008年美国哈佛医学院的Andrew C.Ahn等人发表的有关针灸点及经络电特性的系统综述,总结了1975年以来各国对此方面研究的主要工作,其中用四电极方法是其中重要的方法,美国哈佛大学医学院2005发表的论文中四电极方法公开了4个电极安排是传统的排列;电极采用了4根金针,插入体内;电频率3.3KHz,电极电流10,40,80微安,采用了单输入通道,通过计算机采集数据(参考文献:Ahn AC,et al.2005.Electrical impedance alongconnective tissue planes associated with acupuncture meridians.BMC Complement Altern Med5:10.)。韩国专利也公开了一种小范围皮肤阻抗4电极测量系统(参见文献:Woo-Young Jang etal.2004.Measurement System and Electrode for Measuring Skin Impedance in a Small Region of Skin.PatentApplication Publication.Pub.No.:US 2004/0122336A1,Pub.Date Jun.24,2004),但是在该专利中电极的形状为同心圆环状电极,两个电流电极间距离约15mm,采用恒定电流,所测是小范围皮肤阻抗,探测不到皮下的信息,采用单输入通道,由计算机采集数据;澳大利亚南威尔士大学公开的文献也研究了四电极方法(参见文献:Felix W S W et al.,2010.J Altern ComplementMed 16(3):257-264),但是在该文献中公开的方法4个电极是传统排列,但是没有给出定型的测试电极组合成品,电频率:100KHz和10-200KHz,测试功能由3个分离仪器完成(Fiuke RCLmeter,多路调制器,医用级隔离转换器),采用26个输入通道,由计算机控制。
为了做到电刺激尽量小,测试电流要小,而人体对周边电信号的感应又很强的,所以对电路的要求很高,必需做到高灵敏度,高稳定度,抗干扰能力强,低噪音。现有技术中还存在以下缺点:
1、测量值反映的是皮肤电阻,或者是反映的皮下电阻但是刺激较大;
2、电极安放位置所受的刺激较大,包括机械的(如针刺)和电的(如电流,电压过大);
3、信号探测电极组尺寸过大;
4、不具有高灵敏度,高稳定性,低噪音,抗干扰的性能(人体能够感应周边环境的各种电磁干扰,抗干扰是个困难的课题)。
发明内容
为了解决现有技术中存在的问题,本发明提供了一种经络穴位特性提取方法及系统,采用的四电极方法测量皮下电阻,并且整个系统的结构小型化、灵敏度高、低噪声、抗干扰。
为了实现本发明的目的,采用的技术方案概述如下:
一种经络穴位特性信息提取系统,其特征在于,包括至少一个测量探头、信号处理模块、模数转换模块、恒流源模块和软件控制模块;
所述测量探头包括两个电压电极、两个电流电极,所述两个电压电极和一个电流电极按照第一电压电极-第一电流电极-第二电压电极排列固定在一起,第二电流电极与最近的电压电极的距离不小于20厘米;
所述测量探头中的电流电极连接恒流源模块,由恒流源模块提供恒定频率的电流;
所述测量探头中的电压电极连接模数转换模块,所述模数转换模块将测量探头测量出的信号转换为数字信号;
所述模数转换模块连接信号处理模块,所述信号处理模块还连接测量探头、恒流源模块、模数转换模块;
所述软件控制模块连接信号处理模块,用于控制数据采集的过程并将信号处理模块输出的数据显示出来。
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