RU2296599C2 - Способ воздействия на организм - Google Patents

Способ воздействия на организм Download PDF

Info

Publication number
RU2296599C2
RU2296599C2 RU2005118643/14A RU2005118643A RU2296599C2 RU 2296599 C2 RU2296599 C2 RU 2296599C2 RU 2005118643/14 A RU2005118643/14 A RU 2005118643/14A RU 2005118643 A RU2005118643 A RU 2005118643A RU 2296599 C2 RU2296599 C2 RU 2296599C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
components
biosignal
frequencies
low
Prior art date
Application number
RU2005118643/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005118643A (ru
Inventor
Александр Абрамович Певзнер (RU)
Александр Абрамович Певзнер
Елена Алексеевна Григорьева (RU)
Елена Алексеевна Григорьева
конов Алексей Львович Дь (RU)
Алексей Львович Дьяконов
Лев Александрович Певзнер (RU)
Лев Александрович Певзнер
Original Assignee
Александр Абрамович Певзнер
Елена Алексеевна Григорьева
Алексей Львович Дьяконов
Лев Александрович Певзнер
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Абрамович Певзнер, Елена Алексеевна Григорьева, Алексей Львович Дьяконов, Лев Александрович Певзнер filed Critical Александр Абрамович Певзнер
Priority to RU2005118643/14A priority Critical patent/RU2296599C2/ru
Publication of RU2005118643A publication Critical patent/RU2005118643A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2296599C2 publication Critical patent/RU2296599C2/ru

Links

Landscapes

  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Circuit For Audible Band Transducer (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для коррекции функционального состояния человека. Выделяют характерные частоты гармонических составляющих биосигнала. Синтезируют активирующий сигнал в виде совокупности высокочастотных составляющих звукового диапазона, кратных частотам характерных гармонических составляющих биосигнала, модулированных низкочастотными составляющими, кратными характерным частотам гармонических составляющих биосигнала. Высокочастотные и низкочастотные составляющие определяются по формулам
ƒвncn(i)·2n
ƒнmcn(i)·2m
где:
ƒcn(i) - i-я частота характерной гармонической составляющей;
fвn - n-я частота высокочастотной составляющей звукового диапазона;
2n - коэффициент кратности n-й высокочастотной составляющей;
ƒнm - m-я частота низкочастотной составляющей;
2m - коэффициент кратности m-й низкочастотной составляющей. Способ позволяет повысить эффективность психофизиологического воздействия за счет более точного выбора частот синтезируемого звукового воздействия.

Description

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для коррекции функционального состояния человека.
Известен способ коррекции функционального состояния человека с оптимизацией параметров внешнего воздействия на организм, включающий регистрацию биопотенциалов физиологических параметров, преобразование и обработку полученной информации с вычислением характерного параметра биосигнала, преобразование его в управляющий сигнал формирования внешнего воздействия (АС СССР N 1745204, кл. А 61 В 5/04, 1992). При этом выбирается наиболее предпочтительный канал и внешнее воздействие, например, звуковой фон подбирают из ряда заранее записанных фонограмм соответственно данному сигналу. Однако данный способ не учитывает психофизиологических особенностей конкретного организма, что снижает эффективность коррекции функционального состояния.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является способ воздействия на организм (RU патент N 2096990, кл. А 61 В 5/04, бюл. N 33. 27.11.97), включающий регистрацию биопотенциалов, выделение характерного параметра биосигнала, формирование звукового воздействия в виде генерирования музыкальных звуков путем параметрического изменения их высоты, громкости и длительности в критериальной зависимости от изменения дискретно текущего значения характерного обобщенного параметра частного спектра преобразованного биосигнала, при этом из зарегистрированной графической информации выделяют временные интервалы одинаковой длительности, преобразуют их, используя гармонический анализ по методу Фурье в частный спектр, определяют для каждого интервала обобщенный безразмерный параметр, в числовом промежутке между минимальным и максимальным значениями обобщенного безразмерного параметра спектральных интервалов выстраивают пропорциональную шкалу параметров музыкального звука, определяют для каждого спектрального интервала по числовому значению обобщенного безразмерного параметра соответствующие ему значения параметров музыкального звука и преобразуют их посредством звуковой карты в звуковые сигналы, которые формируют в последовательности, соответствующей первоначально зарегистрированному дискретно текущему чередованию временных интервалов.
Однако данный метод не учитывает конкретных специфических частот биосигнала соответствующих активирующим или тормозящим частотам воздействующего сигнала, так как в известном методе при формировании акустического сигнала учитывается обобщенный параметр.
Целью изобретения является повышение эффективности психофизиологического воздействия за счет более точного выбора частот синтезируемого воздействия.
В процессе исследования влияния звуковых гармоник различных частот на активность мозга было установлено, что существуют как повышающие, так и тормозящие активность мозга гармонические составляющие звука. Причем и активирующие и тормозящие гармонические составляющие содержатся в различных диапазонах звуковых частот. Установлено также, что существует однозначная зависимость характерных частот спектрального состава биосигнала и активирующих и тормозящих частот воздействующего звука. В результате относительного анализа значений характерных частот спектрального состава биосигнала и активирующих и тормозящих частот воздействующего звука установлены коэффициенты их соотношения. Значения коэффициентов определяются числами кратными 2 в n-й степени. Причем величина степени n определяется соотношением соответствующих диапазонов биосигнала и звука.
Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что в способе воздействия на организм, включающем регистрацию биосигнала, его анализ и формирование активирующего воздействия путем изменения его параметров в зависимости от биосигнала, согласно изобретению выделяют характерные частоты гармонических составляющих биосигнала и синтезируют активирующий сигнал в виде совокупности высокочастотных составляющих звукового диапазона, кратных частотам характерных гармонических составляющих биосигнала, модулированных низкочастотными составляющими, кратными характерным частотам гармонических составляющих биосигнала, причем высокочастотные и низкочастотные составляющие определяются по формулам
ƒвncn(i)·2n
ƒнmcn(i)·2m
где:
ƒcn(i) - частота i-и характерной гармонической составляющей;
ƒвn - n-я частота высокочастотной составляющей звукового диапазона;
2n - коэффициент кратности n-й высокочастотной составляющей;
ƒнm - m-я частота низкочастотной составляющей;
2m - коэффициент кратности m-й низкочастотной составляющей
Предложенный способ реализуется следующим образом. Производят регистрацию биосигнала, например, с помощью соответствующей аппаратуры регистрируют биопотенциалы физиологических параметров, ЭЭГ энцефалографом, ЭКГ кардиографом и т.п. Произведя соответствующую обработку биопотенциалов (фильтрацию, редактирование, исключающее артефакты и негативные составляющие), проводят исследование спектрального состава биосигнала, при этом может быть использована любая известная программа анализа спектрального состава, выделяют характерные частоты. Например, имеющие максимальные или минимальные амплитуды.
Для выбранных частот, составляющих биосигнал, вычисляют частоты гармонических составляющих синтезируемого звукового воздействия. А также модулирующие частоты звукового воздействия. Значения этих частот определяют по формулам
ƒвncn(i)·2n
ƒнmcn(i)·2m
где:
ƒcn(i) - частота i-й характерной гармонической составляющей;
ƒвn - n-я частота высокочастотной составляющей звукового диапазона;
2n - коэффициент кратности n-й высокочастотной составляющей;
ƒнm - m-я частота низкочастотной составляющей;
2m - коэффициент кратности m-й низкочастотной составляющей
Использовав полученные значения частот, например, с помощью звуковой карты или другого синтезатора, синтезируют воздействующую мелодию в зависимости от поставленной задачи: повысить или затормозить активность мозга.
Предложенный способ позволяет сформировать звуковое воздействие, наиболее адекватное поставленным задачам и специфике конкретного индивидуума.

Claims (1)

  1. Способ воздействия на организм, включающий регистрацию биосигнала, формирование активирующего воздействия путем изменения его параметров в зависимости от биосигнала, отличающийся тем, что выделяют характерные частоты гармонических составляющих биосигнала и синтезируют активирующий сигнал в виде совокупности высокочастотных составляющих звукового диапазона, кратных частотам характерных гармонических составляющих биосигнала, модулированных низкочастотными составляющими, кратными характерным частотам гармонических составляющих биосигнала, причем высокочастотные и низкочастотные составляющие определяются по формулам
    ƒвncn(i)·2n,
    ƒнmcn(i)·2m,
    где ƒcn(i) - i-я частота характерной гармонической составляющей;
    ƒвn - n-я частота высокочастотной составляющей звукового диапазона;
    2n - коэффициент кратности n-й высокочастотной составляющей;
    ƒнm - m-я частота низкочастотной составляющей;
    2m - коэффициент кратности m-й низкочастотной составляющей.
RU2005118643/14A 2005-06-16 2005-06-16 Способ воздействия на организм RU2296599C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005118643/14A RU2296599C2 (ru) 2005-06-16 2005-06-16 Способ воздействия на организм

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005118643/14A RU2296599C2 (ru) 2005-06-16 2005-06-16 Способ воздействия на организм

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005118643A RU2005118643A (ru) 2006-12-27
RU2296599C2 true RU2296599C2 (ru) 2007-04-10

Family

ID=37759305

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005118643/14A RU2296599C2 (ru) 2005-06-16 2005-06-16 Способ воздействия на организм

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2296599C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2715521C2 (ru) * 2015-06-16 2020-02-28 Айверифай Инк. Системы и способы для обнаружения обманных объектов и анализа жизненности
US10630681B2 (en) 2014-04-07 2020-04-21 EyeVerify Inc. Bio leash for user authentication
US10652749B2 (en) 2016-03-02 2020-05-12 EyeVerify Inc. Spoof detection using proximity sensors

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВОРОБЬЕВА Р.Л. и др. Некоторые закономерности развития реакций иммунной системы на воздействие низкочастотных акустических колебаний. Физиологические механизмы развития экстремальных состояний. 1995, с.21. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10630681B2 (en) 2014-04-07 2020-04-21 EyeVerify Inc. Bio leash for user authentication
RU2715521C2 (ru) * 2015-06-16 2020-02-28 Айверифай Инк. Системы и способы для обнаружения обманных объектов и анализа жизненности
RU2725413C2 (ru) * 2015-06-16 2020-07-02 Айверифай Инк. Системы и способы для обнаружения обманных объектов и анализа жизненности
US10652749B2 (en) 2016-03-02 2020-05-12 EyeVerify Inc. Spoof detection using proximity sensors

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005118643A (ru) 2006-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Plack et al. Pitch coding and pitch processing in the human brain
Trainor et al. Explaining the high voice superiority effect in polyphonic music: Evidence from cortical evoked potentials and peripheral auditory models
Kiang et al. Tails of tuning curves of auditory‐nerve fibers
Greenberg et al. Neural temporal coding of low pitch. I. Human frequency-following responses to complex tones
US11045150B2 (en) Method of sonifying brain electrical activity
CN104688222B (zh) 基于脑电信号的音色合成装置
Uppenkamp et al. The effects of temporal asymmetry on the detection and perception of short chirps
Snyder et al. Recent advances in exploring the neural underpinnings of auditory scene perception
Heil Coding of temporal onset envelope in the auditory system
Kaya et al. Pitch, timbre and intensity interdependently modulate neural responses to salient sounds
RU2296599C2 (ru) Способ воздействия на организм
Fishman et al. Formation of auditory streams
RU2096990C1 (ru) Способ воздействия на организм
Zheng et al. Synthesis and decomposition of transient-evoked otoacoustic emissions based on an active auditory model
Hartmann et al. Neural synchronization of music large-scale form
Gourévitch et al. A new and fast characterization of multiple encoding properties of auditory neurons
RU2143839C1 (ru) Способ воздействия на организм
Jones et al. The auditory C-process of spectral profile analysis
Fukushima et al. Temporal and rate code analysis of responses to low-frequency components in the bird’s own song by song system neurons
Hartmann Neuronal synchronization of musical large-scale form: an EEG-study
Greenberg Neural Temporal Coding of Pitch and Vowel Quality: Human Frequency-Following Response Studies of Complex Signals.
Mihalas et al. Adding Sound to Medical Data Representation.
Basu et al. Does musical training affect neuro-cognition of emotions? An EEG study with Indian Classical Instrumental Music
Bo et al. Brain Cognition of Musical Features Based on Automatic Acoustic Event Detection
RU2462181C1 (ru) Способ лечения психических расстройств

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080617

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20110510

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120617