一种用于体内经络信号传递特性测试的同心圆电极的制作方法

文档序号:1206466阅读:339来源:国知局
专利名称:一种用于体内经络信号传递特性测试的同心圆电极的制作方法
技术领域
本发明涉及一种用于人体经络电子信息的测定装置,具体来说,涉及一种用于体内经络信号传递特性测试的同心圆电极。
背景技术
中医学是中华文化遗产中的一块瑰宝。针灸是祖国医学的重要组成部分,其完整的理论体系、独特的风格和确切的疗效,享誉国际医林,己被100多个国家应用于临床。经过几十年的研究,各国科学工作者普遍确认,中华医学中所论述的人体经络起到传输电流等物理量的作用。在电子学手段方面,首先出现的进展是德国的Croon和日本的中谷义雄等发现的穴位低阻抗特性一定电流通过电表,连接于人体经穴之间的体表时容易导电,而连接在非经穴之间的体表时,则不容易导电,表明其阻抗是有差异的。这种差异可以通过被测区与电源之间的电流表显示出来如果电流表显示的电流量大则该区域为低电阻点;反之,如果电流量小则该区域为高电阻点。这样就可以反映出经穴和非经穴的电学特征。为此,本专利申请人于2008年提出了“用于人体经络的电子信息学测量方法及测量装置”的发明专利申请。这一申请书中提出的人体经络测量方法与穴位低阻抗测试方法的最大不同是将经络视为分布于体内的多端口网络,利用在一个端口加电信号激励,在其它端口上进行电信号探测,通过比较信号响应幅度的方法,发现经络在体内的分布。但该发明专利提出的使用针体绝缘、针尖导电针灸针作为激励和探测电极在实际应用中由于电极与参考点距离较远,激励时的激发电场属于大容积分散型电场,探测时的电场区域也相对较大。这导致激励时会一次激活多对肌肉或穴位,探测时得到的信号为较大范围内的复合响应信号,无法精确地分析指定经穴或非经穴之间的电学传输特性。即系统的选择性差,且容易引入干扰。使用同心圆结构的电极可以解决上述问题。但是目前市场上可获得的同心圆电极的尖端为“楔形”,在激励与探测时有方向性,并且其内芯导电部分露出的面积过大,导致使用此类同心圆电极的选择性和精确性受到了一定限制。这样一来,目前就没有专用于体内经络电学信号研究的电极,而自行设计制作的电极则涉及到医疗器械的认证问题。

发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种用于体内经络信号传递特性测试的同心圆电极,在使用该同心圆电极进行激励与探测时,具有各向同性的特点,并且电极内芯导电部分露出的面积小,提高了电极选择性,并可以有效屏蔽外界信号干扰。为解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案
一种用于体内经络信号传递特性测试的同心圆电极,包括电极接口、电极针体和电极
3尖端,电极针体和电极尖端均包括同心设置的电极内芯和电极导电套筒,电极内芯位于电极导电套筒内的圆心处,并且电极内芯与电极导电套筒之间由绝缘套筒填充,电极针体的尾端与电极接口相配合,电极针体的顶端与电极尖端连接,所述的电极尖端呈圆锥体状。所述的电极尖端中的电极内芯露出绝缘套筒的长度在0. 25毫米以下。与现有技术相比,本专利具有以下优点
1.本专利的同心圆电极中的电极尖端呈圆锥体状结构,具有各向同性的特点。在激励时,电极尖端形成的电场或探测时的作用区域各向同性,避免了楔形同心圆电极使用时由于电极尖端相对位相的改变而导致的响应信号幅度的改变。2.以本专利的同心圆电极中的电极导电套筒为参考地线,电极内芯与参考地线距离较近,激励时的激励电场或探测时的探测区域相对集中,用于经络信号的激励与探测时能够精确定位。3.本专利中的电极尖端的电极内芯露出绝缘套筒的长度在0. 25毫米以下,使得电极内芯暴露面积适中,电极选择性较好。电极选择性是指电极的探测区域集中,可针对指定穴位或神经进行探测,而不会同时探测到其他穴位或者神经的信号。若电极进入人体后探测所得的是多个穴位或多条神经的复合信号,无法区分具体某一个穴位或神经的信号, 则该电极选择性较差。4.本专利的同心圆电极中的电极导电套筒可起到屏蔽作用,屏蔽外界信号干扰, 增强整个同心圆电极的抗干扰性能。5.本专利的同心圆电极中的电极尖端加工方便,可通过同心圆电极生产商对其同心圆电极成品再加工获得,直接用于体内测试。


图1是本发明的结构示意图。图2是本发明中的电极尖端的纵向剖视图。图3是本发明中的电极尖端的俯视图。图4是经络电子信息学测定装置的部件连接示意图。图中1、电极接口,2、电极针体,3、电极尖端,4、电极内芯,5、绝缘套筒,6、电极导电套筒,7、第一同心圆电极,8、激励信号发生器,9、信号放大器,10、示波器,11、信号分析仪,12、穴位,13、第二同心圆电极。
具体实施例方式下面结合附图,对本发明的技术方案进行详细的说明。如图1至图3所示,本发明的一种用于体内经络信号传递特性测试的同心圆电极, 包括电极接口 1、电极针体2和电极尖端3。电极针体2的尾端与电极接口 1相配合,电极针体2的顶端与电极尖端3连接。电极针体2包括同心设置的电极内芯4和电极导电套筒 6,电极内芯4位于电极导电套筒6内的圆心处,并且电极内芯4与电极导电套筒6之间由绝缘套筒5填充。电极尖端3呈圆锥体状。电极尖端3包括同心设置的电极内芯4和电极导电套筒6,电极内芯4位于电极导电套筒6内的圆心处,并且电极内芯4与电极导电套筒 6之间由绝缘套筒(5)填充。由于电极尖端3呈圆锥体状,所以电极尖端3的外侧面由下向上,依次是电极导电套筒6、绝缘套筒5、电极内芯4。如图4所示,本发明的使用方法是首先,将第一同心圆电极7与激励信号发生器 8的输出端连接,将第二同心圆电极13与信号放大器9的输入端连接,并将信号放大器9的输出端分别连接至示波器10的输入端和信号分析仪11的输入端,接着,将第一同心圆电极 7、第二同心圆电极13插入穴位12中。通过示波器10显示第一同心圆电极7与第二同心圆电极13之间传递的信号,通过信号的变化测定经络的位置。通过信号分析仪11来进行信号在数学上的初步处理。下面通过试验来说明本发明的有益效果。用于对比的两种同心圆电极,一种是本专利的同心圆电极,即电极尖端呈圆锥状 (以下简称“圆锥状”电极),另一种是现有技术的同心圆电极,即电极尖端呈楔形(以下简称“楔形”电极)。以生理盐水为电解液的三电极(对电极、参比电极、同心圆电极)法对同心圆电极进行电化学阻抗分析,每根同心圆电极重复12次,每一次测试前将同心圆电极绕自身中心轴旋转一定角度。测定条件为频率1 IXIOMz,振幅为5mV,初始电压为0V,静止时间为&。在IkHz条件下阻抗结果如表一所示。电极的标准偏差(英文全称“Mandard deviation",以下简称“Sd”),表明测试各重复数据与平均值的分散度关系,Sd值越大表明重复实验时,每个数据的分散度越大。由表一可看出,“圆锥状”电极Sd值仅占阻抗平均值的2.8%,远小于“楔形”电极的32.1%。这说明“楔形”电极在激励或探测时具有方向性。表一 IkHz条件下“楔形”和“圆锥状”电极的阻抗
权利要求
1.一种用于体内经络信号传递特性测试的同心圆电极,包括电极接口(1)、电极针体 (2)和电极尖端(3),电极针体(2)和电极尖端(3)均包括同心设置的电极内芯(4)和电极导电套筒(6),电极内芯(4)位于电极导电套筒(6)内的圆心处,并且电极内芯(4)与电极导电套筒(6)之间由绝缘套筒(5)填充,电极针体(2)的尾端与电极接口(1)相配合,电极针体(2)的顶端与电极尖端(3)连接,其特征在于,所述的电极尖端(3)呈圆锥体状。
2.按照权利要去1所述的用于体内经络信号传递特性测试的同心圆电极,其特征在于所述的电极尖端(3)中的电极内芯(4)露出绝缘套筒(5)的长度在0. 25毫米以下。
全文摘要
本发明公开了一种用于体内经络信号传递特性测试的同心圆电极,包括电极接口、电极针体和电极尖端,电极针体和电极尖端均包括同心设置的电极内芯和电极导电套筒,电极内芯位于电极导电套筒的圆心处,并且电极内芯与电极导电套筒之间由绝缘套筒填充,电极针体的尾端与电极接口相配合,电极针体的顶端与电极尖端连接,所述的电极尖端呈圆锥体状。在使用该结构的同心圆电极进行激励与探测时,无方向性,并且电极内芯导电部分露出的面积小,电极的选择性高,并可以有效屏蔽外界信号干扰。
文档编号A61H39/02GK102204865SQ20111006547
公开日2011年10月5日 申请日期2011年3月18日 优先权日2011年3月18日
发明者吕晓迎, 王志功, 王苏阳 申请人:东南大学
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