<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-37416</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННИХ СТРУКТУР БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕГКИХ ЧЕЛОВЕКА)</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Кучер</surname>
              <given-names>А.И.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Kucher</surname>
              <given-names>A.I.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>artem-ka5@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Алексанян</surname>
              <given-names>Г.К.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Aleksanyan</surname>
              <given-names>G.K.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>graer@ya.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Щербаков</surname>
              <given-names>И.Д.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Scherbakov</surname>
              <given-names>I.D.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>neon86@rambler.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова</institution>
        <institution xml:lang="en">South Russian State Polytechnic University (NPI)</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2019-02-06">
        <day>06</day>
        <month>02</month>
        <year>2019</year>
      </pub-date>
      <issue>2</issue>
      <fpage>100</fpage>
      <lpage>104</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=37416</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В настоящее время все более широкое распространение получает исследование вентиляции легких с помощью электроимпедансной томографии. Это вызвано тем, что с помощью электроимпедансной томографии можно проводить неинвазивный мониторинг поля изменения проводимости грудной полости. Данное изменение вызывается биологическими процессами в грудной полости. Наиболее существенный вклад в изменение проводимости грудной полости вносит вентиляции тканей легких. Таким образом, можно оценить интегральную вентиляцию левого и правого легкого на основании результатов мониторинга поля изменения проводимости грудной полости методом электроимпедансной томографии. Это возможно на основании результатов реконструкции путем интегрирования значений поля изменения проводимости в томографическом срезе. Также известен метод оценки интегральной вентиляции левого и правого легкого до реконструкции поля изменения проводимости грудной полости на основании измерительной информации для электроимпедансной томографии. В данной работе представлена математическая модель грудной полости человека для исследования влияния известной вентиляции легких на результат мониторинга поля изменения проводимости грудной полости. Исследование помехоустойчивости указанных подходов произведено на основании результатов моделирования путем добавления известного уровня шумов к измерительным данным.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The study of pulmonary ventilation using electrical impedance tomography is becoming increasingly widespread today. This is caused by fact that using electrical impedance tomography it is possible to conduct non-invasive monitoring of the field of changes in the conductivity of the chest cavity. The change is caused by biological processes in the chest cavity. The most significant contribution to the change in chest cavity conductivity is made by ventilation of the tissues of the lungs. Thus, it is possible to evaluate the integral ventilation of the left and right lung based on the results of monitoring the field of changes in the conductivity of the chest cavity by the method of electrical impedance tomography. This is possible based on the results of the reconstruction by integrating the values of the field of change in conductivity in a tomographic slice. Also known a method for evaluating the integral ventilation of the left and right lung before reconstructing the field of change in the conductivity of the chest cavity based on measurement information for electrical impedance tomography. This paper presents a mathematical model of the human thoracic cavity to study the effect of known ventilation on the result of monitoring the field of changes in the conductivity of the thoracic cavity. The study of the noise immunity of these approaches was made on the basis of the simulation results by adding a known level of noise to the measurement data.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>электроимпедансная томография</kwd>
        <kwd>помехоустойчивость</kwd>
        <kwd>отношение сигнал – шум</kwd>
        <kwd>изменение проводимости</kwd>
        <kwd>грудная полость</kwd>
        <kwd>легкие</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>electrical impedance tomography</kwd>
        <kwd>noise immunity</kwd>
        <kwd>signal-to-noise ratio</kwd>
        <kwd>change in conductivity</kwd>
        <kwd>chest cavity</kwd>
        <kwd>lungs</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Frerichs I. и др. Chest electrical impedance tomography examination, data analysis, terminology, clinical use and recommendations: consensus statement of the TRanslational EIT developmeNt stuDy group. Thorax. 2017. Vol. 72. P. 83–93. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2016-208357.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Aleksanyan G.K., Shcherbakov I.D., Kucher A.I., Sulyz A.V. Development of the algorithm of measurement data and tomographic section reconstruction results processing for evaluating the respiratory activity of the lungs using the multi-angle electric impedance tomography. AIP Conference Proceedings. 2018. T. 1952. № 020102. 8 с. DOI: 10.1063/1.5032064.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Sbarbaro, Daniel &amp; Vauhkonen, Marko &amp; Johansen State estimation and inverse problems in electrical impedance tomography: Observability, convergence and regularization. Inverse Problems. 2015. Vol. 31. № 4. № 045004.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Aleksanyan G.K., Kucher A.I., Shcherbakov I.D. Research of the Multi-Frequency Electrical Impedance Tomography using Possibility for Specific Physiological Processes monitoring Tasks. Journal of Engineering and Applied Sciences. 2017. Т. 12. № 1. Р. 4251–4258. DOI: 10.3923/jeasci.2017.4251.4258.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Ивановский Р.И. Теория вероятностей и математическая статистика. Основы, прикладные аспекты с примерами и задачами в среде Mathcad. СПб.: БХВ-Петербург, 2008. 528 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Zhao Z., Yun P.J., Kuo Y.L., Fu F., Dai M., Frerichs I., M?ller K. Comparison of different functional EIT approaches to quantify tidal ventilation distribution. Physiological Measurement. 2018. Vol. 39. № 1. 14 р.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Frerichs I., Hahn G., Schiffmann H., Berger C., Hellige G. Monitoring regional lung ventilation by functional electrical impedance tomography during assisted ventilation. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1999. Vol. 20. № 873. Р. 493–505.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Hahn G., Sipinkova I., Baisch F., Hellige G. Changes in the thoracic impedance distribution under different ventilatory conditions. Physiological Measurement. 1995. Vol. 16. № 3А. Р. 161–173.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
