Метод Газоразрядной Визуализации (ГРВ), разработанный в Санкт-Петербурге профессором К.Г.Коротковым на основе "эффекта Кирлиан", представляет собой компьютерную регистрацию и последуюший анализ газорязрядного свечения любых биологических объектов, помещенных в электромагнитное поле высокой напряженности. При этом основное отличие метода ГРВ от Кирлиановской фотографии состоит в компьютерной обработке, основанной на современных математических методах и концепциях, и извлечении конкретного заключения для дальнейшего анализа или экспертных оценок. Методы, используемые для математического анализа, все время расширяются, а само направление находит все новые и новые области применения.
Практическое воплощение метод ГРВ получил после создания комплекса специализированного ГРВ оборудования и программного обеспечения ГРВ (ГРВ СОФТ).
Метод ГРВ успешно апробирован многолетней практикой применения программно-аппаратного комплекса ГРВ Камера в различных учреждениях. На сегодняшний день метод ГРВ получил признание во всем мире.
Метод ГРВ (газоразрядной визуализации) позволяет:
- проводить экспресс диагностику и мониторинг состояния отдельных органов и систем человека, а также всего организма в целом
- выявлять функциональные нарушения в организме до их клинической манифестации
- оценивать психологические характеристики личности
- определять уровень стресса и тревожности
- подбирать адекватные методы лечения для каждого пациента индивидуально
- отслеживать влияние любого плана воздействий на организм человека
- исследовать объекты различной природы — воду, биологические жидкости (кровь, лимфу, плазму), минералы, продукты питания, растения, животных и т. д.
Преимущества метода ГРВ:
Принцип газоразрядной визуализации.
Принцип формирования изображений заключается в следующем. Между исследуемым объектом и прозрачным электродом (пластиной), на котором размещается объект, подаются импульсы напряжения от генератора электромагнитного поля, для чего на обратную сторону электрода нанесено прозрачное токопроводящее покрытие. При высокой напряженности поля в газовой среде пространства контакта объекта и пластины развивается лавинный и/или скользящий газовый разряд, характеристики которого определяются свойствами объекта. Свечение разряда с помощью оптической системы и ПЗС-камеры преобразуется в видеосигналы, которые записываются в виде одиночных кадров (ГРВ-грамм) или AVI-файлов в блок памяти, связанный с процессором обработки видеокадров. Процессор обработки представляет собой специализированный комплекс, который позволяет вычислить комплекс параметров и на их основе делать определенные диагностические заключения.
Таким образом прибор для регистрации газоразрядного свечения объектов «ГРВ Камера» позволяет получать на экране компьютера или видеомонитора статические и подвижные изображения свечения газового разряда (ГРВ-граммы) и сохранять их в виде компьютерных файлов.
ГРВ-грамма представляет собой сложную двумерную фигуру, каждый пиксель которой характеризуется своей яркостью в диапазоне от 0 («черное») до 255 («белое»). Геометрические параметры ГРВ-грамм (например - площадь изображения, определяемая как сумма пикселей выше заданного порога яркости; коэффициент фрактальности, определяемый как отношение длины периметра изображения к его среднему радиусу умноженному на 2pi; ширина стримеров), несут информацию о характеристиках объекта. К примеру, при повышении концентрации ионов в жидкости площадь засветки увеличивается, а ширина стримеров уменьшается. Для включения подобных данных в структуру комплексного биофизического эксперимента необходима количественная обработка получаемых изображений.
Применение метода ГРВ в Медицине и Биологии:
Применение метода ГРВ в Фитнесс-клубах и СПА-салонах: