Скачать электронную версию статьи (в свободном доступе).

English Abstract

МИКРОВОЛНОВЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КОЖИ
А.А. Скуридин, А.А. Елизаров, Э.А. Закирова, И.В. Назаров, А.Д. Касаткин

Проведен анализ существующих решений по измерению электрической активности кожи с помощью традиционных методов, включающих в себя применение датчиков на постоянном токе, а также предложены новые перспективные решения, связанные с использованием чувствительных элементов на основе замедляющих систем и метаматериалов.
Рассмотрены вопросы практической реализации электродов, в частности материалы и топологии, обеспечивающие механическую прочность и эргономичность элементов нательных устройств.
Показано, что применение микроволновых датчиков позволяет повысить чувствительность устройства по сравнению с существующими аналогами на постоянном токе, а также, что они обладают требуемыми механическими свойствами, позволяющими им быть устойчивыми к деформациям.

Ключевые слова: электропроводность кожи, микроволновые датчики, замедляющие системы, метаматериалы, чувствительные элементы, биосенсоры

Реферат

MICROWAVE METHODS AND TECHNOLOGIES FOR MONITORING ELECTRICAL ACTIVITY OF THE SKIN
A.A. Skuridin, A.A. Yelizarov, E.A. Zakirova, I.V. Nazarov, A.D. Kasatkin

The paper presents the analysis of the existing solutions for measuring the electrical activity of the skin using traditional methods, which include the use of direct current sensors, and also proposes new promising solutions related to the use of sensing elements based on slow wave systems.
The questions of practical realization of electrodes, in particular materials and topologies providing mechanical strength and ergonomics of elements of wearable devices are considered.
It is shown that the use of microwave sensors allows to increase the sensitivity of the device in comparison with the existing analogs on direct current, and also possess the desired mechanical properties, allowing them to be resistant to deformations.

Key words: skin conductivity, microwave sensors, slow wave systems, metamaterials, sensing elements, biosensors

DOI: 10.52775/1810-200X-2024-101-1-53-62