<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">uprinmatus</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Proceedings of the Southwest State University. Series: IT Management, Computer Science, Computer Engineering. Medical Equipment Engineering</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2223-1536</issn><publisher><publisher-name>Юго-Западный государственный университет</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21869/2223-1536-2023-13-2-125-136</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">uprinmatus-108</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>МОДЕЛИРОВАНИЕ В МЕДИЦИНСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>MODELING IN MEDICAL AND TECHNICAL SYSTEMS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Система электронной аускультации: метод измерения амплитудно-частотных характеристик стетоскопов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Electronic Auscultation System: a Method for Measuring the Amplitude-Frequency Characteristics of Stethoscopes</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Макалов</surname><given-names>А. О.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Makalov</surname><given-names>A. O.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Алексей Олегович Макалов, аспирант</p><p>Институт высокоточных систем им. В. П. Грязева</p><p>кафедра приборов и биотехнических систем</p><p>300012</p><p>пр-т Ленина, д. 92</p><p>Тула</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Alexey O. Makalov, Post-Graduate Student</p><p>V. P. Gryazev Institute of High-Precision Systems</p><p>Department of Devices and Biotechnical Systems</p><p>300012</p><p>92 Lenin Ave.</p><p>Tula</p></bio><email xlink:type="simple">alex.makalu@outlook.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Смирнов</surname><given-names>В. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Smirnov</surname><given-names>V. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Владимир Александрович Смирнов, кандидат технических наук, доцент</p><p>Институт высокоточных систем им. В. П. Грязева</p><p>кафедра приборов и биотехнических систем</p><p>300012</p><p>пр-т Ленина, д. 92</p><p>Тула</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vladimir A. Smirnov, Cand. of Sci. (Engineering), Associate Professor</p><p>V. P. Gryazev Institute of High-Precision Systems</p><p>Department of Devices and Biotechnical Systems</p><p>300012</p><p>92 Lenin Ave.</p><p>Tula</p></bio><email xlink:type="simple">veld071@rambler.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Прохорцов</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Prokhortsov</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Алексей Вячеславович Прохорцов, доктор технических наук, доцент</p><p>Институт высокоточных систем им. В. П. Грязева</p><p>кафедра приборов и биотехнических систем</p><p>300012</p><p>пр-т Ленина, д. 92</p><p>Тула</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Alexey V. Prokhortsov, Dr. of Sci. (Engineering), Associate Professor</p><p>V. P. Gryazev Institute of High-Precision Systems</p><p>Department of Devices and Biotechnical Systems</p><p>300012</p><p>92 Lenin Ave.</p><p>Tula</p></bio><email xlink:type="simple">proxav@rambler.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Тульский государственный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Tula State University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>03</day><month>08</month><year>2023</year></pub-date><volume>13</volume><issue>2</issue><fpage>125</fpage><lpage>136</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Макалов А.О., Смирнов В.А., Прохорцов А.В., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Макалов А.О., Смирнов В.А., Прохорцов А.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Makalov A.O., Smirnov V.A., Prokhortsov A.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://uprinmatus.elpub.ru/jour/article/view/108">https://uprinmatus.elpub.ru/jour/article/view/108</self-uri><abstract><p>   Цель исследования заключается в разработке метода измерения АЧХ классических и электронных стетоскопов.</p><p>   Произведено апробирование предложенного метода. Выполнены измерения АЧХ классического и электронного стетоскопов. Реализовано изменение конструкции головки электронного стетоскопа с целью улучшения ее функционирования. Для обоснования внесенных изменений конструкции осуществлено сравнение АЧХ исходной и улучшенной конструкции, повышение разнообразия конструкций систем электронной аускультации с измеренными характеристиками и апробированием. Серия статей включает в себя разработку модели системы электронной аускультации, разработку конструкции электронного стетоскопа, изготовление экспериментального образца, разработку методики измерения амплитудно-частотных характеристик электронных и классических стетоскопов, апробирование предложенных моделей и методов, анализ аускультативных данных.</p><sec><title>   Методы</title><p>   Методы. Исследования базировались на методиках измерения частотных характеристик электроакустических преобразователей, предложенных в межгосударственных стандартах. На основе методик в межгосударственных стандартах разработан упрощенный метод измерения амплитудно-частотных характеристик электронных стетоскопов. В исследовании использовалось следующее оборудование: излучатель «Искусственный рот» Type 4227 фирмы Bruel&amp;Kjaer; измерительный конденсаторный микрофон «Искусственное ухо» Type 4146 с эталонной камерой 2CC фирмы Bruel&amp;Kjaer; анализатор Type 2118 фирмы Bruel&amp;Kjaer.</p></sec><sec><title>   Результаты</title><p>   Результаты. Получены амплитудно-частотные характеристики классического и электронного стетоскопов. Улучшена конструкция головки электронного стетоскопа, произведено сравнение амплитудно-частотных характеристик исходной и улучшенной конструкции.</p></sec><sec><title>   Заключение</title><p>   Заключение. Предложен метод измерения параметров частотных характеристик уровня звукового давления классических и электронных стетоскопов. Метод максимально приближен к стандартизированным методам контроля акустических параметров, при этом обладает достаточной простотой и дешевизной относительно метода измерения по давлению, демонстрируя качественную схожесть результатов измерений.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>   The purpose of research is increasing the diversity of designs of electronic auscultation systems with measured characteristics and testing.</p><p>   A series of articles includes the development of a model of an electronic auscultation system, the development of an electronic stethoscope design, the manufacture of an experimental sample, the development of a method for measuring the amplitude-frequency characteristics of electronic and classical stethoscopes, testing the proposed models and methods, and analyzing auscultatory data. The article proposes a method for measuring the frequency response of classical and electronic stethoscopes. The proposed method was tested. The frequency response of classical and electronic stethoscopes was measured. The design of the head of the electronic stethoscope has been improved, the frequency response of the original and improved designs has been compared.</p><sec><title>   Methods</title><p>   Methods. The studies were based on methods for measuring the frequency characteristics of electroacoustic transducers proposed in interstate standards. On the basis of methods in interstate standards, a simplified method for measuring the amplitude-frequency characteristics of electronic stethoscopes has been developed. The following equipment was used in the study: Type 4227 "Artificial Mouth" emitter from Bruel &amp; Kjaer; measuring condenser microphone "Artificial ear" Type 4146 with a 2CC reference chamber from Bruel &amp; Kjaer; Type 2118 analyzer from Bruel &amp; Kjaer.</p></sec><sec><title>   Results</title><p>   Results. The amplitude-frequency characteristics of classical and electronic stethoscopes are obtained. The design of the electronic stethoscope head has  been improved, the amplitude-frequency characteristics of the original and improved designs have been compared.</p></sec><sec><title>   Conclusion</title><p>   Conclusion. A method for measuring the parameters of the frequency characteristics of the sound pressure level of classical and electronic stethoscopes is proposed. The method is as close as possible to the standardized methods for monitoring acoustic parameters, while being sufficiently simple and cheap compared to the pressure measurement method, demonstrating the qualitative similarity of the measurement results.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>система электронной аускультации</kwd><kwd>электронный стетоскоп</kwd><kwd>измерение амплитудно-частотной характеристики</kwd><kwd>измерение чувствительности</kwd><kwd>уровень звукового давления</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>electronic auscultation system</kwd><kwd>electronic stethoscope</kwd><kwd>frequency response measurement</kwd><kwd>sensitivity measurement</kwd><kwd>sound pressure level</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Злобин Д. В. Методика и устройство для измерения амплитудно-частотных характеристик датчиков электронной аускультации // Вестник Ижевского государственного технического университета. 2012. № 4. С. 110–115.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zlobin D. V. Metodika i ustroistvo dlya izmereniya amplitudno-chastotnykh kharakteristik datchikov elektronnoi auskul'tatsii [Methodology and device for measuring the amplitude-frequency characteristics of electronic auscultation sensors]. Vestnik Izhevskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta = Bulletin of Izhevsk State Technical University, 2012, no. 4, pp. 110–115.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Changes in the breath sound spectrum with bronchodilation in children with asthma / Mariko Nukaga, Hideyuki Tabata, Mayumi Enseki, Kota Hirai, Hiroyuki Furuya, Masahiko Kato, Hiroyuki Mochizuki // Respiratory Investigation. 2018. Vol. 56, is. 5. P. 392–398.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mariko Nukaga, Hideyuki Tabata, Mayumi Enseki, Kota Hirai, Hiroyuki Furuya, Masahiko Kato, Hiroyuki Mochizuki. Changes in the sound spectrum of respiration during bronchial dilation in children with asthma. Respiratory Investigation, 2018, vol. 56, is. 5, pp. 392–398.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Box G. E. P., Jenkins G. M., Reinsel G. C. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 3&lt;sup&gt;rd&lt;/sup&gt; ed. New York: Prentice Hall, 1994.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Box G. E. P., Jenkins G. M., Reinsel G. S. Time series analysis: forecasting and control. 3&lt;sup&gt;rd&lt;/sup&gt; ed. New York, Prentice-Hall Publ., 1994.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рыбочкин А. Ф., Калугина Н. М. Методы и средства анализа акустических шумов легких человека // Научный вестник. 2016. № 2. С. 50–62.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rybochkin A. F., Kalugina N. M. Metody i sredstva analiza akusticheskikh shumov legkikh cheloveka [Methods and means of analysis of acoustic noises of human lungs]. Nauchnyi vestnik = Scientific Bulletin, 2016, no. 2, pp. 50–62.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сафронова М. А., Ширяев А. Д., Коренбаум В. И. Анализ гармоник свистящих звуков в шумах форсированного выдоха человека // Акустический журнал. 2021. Т. 67, № 4. С. 454–464. doi: 10.31857/S0320791921040122. EDN LNIKKO</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Safronova M. A., Shiryaev A. D., Korenbaum V. I. Analiz garmonik svistyashchikh zvukov v shumakh forsirovannogo vydokha cheloveka [Analysis of harmonics of whistling sounds in human forced exhalation noises]. Akusticheskii zhurnal = Acoustic Magazine, 2021, vol. 67, no. 4, pp. 454–464. doi: 10.31857/S0320791921040122. EDN NIKKO</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Stethoscope acoustics. The doctor and his stethoscope / Ertel Paul Y. [et al.] // Circulation. 1966. N 34(5). P. 889–898.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ertel Paul Yu., eds. Acoustics of the stethoscope. The doctor and his stethoscope. Circulation, 1966, no. 34 (5), pp. 889–898.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Биомедицинские сигналы и изображения в цифровом здравоохранении: хранение, обработка и анализ / В. С. Кубланов, А. Ю. Долганов, В.Б. Костоусов [и др.]; под ред. В. С. Кубланова. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2020. 240 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kublanov V. S., Dolganov A. Yu., Kostousov V. B., eds. Biomeditsinskie signaly i izobrazheniya v tsifrovom zdravookhranenii: khranenie, obrabotka i analiz [Biomedical signals and images in digital healthcare: storage, processing and analysis]; ed. by V. S. Kublanov. Yekaterinburg, Ural University Publ., 2020. 240 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кубланов В. С., Борисов В. И., Долганов А. Ю. Анализ биомедицинских сигналов в среде MATLAB. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2016. 120 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kublanov V. S., Borisov V. I., Dolganov A. N. Analiz biomeditsinskikh signalov v srede MATLAB [Analysis of bimetallic metals in MATLAB environment]. Yekaterinburg, Ural University Publ., 2016. 120 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Polat H., Güler I. A simple computer-based measurement and analysis system of pulmonary auscultation sounds // Journal of Medical Systems. 2004. N 28 (6). P. 665–672. doi: 10.1023/b:joms.0000044968.45013.ce. PMID: 15615294.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Polat H., Guler I. A simple computer system for measuring and analyzing sounds during lung auscultation. Journal of Medical Systems, 2004, no. 28 (6), pp. 665–672. doi: 10.1023/b:joms.0000044968.45013.ce. PMID: 15615294</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Макалов А. О., Соболенкова В. С., Смирнов В. А. Проблемы и задачи в области электронной аускультации // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2020. Вып. 6. С. 45–50.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Makalov A. O., Sobolenkova V. S., Smirnov V. A. Problemy i zadachi v oblasti elektronnoi auskul'tatsii [Problems and tasks in the field of electronic auscultation]. Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta = Proceedings of Tula State University. Technical Sciences, 2020, is. 6, pp. 45–50.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Федотов А. А., Акулов С. А. Измерительные преобразователи биомедицинских сигналов систем клинического мониторинга. М.: Радио и связь, 2013. 250 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fedotov A. A., Akulov S. A. Izmeritel'nye preobrazovateli biomeditsinskikh signalov sistem klinicheskogo monitoringa [Measuring transducers of biomedical signals of clinical monitoring systems]. Moscow, Radio and Communications Publ., 2013. 250 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Исаков Р. В., Алексеева И. И. Биотехническая система регистрации виброакустических сигналов человека // Биотехносфера. 2017. № 5 (53). С. 28–31. EDN YPQFDN.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Isakov R. V., Alekseeva I. I. Biotekhnicheskaya sistema registratsii vibro-akusticheskikh signalov cheloveka [Biotechnical system of registration of vibro-acoustic human signals]. Biotekhnosfera = Biotechnosphere, 2017, no. 5(53), pp. 28–31. EDN YPQFDN</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент 188636 Российская Федерация, МПК А61В 5/08, А61В 7/04, А61В 7/00. Устройство для преобразования механического стетофонендоскопа в электронный / Малинин С. В., Фурман Е. Г. № 2018134746; заявл. 10. 01. 18; опубл. 18. 04. 19.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Malinin S. V., Furman E. G. Ustroistvo dlya preobrazovaniya mekhanicheskogo stetofonendoskopa v elektronnyi [A device for converting a mechanical stethophonendoscope into an electronic one]. Patent RF, no. 188636, 2018.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент 182368 Российская Федерация, МПК А61В 7/04. Электронный стетоскоп / Усков А. И., Ямпольский И. И. № 2017145290; заявл. 22. 12. 17; опубл. 15. 08. 18.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Uskov A. I., Yampolsky I. I. Elektronnyi stetoskop [Electronic stethoscope]. Patent RF, no. 182368, 2017.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент 2644546 Российская Федерация, МПК А61В 7/04 (2006.01). Электронный медицинский стетоскоп / Борисов Е. Г., Борисова Л. И., Семенов А. Г. № 2016142823; заявл. 31. 10. 16; опубл. 12. 02. 18.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Borisov E. G., Borisova L. I., Semenov A. G. Elektronnyi meditsinskii stetoskop [Electronic medical stethoscope]. Patent RF, no. 2644546, 2016.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Степанов Д. А. Электронный стетоскоп: адаптация концепции под российские социально-экономические реалии // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения : труды Х Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Санкт-Петербург, 19–21 ноября 2015 г.: в 2 ч. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского политехнического университета, 2015. Т. 10, № 1. С. 413–415.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stepanov D. A. [Electronic stethoscope: adaptation of the concept to Russian socio-economic realities]. Zdorov'e – osnova chelovecheskogo potentsiala: problemy i puti ikh resheniya. Trudy Х Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, Sankt-Peterburg, 19–21 noyabrya 2015 g. [Health – the basis of human potential: problems and ways to solve them. Proceedings of the X All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation, St. Petersburg, November 19–21, 2015]. St. Petersburg, St. Petersburg Polytechnic University Publ., 2015, vol. 10, no. 1, pp. 413–415. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гончарук М. Е. Электронный стетоскоп. Проблемы электронной аускультации // Наука, техника, промышленное производство: история, современное состояние, перспективы : материалы Региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов, Владивосток, 08–28 декабря 2020 года. Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2021. С. 341–344. EDN RPPQLB.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Goncharuk M. E. [Electronic stethoscope. Problems of electronic auscultation]. Nauka, tekhnika, promyshlennoe proizvodstvo: istoriya, sovremennoe sostoyanie, perspektivy. Materialy Regional'noi nauchno-prakticheskoi konferentsii studentov i aspirantov, Vladivostok, 08–28 dekabrya 2020 goda [Science, technology, industrial production: history, modern state, prospects. Materials of the regional scientific and practical conference of students and postgraduates, Vladivostok, December 08–28, 2020]. Vladivostok, Far Eastern Federal University Publ., 2021, pp. 341–344. (In Russ.) EDN RPPQLB</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Barry Silverman, Michael Balk. Digital Stethoscope – Improved Auscultation at the Bedside // The American Journal of Cardiology. 2019. Vol. 123, is. 6. P. 984–985.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Barry Silverman, Michael Balk. Digital stethoscope – improved auscultation at the patient's bedside. American Journal of Cardiology, 2019, vol. 123, is. 6, pp. 984–985.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Angela Troncoso, Juan A. Ortega, Ralf Seepold, Natividad Martínez Madrid. Non-invasive devices for respiratory sound monitoring // Procedia Computer Science. 2021. Vol. 192. P. 3040–3048.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Angela Troncoso, Juan A. Ortega, Ralph Sipold, Natividad Martinez Madrid. Non-invasive devices for monitoring the sound of breathing. Procedia Computer Science, 2021, vol. 192, pp. 3040–3048.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lukasz J. Nowak, Karolina M. Nowak. An experimental study on the role and function of the diaphragm in modern acoustic stethoscopes // Applied Acoustics. 2019. Vol. 155. P. 24–31.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lukash J. Novak, Karolina M. Novak. An experimental study of the role and function of the diaphragm in modern acoustic stethoscopes. Applied Acoustics, 2019, vol. 155, pp. 24–31.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
