DK168250B1 - Flerkanals elektromagnetisk strålingstransmissionssystem - Google Patents

Flerkanals elektromagnetisk strålingstransmissionssystem Download PDF

Info

Publication number
DK168250B1
DK168250B1 DK302787A DK302787A DK168250B1 DK 168250 B1 DK168250 B1 DK 168250B1 DK 302787 A DK302787 A DK 302787A DK 302787 A DK302787 A DK 302787A DK 168250 B1 DK168250 B1 DK 168250B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
radiation
optical fiber
fiber
attached
optical
Prior art date
Application number
DK302787A
Other languages
English (en)
Other versions
DK302787A (da
DK302787D0 (da
Inventor
Tadao Kamiya
Matthew James Leader
Original Assignee
Shiley Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shiley Inc filed Critical Shiley Inc
Publication of DK302787D0 publication Critical patent/DK302787D0/da
Publication of DK302787A publication Critical patent/DK302787A/da
Application granted granted Critical
Publication of DK168250B1 publication Critical patent/DK168250B1/da

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements
    • G02B6/4201Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
    • G02B6/4204Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms
    • G02B6/4215Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms the intermediate optical elements being wavelength selective optical elements, e.g. variable wavelength optical modules or wavelength lockers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/26Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light
    • G01D5/268Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light using optical fibres
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/64Fluorescence; Phosphorescence
    • G01N21/6428Measuring fluorescence of fluorescent products of reactions or of fluorochrome labelled reactive substances, e.g. measuring quenching effects, using measuring "optrodes"
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/2804Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements
    • G02B6/4201Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
    • G02B6/4204Packages, e.g. shape, construction, internal or external details the coupling comprising intermediate optical elements, e.g. lenses, holograms
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/64Fluorescence; Phosphorescence
    • G01N21/6428Measuring fluorescence of fluorescent products of reactions or of fluorochrome labelled reactive substances, e.g. measuring quenching effects, using measuring "optrodes"
    • G01N2021/6434Optrodes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/64Fluorescence; Phosphorescence
    • G01N21/645Specially adapted constructive features of fluorimeters
    • G01N2021/6484Optical fibres
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/75Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
    • G01N21/77Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
    • G01N2021/7769Measurement method of reaction-produced change in sensor
    • G01N2021/7786Fluorescence
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/293Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means
    • G02B6/29304Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means operating by diffraction, e.g. grating
    • G02B6/29305Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means operating by diffraction, e.g. grating as bulk element, i.e. free space arrangement external to a light guide
    • G02B6/29308Diffractive element having focusing properties, e.g. curved gratings
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/28Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
    • G02B6/293Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means
    • G02B6/29304Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means operating by diffraction, e.g. grating
    • G02B6/29305Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals with wavelength selective means operating by diffraction, e.g. grating as bulk element, i.e. free space arrangement external to a light guide
    • G02B6/2931Diffractive element operating in reflection
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S359/00Optical: systems and elements
    • Y10S359/90Methods

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Optical Transform (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

i DK 168250 B1
Opfindelsen vedrører et flerkanals elektromagnetisk strålingstransmissionssystem og især et system, som er indrettet til anvendelse i et antal tilstande til selektiv bestemmelse af to eller flere stoffer i et medium. Nærme-5 re bestemt angår opfindelsen et system med en række strå-lingsgennemtrængelige koblinger af optiske fibre, hvilket system frembringer i det væsentlige udæmpede udgangsstrålingssignaler.
10 Opfindelsen angår endvidere en anvendelse af ovennævnte system til bestemmelse af to eller flere parametre, som hver er en funktion af udgangsstrålingen fra en strålingsfølsom komponent.
15 Der kræves ofte måling af ønskede parametre i forskellige media, især i biologiske systemer. F.eks. er måling i blod af pH-niveauer og koncentrationer af gasser, især oxygen og carbondioxid, vigtig under og efter kirurgiske operationer og under indlæggelse på intensivafdelinger, 20 og der er tidligere foreslået mange apparater til måling af disse fysiologiske parametre.
US-patentskrift nr. 4 003 707 angiver en fremgangsmåde og et arrangement til måling af gaskoncentrationer og pH-25 værdien i en prøve, f.eks. blod, ved hvilken der anvendes en fluorescerende indikator ved enden af et lyslederkabel, som er tætnende dækket af eller indesluttet i en selektivt permeabel diffusionsmembran. Strålingen, der transmitteres til eller udsendes fra indikatoren, skal 30 ledes gennem forskellige filterelementer og lyselementer, herunder reflektorer, beam-splittere og forstærkere, før der kan foretages nogen meningsfulde målinger.
US-patentskrift nr. 4 041 932 angiver en fremgangsmåde, 35 hvorved blodbestanddele overvåges ved måling af koncentrationen af gasser eller fluida, der er opsamlet i et lukket kammer, der er tætnende fastgjort til et "hudvin- DK 168250 B1 2 due", som dannes ved fjernelse af hornlaget over et lille område på patientens hud. Målingerne i det indesluttede kammer foretages bl.a. ved bestemmelse af forskellen i intensiteten af lys, som udsendes fra en fluorescerende 5 indikator.
US-patentskrifterne nr. 4 200 110 og 4 476 870 angiver anvendelse af en pH-følsom indikator i forbindelse med en fiberoptisk pH-sonde. I disse skrifter er farvestofindi-10 katoren indesluttet i en selektivt permeabel membrankap pe.
♦ US-patentskrift nr. 4 548 907 angiver en fluorescerende optisk sensor omfattende en membran-immobiliseret lys-15 stof bærer fastgjort til den ene ende af en gaffeldelt fi beroptisk kanal til eksponering for den prøve, der skal analyseres.
Der kendes mange fluorescerende indikatorer, som er føl-20 somme over for pH, og derved er velegnet til pCC^-må-linger. Eksempler på sådanne fluorescerende indikatorer er angivet i de ovennævnte patentskrifter og endvidere i "Practical Fluorescense" af George E. Guilbault, (1973) side 599-600.
25
Sensorapparater, der anvender fluorescerende indikatorer, kan anvendes til in vitro- eller in vivo-bestemmelser af. komponenter i fysiologiske medier. For in vi tro-bestemmelser har apparatets størrelse normalt ingen betydning, 30 men for in vivo-bestemmelser kan apparatets størrelse være ekstremt kritisk, og der er et stigende behov for at miniaturisere sensorapparater, især af katetertypen, til in vivo-bestemmelse af komponenter i fysiologiske medier, f.eks. blod. Imidlertid betyder en formindskelse af kom-35 ponenternes størrelse, især hvad angår selve sensoren, en formindskelse af styrken for det af indikatoren udsendte signal og frembyder derved problemer ved detektering og DK 168250 B1 3 måling af dette signal. Disse problemer forværres, når detektorsysternet kræver et antal komponenter, såsom filtre, beam-splittere og reflektorer til isolering og måling af den udsendte energi. Hver af disse komponenter 5 reducerer styrken af det udsendte signal, hvilket resulterer i et sekvenstab af det målelige signal. Des flere komponenter i systemet, desto svagere bliver derfor den endelige signalstyrke.
10 US-A-4 706 677 og DE-A-2 849 501 beskriver arrangementer til tilvejebringelse af en optisk kobling mellem fibre i det første tilfælde i en ende-mod-ende orientering under anvendelse af en hul fibermembran og i det andet tilfælde i et side-om-side arrangement ved smeltning.
15
Problemerne i forbindelse med miniaturisering af sensor-, apparater løses i det væsentlige ved et apparat med en strålingsgennemtrængelig kobling af optiske fibre, der er indesluttet i en uigennemsigtig strålingsreflekterende 20 kappe, således som det er beskrevet og angivet i den samtidigt verserende US-ansøgning nr. 874 927 US-patent-skrift nr. 4 927 222.
Under anvendelse af dette apparat kan det udsendte signal 25 fra strålingsfølsomme indikatorer, især fluorescerende indikatorer af den art, som er angivet i de ovenfor omtalte skrifter, modtages i det væsentlige udæmpet i en passende detektor uden de ved den kendte teknik nødvendige filtre, beam-splittere, reflektorer eller andre lys-30 elementer.
Ifølge opfindelsen er ideén om fastholdt signalstyrke, der er givet konkret form i koblingsapparat et ifølge den ovennævnte verserende ansøgning, yderligere udbygget i et 35 flerkanals system, som kan modificeres på talrige måder, til bestemmelse af et antal parametre, samtidig med at man bevarer fordelen ved optimal miniaturisering uden tab DK 168250 B1 4 af signalstyrke.
Ifølge opfindelsen er der angivet et flerkanals elektromagnetisk strålingstransmissionssystem omfattende et an-5 tal første betrukne optiske fibre med hver sin nærmeste ende og fjerneste ende, hvor den nærmeste ende er indrettet til at optage stråling fra en strålekilde, og den fjerneste ende har en blotlagt spids, der i det væsentlige berører et blotlagt mellemliggende parti på en anden 10 betrukket optisk fiber med en nærmeste ende og en fjerneste ende, og hvor kontakten mellem fiberspidsen og den anden optiske fiber danner en strålingsgennemtrængelig kobling, kendetegnet ved, at koblingen er indesluttet i en uigennemsigtig strålingsreflekterende kappe, at den 15 anden betrukne optiske fiber enten er en enkelt fiber med et antal koblinger svarende til antallet af de langs fiberens længde i rækkefølge lejrede første optiske fibre eller er en af et antal fibre med hver især mindst en af koblingerne, at det totale antal koblinger svarer til an-20 tallet af første optiske fibre, og at den nærmeste ende. på den enkelte anden optiske fiber eller på hver af de andre optiske fibre er indrettet til at kunne fastgøres til en strålingsmålende, -omsættende, -registrerende eller -retransmitterende komponent, og den fjerneste ende 25 er fastgjort til en strålingsfølsom komponent.
Strålingstransmissionssystemet ifølge opfindelsen udmærker sig ved, at den blotlagte fiberende på den første fiber kobler elektromagnetisk energi ind i et blotlagt mel-30 lemstykke på en anden fiber. Selve koblingen er indesluttet i en reflekterende kappe, der samtidig skærmer for omgivelserne. Herved tilvejebringes der en meget effektiv indkobling af energi fra den første til den anden fiber. Samtidig er antallet af tabsgivende energioverførende 35 koblinger reduceret til et absolut minimum, hvorved, transmissionen af strålingssignaler i forbindelse med mi-niaturiserede sensorer kan foregå i det væsentlige uden DK 168250 B1 5 dæmpning.
Hver af koblingerne og dennes tilhørende uigennemsigtige strålingsreflekterende kappe er i det væsentlige den sam-5 me som koblingen og kappen ifølge den samtidigt verserende US-ansøgning nr. 874 927 US-patent skrift nr.
4 927 222; man vil forstå, at der ikke er opstillet krav på den individuelle kappe og koblingsapparatet i sig selv. Den foreliggende opfindelse vedrører et system, i 10 hvilket et antal af disse indretninger er indbefattet som en væsentlig komponent i en kombination med andre komponenter.
Opfindelsen angår endvidere en anvendelse af et system 15 ifølge krav 1 til selektiv bestemmelse af et antal parametre, der hver er en funktion af udgangsstrålingen fra en strålingsfølsom komponent, kendetegnet ved overføring af elektromagnetisk stråling af en kilde ind i systemet, hvor kildestrålingen indgår i systemet gennem hver første 20 optiske fibers nærmeste ende og passerer langs fiberen og gennem hver kobling og ind i den anden optiske fiber imod dennes fjerneste ende, idet en overvejende del af enhver stråling ikke passerer direkte ind i den anden optiske fiber, men reflekteres ind i denne af den tilknyttede re-25 flekterende kappe og rammer den strålingsfølsomme komponent fastgjort til den anden optiske fibers fjerneste en-, de, hvorved komponenten bringes til at udsende et signal med mindst en karakteristik afhængig af mindst en af de til bestemmelse værende parametre, idet signalet i det 30 væsentlige udæmpet passerer gennem den anden optiske fiber mod dennes nærmeste ende således, at den ønskede bestemmelse sker ved hjælp af en til den anden optiske fibers nærmeste ende fastgjort strålingsdetektor.
35 I systemet ifølge opfindelsen er anbringelsen af den anden optiske fiber i forhold til hver af de første optiske fibre i hver strålingsgennemtrængelig kobling således, at DK 168250 B1 6 udgangs strål ingen fra den strålingsf ølsomme komponent, der er fastgjort til den anden optiske fibers fjerneste ende, passerer i det væsentlige udæmpet langs denne anden optiske fiber og gennem koblingen til den målende, omsæt-5 tende, registrerende eller retransmitterende komponent.
Den foretrukne konfiguration er den, hvor kontakten mellem den blotlagte spids på hver første optiske fiber og det blotlagte mellemliggende parti på den anden optiske 10 fiber er i det væsentlige parallel.
Ved en foretrukket udførelses form er overfladen på den blotlagte spids i kontakt med den anden optiske fiber endvidere forud poleret, så at den er plan.
15
Hver kobling opsplitter også kildeudstrålingen i to kom-posanter. En første mindre komposant vandrer til den anden optiske fibers nærmeste ende og detektoren, og en anden større komposant vandrer til den anden optiske fibers 20 fjerneste ende og den strålingsfølsomme komponent. Dette skaber et bekvemt middel til kildestrålingskompensation ved måling af forholdet mellem den første komposant og udgangsstrålingen eller udgangssignalet.
25 Ifølge opfindelsen kan systemet indrettes på flere forskellige måder, og nogle af disse arrangementer omtales særligt som foretrukne udførelsesformer. Man vil forstå, at talrige andre arrangementer er mulige inden for opfindelsens rammer som defineret ved patentkravene, under den 30 forudsætning at i hvert muligt arrangement skal signaler-* ne, der ankommer til detektoren, være skelnelige og målelige.
Ved en foretrukket udførelsesform for opfindelsen er hver 35 af de første optiske fibres nærmeste ende fastgjort til en særskilt kilde for elektromagnetisk stråling med en given bølgelængde.
DK 168250 B1 7
Ved en sådan udførelsesform foretrækkes det endvidere, at hver af de første optiske fibre via en kobling er koblet til en enkelt anden optisk fiber, hvis fjerneste ende er fastgjort til en enkelt strålingsfølsom indikator, og 5 hvis nærmeste ende er fastgjort til en detektor, som er‘ indrettet til at sprede og måle den af indikatoren udsendte udgangsstråling.
Ved en anden foretrukket udførelsesform er de nærmeste 10 ender på de første optiske fibre fastgjort til en enkelt kilde for elektromagnetisk stråling. Ved denne udførelsesform foretrækkes det endvidere, at hver af de første optiske fibres fjerneste ende via en af de nævnte koblinger er koblet til hver af et antal andre optiske fi-15 bre, hvis fjerneste ende er fastgjort til en særskilt strålingsfølsom indikator, og hvis nærmeste ende er fastgjort til et strålingsspredende og -målende organ.
Det strålingsspredende og -målende organ omfatter for-20 trinsvis et gitter og en todimensional opstilling af strålingsdetektorer. Denne type organ beskrives nærmere i det følgende under henvisning til tegningerne.
De ved systemet ifølge opfindelsen anvendte optiske fibre 25 kan være fremstillet af et hvilket som helst passende materiale, som transmitterer elektromagnetisk stråling med den ønskede bølgelængde. Ved en foretrukket udførelsesform er hver af de første og andre betrukne optiske fibre dannet af smeltet silica, og overtrækket består af sili-30 cone. Smeltet silica er særlig velegnet til transmission af ultraviolet stråling.
Hver af de første optiske fibre og den anden optiske fiber kan bestå af en enkelt fiberstreng eller af et bundt 35 af fibre. Den blotlagte del af den anden fiber har fortrinsvis en længde svarende til mindst en fiberdiameter.
DK 168250 B1 8
Den uigennemsigtige strålingsreflekterende kappe, der omslutter hver af de strålingsgennemtrængelige koblinger i systemet ifølge opfindelsen, tjener to formål, nemlig dels til at reflektere al stråling, der ellers kunne und-5 slippe fra koblingen tilbage i den anden optiske fiber, og dels til at forhindre al udefra kommende parasitstråling i at trænge ind i apparatet. Derfor skal kappen ikke blot være internt reflektiv, men også uigennemsigtig for udefra kommende stråling. Til opnåelse af dette dobbelte 10 formål foretrækkes det, at kappen omfatter et indre lag' og et ydre lag, hvor det indre lag består af en metalfolie eller af en metalhinde, hvis inderflade er betrukket med en hinde af et reflekterende materiale, og det ydre lag består af et varmekrympeligt, uigennemsigtigt, ume-15 tallisk materiale.
En foretrukket metal folie for inder laget er aluminiumfolie. Et foretrukket reflekterende materiale er bariumsulfat.
20
For at forstærke koblingseffektiviteten er det ønskeligt, at der anbringes et lag af en optisk gel over hinden af reflekterende materiale.
25 Koblingsgelen er et standardmateriale inden for området med i det væsentlige samme brydningsindeks som de optiske fibres materiale. Et typisk eksempel er en siliconegel.
Det varmekrympelige, uigennemsigtige, umetalliske mate-30 riale, der fortrinsvis anvendes som det ydre lag på kappen, kan være et hvilket som helst materiale, som er uigennemsigtigt for stråling fra omgivelserne, og som kan varmekrympes omkring koblingen til dannelse af en strålingstæt tætning. Et passende materiale er uigennemsig-35 tigt plast, såsom polyvinylchlorid. Til dannelse af en fuldstændig strålingstæt tætning strækker det ydre lag sig fortrinsvis over og forbi det indre reflekterende lag DK 168250 B1 9 * og overlapper hver af de optiske fibres betrukne del.
Ved en foretrukket udførelsesform for opfindelsen er den strålingsfølsomme komponent, som er fastgjort til den an-5 den optiske fibers fjerneste ende, mindst en fluorescerende indikator.
Det foretrækkes især, at den strålingsfølsomme komponent omfatter et antal indikatorer, som hver især fluorescerer 10 ved anslag fra strålekilden, og som hver især udsender stråling med en afvigende skelnelig bølgelængde, hvor intensiteten af hvert udsendt signal afhænger af koncentrationen af den aktuelle substans.
15 En foretrukket strålekilde til anvendelse i forbindelse med systemet ifølge opfindelsen er en laser, som frembringer styret monochrom- eller polychromstråling.
En anden foretrukket udførelsesform er et system, hvor 20 hver af de første optiske fibre er fastgjort til en enkelt polychrom strålekilde, og hver fiber er tilknyttet et optisk filter, der vælger bølgelængden, og et optisk relæ, der vælger tidspunktet for strålingen af en ønsket bølgelængde ind i fiberen. Det optiske relæ omfatter for-25 trinsvis en komponent i den første optiske fiber, der styrer gennemgangen af den anslående kildestråling ind i den anden optiske fiber, som derefter virker som en anslagsstrålekilde for en indikatorart indbefattet i den strålingsfølsomme komponent fastgjort til den anden op-30 tiske fibers fjerneste ende. Dette system omfatter end- . videre fortrinsvis et organ til i rækkefølge at vælge en eller flere anslående strålekilder transmitteret gennem de optiske relæer.
35 Systemet ifølge opfindelsen er særlig velegnet til selektiv bestemmelse af et antal parametre, som hver er en funktion af udgangsstrålingen fra en strålingsfølsom kom- 10 DK 168250 B1 ponent. En foretrukket udførelsesf orm herfor er en, hvor parametrene, der skal bestemmes, er koncentrationerne af mindst to stoffer i mindst et medium, og den strålingsfølsomme komponent indbefatter mindst en fluorescerende 5 indikator, hvis udsendelse af stråling afhænger af tilstedeværelsen af stofferne. Ved en sådan udførelsesform spredes det fra hver strålingsfølsomme komponent udsendte signal fortrinsvis og måles i et apparat omfattende et gitter og en todimensional opstilling af strålingsdetek-10 torer.
Opfindelsen forklares nærmere ved den følgende beskrivelse af foretrukne udførelsesformer for systemet og under henvisning til tegningen, hvor 15 fig. 1 er en delvis gennemskåret afbildning fra siden af et apparat med en dobbelt optisk fiber, omfattende en strålingsgennemtrængelig kobling indesluttet i en uigennemsigtig strålingsreflekterende kappe, 20 fig. 2 er en skematisk afbildning af en udførelsesform. for opfindelsen, omfattende tre første optiske fibre koblet til en enkelt anden optisk fiber gennem tre koblinger beliggende i rækkefølge langs den anden optiske fiber, 25 fig. 3 er en skematisk afbildning af en anden udførelsesform for opfindelsen, omfattende tre første optiske fibre koblet gennem koblinger til tre andre optiske fibre, 30 fig. 4 er en skematisk afbildning af et foretrukket strålingssprednings- og -målingsapparat omfattende et gitter og en todimensional opstilling af strålingsdetektorer, og fig. 5 viser den todimensionale opstilling på fig. 4.
Som vist i fig. 1 omfatter apparatet, der er angivet i en-verserende ansøgning nr. 874 927, en første betrukket op- 35 DK 168250 B1 11 tisk fiber 1 med en blotlagt spids 2. Fiberens kerne består af smeltet silica, og overtrækket 3 består af strålingsuigennemsigtig silicone.
5 Den første optiske fibers 1 blotlagte spids forløber i en i det væsentlige parallel berøring med et blotlagt midterparti 4 af en anden betrukket optisk fiber 5, der består af de samme materialer som den første optiske fiber.
10 Kontakten mellem spidsen 2 og den anden optiske fiber danner en strålingsgennemtrængelig kobling, der er omsluttet i en uigennemsigtig strålingsreflekterende kappe· bestående af et inderlag 6 af en aluminiumfolie og et yderlag 7 af et varmekrympeligt uigennemsigtigt umetal-15 lisk materiale, eksempelvis polyvinylchlorid. Den maksimale inderdiameter af rørlaget 7 er ca. 0,025 mm, når det anvendes med en standardiseret smeltet silica-optisk fiber med en diameter på ca. 400 μπι. Det ydre lag 7 strækker sig forbi det indre metalfolielag og er varmekrympet 20 på både inderlaget og overtrækket på de optiske fibre til dannelse af en strålingstæt lukning omkring koblingen.
Aluminiumfolien 6 er betrukket på inderfladen, dvs. den mod koblingen vendende overflade, med en hinde af et 25 strålingsreflekterende materiale, eksempelvis bariumsul fat. Et lag af en tilsvarende optisk koblingsgel, eksempelvis siliconegel, er påført over hinden af reflekteren-* de materiale. Dette lag udfylder i det væsentlige mellemrummet 8 mellem det reflekterende lag og de blotlagte op-30 tiske fibre.
Ved en udførelsesform for systemet ifølge opfindelsen kobler en første kobling som vist i fig. 2 en første optisk fiber 1 til en anden optisk fiber 5. Derefter føl-35 ger langs den anden optiske fiber 5 to andre koblinger J2 og Jg, der på samme måde kobler den anden fiber 5 til yderligere første optiske fibre 1.
DK 168250 B1 12
Hver af de første optiske fibre 1 er indrettet til optagelse af stråling fra strålekilder S^, S2, Sg.
Til den fjerneste ende af den anden optiske fiber 5 er 5 der fastgjort en strålingsfølsom komponent 9. Denne komponent rummer fluorescerende indikatorer indrettet til anslag af stråling med bølgelængder 1, 2, 3 fra de respektive kilder S^, S2 og S^. Ved anslag udsender indikatorerne en fluorescerende stråling, hvis intensitet af-10 hænger af de under analyse værende stoffers koncentration.
De udsendte signaler fra den strålingsfølsomme komponent 9 vandrer i det væsentlige udæmpet langs den anden optis-15 ke fiber 5 til dennes nærmeste ende, hvor de spredes og måles af et til den fjerneste ende fastgjort passende detekteringsorgan 10.
Den på fig. 3 viste udførelsesform omfatter tre første 20 optiske fibre 1 indrettet til modtagelse af stråling fra en enkelt strålekilde S. Hver af de først optiske fibre 1 er via en kobling J^, J2, Jg koblet til en særskilt anden optisk fiber 5. Hver af de andre optiske fibre 5 har ved sin fjerneste ende fastgjort en strålingsfølsom komponent 25 9. Den nærmeste ende af hver af de andre optiske fibre 5 er fastgjort til en klemme på et strålingssprednings- og -målingsorgan 10, der i denne udførelsesform omfatter et gitter og en todimensional strålingsdetektor.
30 Som vist på fig. 4 fokuseres signalet fra hver af de andre optiske fibre 5 af et konkavt holografisk gitter 11 hen på en todimensional opstilling af strålingsdetektorer 12. Denne opstilling omfatter en lineær rækkefølge af strålingsdetektorer 13, der hver især er indrettet til at 35 optage og måle signalet fra en af de andre optiske fibre 5. Hvert signal vil således tilvejebringe et visuelt spektrum, der giver en kvantitativ bestemmelse af den un-

Claims (10)

1. Flerkanals elektromagnetisk strålingstransmissionssy stem omfattende et antal første betrukne optiske fibre (1) med hver sin nærmeste ende og fjerneste ende, hvor den nærmeste ende er indrettet til at optage stråling fra en strålekilde, og den fjerneste ende har en blotlagt 15 spids (12), der i det væsentlige berører et blotlagt mellemliggende parti (4) på en anden betrukket optisk fiber (5) med en nærmeste ende og en fjerneste ende, og hvor kontakten mellem fiberspidsen og den anden optiske fiber danner en strålingsgennemtrængelig kobling (J), k e n -20 detegnet ved, at koblingen er indesluttet i en uigennemsigtig strålingsreflekterende kappe (6), at den anden betrukne optiske fiber enten er en enkelt fiber med et antal koblinger svarende til antallet af de langs . fiberens længde i rækkefølge lejrede første optiske fibre 25 eller er én af et antal fibre med hver især mindst én af koblingerne, at det totale antal koblinger svarer til antallet af første optiske fibre, og at den nærmeste ende på den enkelte anden optiske fiber eller på hver af de andre optiske fibre er indrettet til at kunne fastgøres 30 til en strålingsmålende, -omsættende, -registrerende eller -retransmitterende komponent (10), og den fjerneste ende er fastgjort til en strålingsfølsom komponent (9).
2. System ifølge krav 1, kendetegnet ved, at 35 hver af de første optiske fibres nærmeste ende er fastgjort til en særskilt kilde for elektromagnetisk stråling med en given bølgelængde, at hver af de første optiske DK 168250 B1 14 fibre via en kobling er koblet til en enkelt anden optisk fiber, hvis fjerneste ende er fastgjort til en enkelt strålingsfølsom indikator, og hvis nærmeste ende er fast-• gjort til en detektor, som er indrettet til at sprede og 5 måle den af indikatoren udsendte udgangsstråling.
3. System ifølge krav 1, kendetegnet ved, at de nærmeste ender på de første optiske fibre er fastgjort til en enkelt kilde for elektromagnetisk stråling, og at 10 hver af de første optiske fibres (1) fjerneste ende via en af de nævnte koblinger (J) er koblet til hver af et antal andre optiske fibre (5), hvis fjerneste ende er fastgjort til en særskilt strålingsfølsom indikator (9), og hvis nærmeste ende er fastgjort til et strålingsspred-15 ende og -målende organ, der omfatter et gitter (11) og en todimensional opstilling af strålingsdetektorer (12).
4. System ifølge krav 1, kendetegnet ved, at kontakten mellem hver af de første optiske fibres blot- 20 lagte spids og det blotlagte mellemliggende parti på den anden optiske fiber forløber i det væsentlige parallelt.
5. System ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at de første og de an- 25 dre optiske fibre består af smeltet silica, at overtrækket består af silicone, og at kappen omsluttende hver af koblingerne omfatter et indre lag og et ydre lag, hvor φ det indre lag består af en metalfolie eller en metalhinde, hvis inderflade er betrukket med en hinde af et re-30 flekterende materiale, og det ydre lag består af et varmekrympeligt, uigennemsigtigt, umetallisk materiale.
6. System ifølge krav 5, kendetegnet ved, at metalfolien består af aluminium, at det reflekterende ma- 35 teriale består af bariumsulfat, og at der over hinden af reflekterende materiale er påført et lag af en koblingsgel. DK 168250 B1 15
7. System ifølge krav 1, kendetegnet ved, at den første optiske fiber og den anden optiske fiber hver * består af en enkelt fiberstreng eller af et bundt af fibre, og at den strålingsf ølsomme komponent omfatter 5 mindst én fluorescerende indikator, der fluorescerer ved anslag fra strålekilden, og som udsender stråling med en afvigende skelnelig bølgelængde, hvor intensiteten af hvert udsendt signal afhænger af koncentrationen af den aktuelle substans. 10
8. System ifølge krav 1, kendetegnet ved, at hver af de første optiske fibre er fastgjort til en enkelt polychrom strålekilde (S), og at hver fiber er tilknyttet et optisk filter, der vælger bølgelængden, og et 15 optisk relæ, der vælger tidspunktet for strålingen af en ønsket bølgelængde ind i fiberen, og som omfatter en komponent i den første optiske fiber, der styrer gennemgan-' gen af den anslående kildestråling i den anden optiske fiber, som derefter virker som anslagsstrålekilde for en 20 indikatorart indbefattet i den strålingsfølsomme komponent fastgjort til den anden optiske fibers fjerneste ende.
9. System ifølge krav 8, kendetegnet ved, at 25 det opfatter et organ til i rækkefølge at vælge en eller flere anslående strålekilder, hvis stråling transmitteres gennem de optiske relæer.
10. Anvendelse af et system ifølge krav 1 til selektiv 30 bestemmelse af et antal parametre, der hver er en funktion af udgangsstrålingen fra en strålingsfølsom komponent, kendetegnet ved overføring af elektromagnetisk stråling fra en kilde ind i systemet, hvor kildestrålingen indgår i systemet gennem hver første optiske 35 fibers nærmeste ende og passerer langs fiberen og gennem hver kobling og ind i den anden optiske fiber imod dennes fjerneste ende, idet en overvejende del af enhver strå- DK 168250 B1 16 ling ikke passerer direkte ind i den anden optiske fiber, men reflekteres ind i denne af den tilknyttede reflekterende kappe, og rammer den strålingsfølsomme komponent fastgjort til den anden optiske fibers fjerneste ende, 5 hvorved komponenten bringes til at udsende et signal med mindst én karakteristik afhængig af mindst én af de til bestemmelse værende parametre, idet signalet i det væsentlige udæmpet passerer gennem den anden optiske fiber mod dennes nærmeste ende således, at den ønskede bestem-10 melse sker ved hjælp af en til den anden optiske fibers nærmeste ende fastgjort strålingsdetektor. 15 20 25 30 35
DK302787A 1986-06-16 1987-06-15 Flerkanals elektromagnetisk strålingstransmissionssystem DK168250B1 (da)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/874,919 US4822127A (en) 1986-06-16 1986-06-16 Multi-channel optical transmission system
US87491986 1986-06-16

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK302787D0 DK302787D0 (da) 1987-06-15
DK302787A DK302787A (da) 1987-12-17
DK168250B1 true DK168250B1 (da) 1994-02-28

Family

ID=25364864

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK302787A DK168250B1 (da) 1986-06-16 1987-06-15 Flerkanals elektromagnetisk strålingstransmissionssystem

Country Status (11)

Country Link
US (1) US4822127A (da)
EP (1) EP0250151B1 (da)
JP (1) JPS6311134A (da)
AT (1) ATE75931T1 (da)
AU (1) AU582693B2 (da)
BR (1) BR8702998A (da)
DE (1) DE3778974D1 (da)
DK (1) DK168250B1 (da)
ES (1) ES2031127T3 (da)
GR (1) GR3004909T3 (da)
ZA (1) ZA874280B (da)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4927222A (en) * 1986-06-16 1990-05-22 Shiley Incorporated Dual optical fiber device
JPS643805U (da) * 1987-06-19 1989-01-11
GB8724893D0 (en) * 1987-10-23 1987-11-25 Gen Electric Co Plc Optical fibre coupler termination
GB2228081B (en) * 1988-12-06 1993-07-07 Loughborough Consult Ltd A fluorimeter, and a method of carrying out a fluorescent assay of a plurality of analytes
GB2258728B (en) * 1988-12-06 1993-07-07 Loughborough Consult Ltd A fluorimeter
GB2242754A (en) * 1990-03-06 1991-10-09 British Telecomm Optical fibre 1 to N splitter
DE4013307A1 (de) * 1990-04-26 1991-10-31 Hoechst Ag Verfahren zur herstellung eines optischen kopplers fuer polymerlichtwellenleiter
US5122441A (en) * 1990-10-29 1992-06-16 E. I. Du Pont De Nemours And Company Method for fabricating an integral three-dimensional object from layers of a photoformable composition
US5176882A (en) * 1990-12-06 1993-01-05 Hewlett-Packard Company Dual fiberoptic cell for multiple serum measurements
AU1433592A (en) * 1991-03-26 1992-11-02 Msm Poly-Print Gmbh Opto-electronic sensor
US5355237A (en) * 1993-03-17 1994-10-11 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Wavelength-division multiplexed optical integrated circuit with vertical diffraction grating
US5479548A (en) * 1994-05-27 1995-12-26 Honeywell Inc. Fiber-optic coupler package
US6198557B1 (en) * 1997-06-25 2001-03-06 Deutsche Telekom Ag Telecommunication system having frequency-dividing optical components for the parallel processing of optical pulses
US6266465B1 (en) 1998-09-22 2001-07-24 Baker Huges Incorporated Angled optic fiber unions and junctions for optic fiber conduits
AU2003236794A1 (en) * 2002-05-28 2003-12-19 Schleifring Und Apparatebau Gmbh Device for optical signal transmission between two units that are displaced in relation to one another
US7196783B2 (en) 2002-11-15 2007-03-27 Accurate Machining, Inc. Optical fiber bundle utilizing electromagnetic radiation feedback
US7751863B2 (en) 2007-02-06 2010-07-06 Glumetrics, Inc. Optical determination of ph and glucose
CA2677009A1 (en) 2007-02-06 2008-08-14 Glumetrics, Inc. Optical systems and methods for rationmetric measurement of blood glucose concentration
EP2162057A1 (en) 2007-05-10 2010-03-17 Glumetrics, Inc. Equilibrium non-consuming fluorescence sensor for real time intravascular glucose measurement
JP2010527010A (ja) * 2007-05-10 2010-08-05 グルメトリクス、 インク. 被分析物センサーを較正する装置および方法
WO2009067626A1 (en) 2007-11-21 2009-05-28 Glumetrics, Inc. Use of an equilibrium intravascular sensor to achieve tight glycemic control
WO2009129186A2 (en) * 2008-04-17 2009-10-22 Glumetrics, Inc. Sensor for percutaneous intravascular deployment without an indwelling cannula
US20110077477A1 (en) 2009-09-30 2011-03-31 Glumetrics, Inc. Sensors with thromboresistant coating
US8467843B2 (en) 2009-11-04 2013-06-18 Glumetrics, Inc. Optical sensor configuration for ratiometric correction of blood glucose measurement
US20110152658A1 (en) * 2009-12-17 2011-06-23 Glumetrics, Inc. Identification of aberrant measurements of in vivo glucose concentration using temperature
US9182564B2 (en) 2010-09-21 2015-11-10 Huber + Suhner Ag Environmentally sealed cable breakout assemblies
US11224336B2 (en) 2017-11-17 2022-01-18 Canon U.S.A., Inc. Rotational extender and/or repeater for rotating fiber based optical imaging systems, and methods and storage mediums for use therewith
GB2580143A (en) * 2018-12-21 2020-07-15 Ngpod Global Ltd Apparatus for coupling radiation into and out of an optical fiber
CN115316959B (zh) * 2022-10-13 2023-04-28 浙江大学医学中心(余杭) 一种三色多通道光纤脑信息记录系统

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US31879A (en) * 1861-04-02 Machine for finishing leatheb
DE2456619A1 (de) * 1974-11-29 1976-08-12 Siemens Ag Verzweigungsanordnung auf nachrichtenuebertragungsstrecken mit optischen glasfasern
US4041932A (en) * 1975-02-06 1977-08-16 Fostick Moshe A Method for monitoring blood gas tension and pH from outside the body
DE2508637C3 (de) * 1975-02-28 1979-11-22 Max-Planck-Gesellschaft Zur Foerderung Der Wissenschaften E.V., 3400 Goettingen Anordnung zur optischen Messung von Blutgasen
JPS5368249A (en) * 1976-11-30 1978-06-17 Hitachi Ltd Optical wave branching method of optical fibers
JPS5413347A (en) * 1977-06-30 1979-01-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd Optical trasmission device
US4200110A (en) * 1977-11-28 1980-04-29 United States Of America Fiber optic pH probe
JPS54111363A (en) * 1978-02-20 1979-08-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd Directional photo coupler
DE2849501A1 (de) * 1978-11-15 1980-05-29 Licentia Gmbh Optische koppelanordnung
GB2038017B (en) * 1978-12-20 1982-11-24 Standard Telephones Cables Ltd Optical fibre directional coupler
US4307933A (en) * 1980-02-20 1981-12-29 General Dynamics, Pomona Division Optical fiber launch coupler
DE3036868A1 (de) * 1980-09-30 1982-05-13 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren zum herstellen von koppel-verzweigung- und mischerelementen aus mindestens zwei lichtleitfasern
US4476870A (en) * 1982-03-30 1984-10-16 The United States Of America As Represented By The Department Of Health And Human Services Fiber optic PO.sbsb.2 probe
US4465335A (en) * 1982-10-12 1984-08-14 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Concentric core optical fiber coupler
US4548907A (en) * 1983-09-14 1985-10-22 Allied Corporation Fluorescent fluid determination method and apparatus
AU559681B2 (en) * 1983-12-19 1987-03-19 Litton Systems, Incorporated Three port coupler
SE441128B (sv) * 1984-01-25 1985-09-09 Asea Ab Fiberoptisk givare for metning av dynamisk acceleration
US4706677A (en) * 1985-09-23 1987-11-17 Spectramed, Inc. Multiple sensor bundle
AU6204186A (en) * 1985-10-25 1987-04-30 G. & H. Technology Inc. Optical fibre connector
DD242869A1 (de) * 1985-11-25 1987-02-11 Magdeburg Medizinische Akad Optische 4-kanal-mehrfachmesseinrichtung
AU5538986A (en) * 1986-04-01 1987-10-08 Amalgamated Wireless (Australasia) Limited Optical fibre
US4927222A (en) * 1986-06-16 1990-05-22 Shiley Incorporated Dual optical fiber device

Also Published As

Publication number Publication date
JPS6311134A (ja) 1988-01-18
EP0250151B1 (en) 1992-05-13
US4822127A (en) 1989-04-18
DK302787A (da) 1987-12-17
ATE75931T1 (de) 1992-05-15
DE3778974D1 (de) 1992-06-17
AU582693B2 (en) 1989-04-06
DK302787D0 (da) 1987-06-15
EP0250151A3 (en) 1989-04-19
EP0250151A2 (en) 1987-12-23
ZA874280B (en) 1989-01-25
ES2031127T3 (es) 1992-12-01
JPH037370B2 (da) 1991-02-01
BR8702998A (pt) 1988-03-08
GR3004909T3 (da) 1993-04-28
AU7423187A (en) 1987-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK168250B1 (da) Flerkanals elektromagnetisk strålingstransmissionssystem
US3068742A (en) Means for performing colorimetry
EP0253492B1 (en) Fibre-optic probe
US5176882A (en) Dual fiberoptic cell for multiple serum measurements
CA1301474C (en) Sensor for measuring the concentration of a gaseous component in a fluid absorption
EP0341305B1 (en) Modular fiber optic chemical sensor
CN105973807A (zh) 一种可用于检测气体、液体的光纤传感探头
CN103565410B (zh) 用于皮肤自发体荧光的透射光检测型测量设备
FI95322C (fi) Spektroskooppinen mittausanturi väliaineiden analysointiin
JPS63255645A (ja) 光フアイバー活性化学的変換器
US4599901A (en) Pressure-sensitive optrode
JPH09206283A (ja) 光反射測定のための装置
US4784811A (en) Method of constructing improved pressure-sensitive optrode
JP4260909B2 (ja) 化学ルミネセンス光を収集し伝送する収集伝送装置及び収集伝送方法
US5103829A (en) Examination apparatus for measuring oxygenation in body organs
US5164588A (en) Method and apparatus for sensing ambient conditions at locations along an optical fiber transmission path
WO1994015213A1 (en) Method and system of compensating for signal artifacts in a fiber-optic sensing system
WO1997010496A1 (en) A device for measuring the concentration of carbon dioxide in a gas
JP2732878B2 (ja) 光ファイバセンサ
CA1298482C (en) Multi-channel optical transmission system
US20040263857A1 (en) Fiber-optic gauge having one or more side-mounted sensors
Meltz et al. Multi-wavelength twin-core fiber optic sensors
JPS62159027A (ja) 油の劣化度検出装置
Wang et al. Studies of blood gas analysis and intelligent image
US20140051177A1 (en) Fiber optic probe and measuring sensor using said probe

Legal Events

Date Code Title Description
B1 Patent granted (law 1993)
PBP Patent lapsed