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  1. 光学的活性体の溶液を収容した物体(30)に向かって光を送るようになった光源(10)を有し、当該物体(30)が、虹彩(18)を有する人の目であり、
    物体(30)から反射された光を受け取るように配置され、これから測定画像を作るようになった第1の像取込みデバイス(40)を有し、
    前記測定画像に基づいて前記光学活性体の濃度を計算するよう構成されたプロセッサ(42)を有し、
    偏光子(20)が、前記光源(10)と前記目(30)との間に位置決めされて、前記光源(10)から、前記虹彩(18)に向かって光を送出し、その際、前記送出された光が、或る入射角で虹彩(18)に接触するようにされており、当該入射角が1つ又はそれより多い種類の角度を有し、当該1つ又はそれより多い種類の角度の入射角の少なくとも1つが、前記虹彩(18)から反射された光の一部の偏光を生じさせるために十分なものであり、
    前記第1の像取込みデバイス(40)が、前記目(30)から反射された光の一部を受信するように配置され、それに基づいて測定された画像を生成するようにされ、当該測定された画像が、測定された光強度データを規定し、
    前記プロセッサ(42)が、当該測定された光強度データの、選択された部分に基づいて、前記光学活性体の濃度を計算するように構成される、
    装置。
  2. ハウジングを更に備え、前記光源(10)、偏光子(20)、前記第1の像取込みデバイス(40)、及び、前記プロセッサ(42)が、当該ハウジング内に収容される、請求項1に記載の装置。
  3. 前記装置が、手持ちデバイスである、請求項2に記載の装置。
  4. 前記装置が携帯型デバイスである、請求項2又は3に記載の装置。
  5. データベースを格納するメモリ(44)を更に備え、当該データベースが、前記光学活性体に対する所定の濃度データ、及び、所定の光強度データを含み、
    前記プロセッサ(42)が、前記測定された光強度データの選択された部分、前記所定の濃度データの選択された部分、及び、前記所定の光強度データの選択された部分、に基づいて、前記光学活性体の濃度を計算するように構成される、
    請求項1から4のいずれかに記載の装置。
  6. 前記光源(10)が、複数の選択された波長で光を送出するようにされる、請求項1から5のいずれかに記載の装置。
  7. 前記プロセッサ(42)が、更に、前記測定された画像から、複数の回転画像を生成するように構成されることにより、回転された画像データを生成し、
    前記プロセッサ(42)が、前記回転画像データ、及び、測定された光強度データの前記選択された部分に基づいて、前記光学活性体の前記濃度を計算するように構成される、
    請求項1から6のいずれかに記載の装置。
  8. 前記1つ又はそれより多い種類の角度の入射角の少なくとも1つが、ブルースター角である、請求項1から7のいずれかに記載の装置。
  9. 前記第1の像取込みデバイス(40)が、複数の画素位置を含み、前記第1の像取込みデバイス(40)が、当該各位置で受信された光の強度を測定するようにされ、それにより、
    前記物体から反射した光の前記部分の、1つ又はそれより多い測定された強度を生成し、
    前記プロセッサ(42)が、前記物体(30)から反射された光の前記部分の、前記1つ又はそれより多い測定された強度を受信するようにされ、
    前記測定された光強度データが、前記物体から反射された、前記1つ又はそれより多い測定された光の強度を含む、
    請求項1から8のいずれかに記載の装置。
  10. 前記第1の像取り込みデバイス(40)が、前記物体から反射された光の、前記測定された強度を、配列の中に規定された1つ又はそれより多い計算空間(90,100,110,120)を有する当該配列として出力し、当該計算空間(90,100,110,120)の各々が、当該計算空間の中で規定される、複数の測定された光強度を有し、
    前記測定された光強度データの、前記選択された部分が、前記1つ又はそれより多い計算空間(90,100,110,120)の中の、複数の測定された光強度の少なくとも1つを含み、
    前記プロセッサ(42)が、前記計算空間(90,100,110,120)の各々に対応する計算空間比を計算するように構成され、
    前記測定された光強度データの、前記選択された部分が、前記計算空間比の少なくとも1つを含む、
    請求項1から9のいずれかに記載の装置。
  11. 前記プロセッサの各々が、更に、前記計算空間(90,100,110,120)の各々における、測定された光強度の、第1の及び第2の合計(92、94)を計算するように構成され、
    前記計算空間比の各々が、前記対応する第1の合計と、前記対応する第2の合計の比を含む(92,94)、
    請求項10に記載の装置。
  12. 前記計算空間(90,100,110,120)の各々が、第1の領域(92)を規定する、第1の長さ、及び、第1の幅、並びに、第2の領域(94)を規定する、第2の長さ、及び、第2幅を有し、
    前記第1の合計の各々が、前記対応する計算空間(90)の、前記対応する第1の領域(92)の各々における、測定された光強度の合計を含み、
    前記第2の合計の各々が、前記対応する計算空間(90)の、前記対応する第2の領域(94)の各々における、前記測定された光強度の合計を含む、
    請求項11に記載の装置。
  13. 前記プロセッサ(42)が、更に、複数のオフセットエラーを備えるオフセットエラー配列を生成するように構成され、当該オフセットエラーの各々が、前記光学活性体の既知の濃度に対応する行、及び、目の複数の虹彩領域の1つに対応する列、によって規定されるオフセットエラー配列位置を有する、
    請求項1から12のいずれかに記載の装置。
  14. 前記オフセットエラーの各々が、測定された光強度比と所定の光強度比の間の差の絶対値を含み、当該測定された光強度比と当該所定の光強度比の双方が、同じ虹彩領域であって、前記オフセットエラーが当該虹彩領域に対応する、当該同じ虹彩領域に対応する、
    請求項13に記載の装置。
  15. 前記プロセッサ(42)が、更に、最小オフセットエラー配列を計算するように構成され、当該最小オフセットエラー配列が、複数の最小オフセットエラーを含み、当該最小(minimum)オフセットエラーの各々が、当該オフセットエラー配列の行及び列に対応し、当該最小オフセットエラーの各々が、当該オフセットエラー配列の対応する列における最小(lower)オフセットエラーを含み、それにより、各々の最小(minimum)オフセットエラーが、前記既知の濃度値の1つ、及び、前記虹彩領域の1つ、に対応するようになっている、
    請求項14に記載の装置。
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