JP7108327B2 - 測定装置、および測定方法 - Google Patents
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Description
本発明のある局面に従う測定方法は、互いに同位体の関係である2種類の成分ガスを含む被測定ガスを収容するセルを含み、セル内の被測定ガスに適した波長の透過光の吸光度を求め、該吸光度に基づいて、セル内の被測定ガスの2種類の成分ガスの濃度を測定する測定方法であって、被測定ガスとして収集した第1被測定ガスおよび第2被測定ガスそれぞれの成分ガスの濃度を測定するステップと、測定した第1被測定ガスの成分ガスの濃度と第2被測定ガスの成分ガスの濃度とが同じになるように、第1被測定ガスおよび第2被測定ガスのうち少なくとも一方の成分ガスの濃度を調整するステップと、調整を経た第1被測定ガスおよび第2被測定ガスに対して、収容したセル内で予め定められた力で加圧するステップと、測定した第1被測定ガスと第2被測定ガスとの成分ガスの濃度差に基づいて、第1被測定ガスおよび第2被測定ガスのうち少なくとも一方の加圧部での圧力を補正するステップと、補正を経た第1被測定ガスおよび第2被測定ガスそれぞれに対して、2種類の成分ガスの濃度比を測定するステップとを有する。
本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中の同一または相当部分については、同一符号を付してその説明は繰り返さない。
本実施形態に係る測定装置は、同位体の入った薬物を生体に投与した後、同位体の光吸収特性により同位体の濃度比の変化を測定して、生体の代謝率を求めて病気の診断に利用する装置を例に説明する。具体的に、胃潰瘍、胃炎の原因であると言われているヘリコバクタピロリー(HP)が被検者の胃の中に存在するか否かの診断に利用する測定装置について説明する。
図1は、第1実施形態に係る測定装置100の構成を説明するための概略図である。測定装置100では、第1被測定ガスの呼気バッグBと第2被測定ガスの呼気バッグSとを、それぞれノズルN1,N2にセットする。ノズルN1は、パイプ(例えば、金属パイプ)を通してフィルタF1およびバルブ(例えば、電磁バルブ)V2につながっている。なお、フィルタF1は、呼気バッグBに含まれる第1被測定ガス以外の異物を除去するためのフィルタである。ノズルN2は、パイプを通してフィルタF2およびバルブV3につながっている。バルブV2およびバルブV3は、1本のパイプを通してガス注入器21につながっている。なお、フィルタF2は、呼気バッグSに含まれる第1被測定ガス以外の異物を除去するためのフィルタである。
図2は、第1実施形態に係る駆動回路50の構成を説明するためのブロック図である。図2を参照して、駆動回路50は、マイクロプロセッサ51と、チップセット52と、メインメモリ54と、不揮発性メモリ56と、システムタイマ58と、表示コントローラ60と、I/Oコントローラ70とを含む。チップセット52と他のコンポーネントとの間は、各種のバスを介してそれぞれ結合されている。
図3は、被測定ガスを定量的に圧送するためのガス注入器21を示す図である。図3(A)は、ガス注入器21の平面図であり、図3(B)は、ガス注入器21の正面図であるガス注入器21において、基台21aと、シリンダ21bと、ピストン21cとを含む。ピストン21cは、シリンダ21bの内部に挿入されている。また、シリンダ21bは基台21aの上に配置される。
図4は、駆動回路50の主な機能を示した図である。駆動回路50は、第1測定部502と、濃度調整部504と、加圧制御部506と、圧力補正部508と、第2測定部510と、圧力測定部512との機能を含む。第1測定部502は、第1被測定ガスおよび第2被測定ガスの事前測定により、第1被測定ガスのCO2の濃度および第1被測定ガスのCO2の濃度を測定する。濃度調整部504は、第1測定部502で測定した第1被測定ガスのCO2の濃度と、第1測定部502で測定した第2被測定ガスのCO2の濃度とが同じになるように、外気を取り込む。加圧制御部506は、セル11内のガス(被測定ガス、リファレンスガス)に対して、該ガスの圧力を基準圧力とするように加圧する。圧力補正部508は、圧力測定部512で測定した第1被測定ガスと第2被測定ガスとの圧力差に基づいて、第1被測定ガスおよび第2被測定ガスのうち少なくとも一方の加圧制御部506での圧力(セル11内のガスの圧力)を補正する。
13Abs(B)=-log[2・13B/(13R1+13R2)] (2)
なお、12R1と、13R1とは、ステップS7で求められ、12R2と、13R2とは、ステップS13で求められ、12Bと、13Bとは、ステップS12で求められる。
13Abs(S)=-log[2・13S/(13R2+13R3)] (4)
なお、12R3と、13R3とは、ステップS26で求められ、12Sと、13Sとは、ステップS24で求められる。
X(S)=13Conc(S)/12Conc(S) (6)
なお、変形例として、第2測定部510は、第1被測定ガスの濃度比X(B)、および第2被測定ガスの濃度比X(S)をそれぞれ以下の式(7)、(8)で求めるようにしてもよい。
X(S)=13Conc(S)/[13Conc(S)+12Conc(S)] (8)
これは12CO2濃度は、13CO2濃度よりはるかに大きいので、いずれもほぼ同じ値となるからである。
式(9)の単位は、パーミル千分率となる。
次に、図6を用いて、各工程でのCO2の濃度の推移などを説明する。図6の例においては、CO2は、12CO2と13CO2とを混合したもの、または、12CO2と13CO2とをまとめたものとする。図6(a)~図6(f)は各工程でのCO2の濃度を示し、図6(A)が第1被測定ガスを示し、図6(B)が、第2被測定ガスを示す。
次に、図6(e)の圧力補正工程(ステップS17)において、圧力補正部508は、圧力測定部512で測定した第1被測定ガスと第2被測定ガスとの圧力差に基づいて、第1被測定ガスおよび第2被測定ガスのうち少なくとも一方の加圧制御部506での圧力を補正する。
図9は、第2被測定ガスについての、各実施形態の圧力補正処理、圧送処理、および加圧処理のピストン21cの駆動、および各バルブの開閉状態を示した図である。図9(A)は、第1実施形態の圧力補正処理、圧送処理、および加圧処理のピストン21cの駆動、および各バルブの開閉状態を示した図である。図9(B)、図12(A)、および図12(B)については、後述する他の実施形態(第2実施形態~第4実施形態)で説明する。また、図9、図12において、第1被測定ガスおよび第2被測定ガスについて、変形例として、圧送処理と加圧処理との順序を逆にしてもよい。
次に、本実施形態の測定装置100が奏する効果について説明する。
次に、第2実施形態の測定装置100を説明する。第1実施形態の測定装置100は、シリンダ11内の第2被測定ガスをバルブV6を経由して排出させるとして説明した。第2実施形態の測定装置100は、シリンダ11内の第2被測定ガスをバルブV5を経由して排出させる。図9(B)は、第2実施形態の圧力補正処理、圧送処理、および加圧処理のピストン21cの駆動、および各バルブの開閉状態を示した図である。
第1実施形態および第2実施形態の測定装置100は、シリンダ21b内の第1被測定ガスの圧力値と、シリンダ21b内の第2被測定ガスの圧力値との圧力差ΔPに基づいて、第2被測定ガスの圧力を補正するとして説明した。しかしながら、第3実施形態の測定装置100は、圧力差ΔPではなく、第1被測定ガスの濃度値と、第2被測定ガスの濃度差ΔCに基づいて、第2被測定ガスの圧力値を補正する。ここで、濃度差ΔCは、ステップS2において事前測定で測定した第1被測定ガスのCO2濃度と、ステップS4において事前測定で測定した第2被測定ガスのCO2濃度との差分である。
次に、第4実施形態の測定装置100を説明する。第3実施形態の測定装置100は、シリンダ11内の第2被測定ガスをバルブV6を経由して排出させるとして説明した。第4実施形態の測定装置100は、シリンダ11内の第2被測定ガスをバルブV5を経由して排出させる。図12(B)は、第2実施形態の圧力補正処理、圧送処理、および加圧処理のピストン21cの駆動、および各バルブの開閉状態を示した図である。
(1) 本実施形態においては、事前測定は、本測定よりも、測定での演算量が少ないとして説明した。しかしながら、事前測定と、本測定とで測定処理を共通化させるようにしてもよい。このような構成であれば、事前測定と、本測定とで測定プログラムを共通化できることから、プログラムの容量を削減できる。
Claims (11)
- 12 CO 2 および 13 CO 2 である2種類の成分ガスを含む被測定ガスを収容するセルを含み、前記セル内の被測定ガスに適した波長の透過光の吸光度を求め、該吸光度に基づいて、前記セル内の被測定ガスの前記2種類の成分ガスの濃度を測定する測定装置であって、
被測定ガスとして収集した第1被測定ガスおよび第2被測定ガスそれぞれの成分ガスの濃度を測定する第1測定部と、
前記第1測定部で測定した前記第1被測定ガスの成分ガスの濃度と前記第2被測定ガスの成分ガスの濃度とが同じになるように、前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスのうち少なくとも一方の成分ガスの濃度を調整する濃度調整部と、
前記濃度調整部による調整を経た前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスに対して、収容した前記セル内で予め定められた力で加圧する加圧部と、
前記第1測定部で測定した前記第1被測定ガスと前記第2被測定ガスとの成分ガスの濃度差である差分値に基づいて、前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスのうち少なくとも一方の前記加圧部での圧力を補正する圧力補正部と、
前記圧力補正部による補正を経た前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスそれぞれに対して、前記2種類の成分ガスの濃度比を測定する第2測定部とを備える測定装置。 - 12 CO 2 および 13 CO 2 である2種類の成分ガスを含む被測定ガスを収容するセルを含み、前記セル内の被測定ガスに適した波長の透過光の吸光度を求め、該吸光度に基づいて、前記セル内の被測定ガスの前記2種類の成分ガスの濃度を測定する測定装置であって、
被測定ガスとして収集した第1被測定ガスおよび第2被測定ガスそれぞれの成分ガスの濃度を測定する第1測定部と、
前記第1測定部で測定した前記第1被測定ガスの成分ガスの濃度と前記第2被測定ガスの成分ガスの濃度とが同じになるように、前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスのうち少なくとも一方の成分ガスの濃度を調整する濃度調整部と、
前記濃度調整部による調整を経た前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスに対して、収容した前記セル内で予め定められた力で加圧する加圧部と、
前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスのうち少なくとも成分ガスの濃度が高い方の被測定ガスの圧力値を測定する圧力測定部と、
前記圧力測定部で測定した前記第1被測定ガスと前記第2被測定ガスとの圧力差である差分値に基づいて、前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスのうち少なくとも一方の前記加圧部での圧力を補正する圧力補正部と、
前記圧力補正部による補正を経た前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスそれぞれに対して、前記2種類の成分ガスの濃度比を測定する第2測定部とを備える測定装置。 - 前記測定装置は、
被測定ガスを収容するシリンダと、
前記シリンダに挿入されているピストンと、
バルブとを有し、
前記バルブが開放されている状態で、前記ピストンが駆動されると、前記シリンダに収容されている被測定ガスは外部に排出され、
前記圧力補正部は、
前記差分値に対応する前記ピストンの第1移動量を取得し、
前記バルブが開放された状態において、前記第1移動量で前記ピストンを駆動することにより、前記加圧部での圧力を補正する、請求項1または請求項2に記載の測定装置。 - 前記圧力補正部は、前記加圧部で加圧した前記セル内での前記第1被測定ガスの圧力値と前記第2被測定ガスの圧力値とのうち高い方の圧力値が、低い方の圧力値となるように前記加圧部での圧力を補正する、請求項1~請求項3のいずれか1項に記載の測定装置。
- 前記濃度調整部は、前記第1測定部で測定した前記第1被測定ガスの成分ガスの濃度と前記第2被測定ガスの成分ガスの濃度とのうち高い方の濃度が、低い方の濃度となるように、高い方の濃度の被測定ガスを外気で希釈する、請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の測定装置。
- 前記圧力補正部は、前記濃度調整部において外気で希釈した前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスのいずれか一方に対して前記加圧部での圧力を補正する、請求項5に記載の測定装置。
- 前記加圧部は、被測定ガスを収容した前記セル内の圧力値が成分ガスの濃度を測定する場合の圧力値となるように、予め定められた第2移動量で前記ピストンを駆動し、
前記第1移動量は、前記第2移動量の一部であり、
前記加圧部は、前記圧力補正部による補正対象の被測定ガスについては、前記第1移動量で前記ピストンを駆動した以降に、前記バルブを閉塞するとともに継続して前記ピストンを駆動することにより、該被測定ガスを加圧する、請求項3に記載の測定装置。 - 前記第1被測定ガスについての前記第2移動量と、前記第2被測定ガスについての前記第2移動量とは同一である、請求項7に記載の測定装置。
- 前記圧力補正部は、前記加圧部で加圧した前記セル内での圧力値が高くなる方の前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスの一方に対して前記ピストンの移動量を調整する、請求項7に記載の測定装置。
- 12 CO 2 および 13 CO 2 である2種類の成分ガスを含む被測定ガスを収容するセルを含み、前記セル内の被測定ガスに適した波長の透過光の吸光度を求め、該吸光度に基づいて、前記セル内の被測定ガスの前記2種類の成分ガスの濃度を測定する測定方法であって、
被測定ガスとして収集した第1被測定ガスおよび第2被測定ガスそれぞれの成分ガスの濃度を測定するステップと、
測定した前記第1被測定ガスの成分ガスの濃度と前記第2被測定ガスの成分ガスの濃度とが同じになるように、前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスのうち少なくとも一方の成分ガスの濃度を調整するステップと、
調整を経た前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスに対して、収容した前記セル内で予め定められた力で加圧するステップと、
測定した前記第1被測定ガスと前記第2被測定ガスとの成分ガスの濃度差に基づいて、前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスのうち少なくとも一方の前記セル内での圧力を補正するステップと、
補正を経た前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスそれぞれに対して、前記2種類の成分ガスの濃度比を測定するステップとを有する測定方法。 - 12 CO 2 および 13 CO 2 である2種類の成分ガスを含む被測定ガスを収容するセルを含み、前記セル内の被測定ガスに適した波長の透過光の吸光度を求め、該吸光度に基づいて、前記セル内の被測定ガスの前記2種類の成分ガスの濃度を測定する測定方法であって、
被測定ガスとして収集した第1被測定ガスおよび第2被測定ガスそれぞれの成分ガスの濃度を測定するステップと、
測定した前記第1被測定ガスの成分ガスの濃度と前記第2被測定ガスの成分ガスの濃度とが同じになるように、前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスのうち少なくとも一方の成分ガスの濃度を調整するステップと、
調整を経た前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスに対して、収容した前記セル内で予め定められた力で加圧するステップと、
前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスそれぞれの圧力値を測定するステップと、
測定した前記第1被測定ガスと前記第2被測定ガスとの圧力差に基づいて、前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスのうち少なくとも一方の前記セル内での圧力を補正す
るステップと、
補正を経た前記第1被測定ガスおよび前記第2被測定ガスそれぞれに対して、前記2種類の成分ガスの濃度比を測定するステップとを備える測定方法。
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