RU2301972C2 - Фотометр медицинский - Google Patents

Фотометр медицинский Download PDF

Info

Publication number
RU2301972C2
RU2301972C2 RU2003135901/28A RU2003135901A RU2301972C2 RU 2301972 C2 RU2301972 C2 RU 2301972C2 RU 2003135901/28 A RU2003135901/28 A RU 2003135901/28A RU 2003135901 A RU2003135901 A RU 2003135901A RU 2301972 C2 RU2301972 C2 RU 2301972C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
sphere
photometric
condenser
opening
Prior art date
Application number
RU2003135901/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003135901A (ru
Inventor
Наиль Хабибуллович Амиров (RU)
Наиль Хабибуллович Амиров
Ирина Дмитриевна Ситдикова (RU)
Ирина Дмитриевна Ситдикова
Денис Евгеньевич Васильев (RU)
Денис Евгеньевич Васильев
Марсель Харисович Ахмадеев (RU)
Марсель Харисович Ахмадеев
Евгений Иванович Алешко (RU)
Евгений Иванович Алешко
Original Assignee
Казанский государственный медицинский университет
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 Казанский государственный медицинский университет filed Critical Казанский государственный медицинский университет
Priority to RU2003135901/28A priority Critical patent/RU2301972C2/ru
Publication of RU2003135901A publication Critical patent/RU2003135901A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2301972C2 publication Critical patent/RU2301972C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, а именно к медицинским приборам для измерения оптических параметров кожи (светоотражения и светопоглощения). Фотометр выполнен на базе фотометрического шара, собирающего все отраженное излучение в полусферу от измеряемого объекта, а излучение от лампы с помощью конденсора сфокусировано в плоскость входного объектива, формирующего световое пятно диаметром 16 мм и изображающего оправу конденсора в плоскости выходного отверстия фотометрического шара. Измеряемый образец с диаметром не менее 18 мм установлен на это отверстие с внешней стороны фотометрического шара. Излучение, проинтегрированное фотометрическим шаром, попадает на приемник излучения, установленный во втором выходном отверстии шара, которое ортогонально по отношению к первому, причем для исключения влияния на результат измерений первичного излучения, отраженного от образца на линии, соединяющей центры приемника и первого выходного отверстия шара, установлена шторка, внутренняя поверхность фотометрического шара и шторка покрыты диффузно-рассеивающей эмалью с высоким коэффициентом отражения. Техническим результатом является повышение достоверности измерений. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к медицине, а именно к медицинским приборам для измерения оптических параметров кожи (светоотражения и светопоглащения).
Известен прибор - модифицированная форма спектрофотометра. Основным и непосредственным назначением этого прибора является регистрация функциональной активности внутренних органов человека по изменению оптических свойств кожи [4, 5].
Известно устройство - люминесцентный спектрометр «Perkin Elmer LS 50» (Великобритания) со спектральным диапазоном от 200 до 900 нм для in vivo измерений с использованием Y-образного волоконно-оптического разветвителя.
Дистальный конец разветвителя содержит распределенные случайным образом волокна от обоих проксимальных плеч [6].
За прототип предлагаемого нами прибора можно принять устройство для определения светопроводности кожи in vivo. Данный прибор содержит световой излучатель, установленный перед ним тубус и фотоэлемент, подключенный к амперметру. Конструкция для фиксации фотоэлемента и тубуса при исследовании кожи в отраженном и проходящем свете выполнена в виде П-образного соединения трех пластин, на одной стороне - жестко закреплена стеклянная пластина для фиксации фотоэлемента, а две другие соединены дугообразным элементом для закрепления тубуса, а устройство для фиксации фотоэлемента и тубуса при исследовании кожи в проходящем свете выполнено в виде Х-образного соединения двух пластин, одна из которых изогнута и более короткая часть ее снабжена измерительной шкалой для установки тубуса, а поверхность второй пластины, обращенная к коже, предназначена для фиксации фотоэлемента, при этом тубус выполнен съемным.
Сущность: при помощи измерительного устройства измеряют по областям спектра величину падающего и отраженного от кожных покровов светового потока, проводимого кожей [1, 2, 3].
Преимущества прибора:
- прибор служит как для оценки светопроводности, так и для оценки отраженного и поглощенного светового потока определенной длины волны;
- содержит ряд светофильтров, при помощи которых возможно создавать падающий световой поток разной длины волны;
- возможно применение данного метода для скрининга на злокачественные новообразования кожи.
Недостатки метода и прибора:
- нет унификации измерения: при измерении в затемненном помещении возможно влияние внешних световых факторов; кожа перед измерением никак не подготавливается и не обрабатывается - это может внести существенные погрешности при проведении замеров;
- световоспринимающая площадка имеет большой размер (диаметр 2,31 см), что тоже может вносить погрешности;
- при измерении светопроводности световой поток проходит через кожу (кожную складку) дважды, что не позволяет точно рассчитать коэффициент светопроводности.
Цель изобретения: фотометр предназначен для измерения коэффициентов отражения диффузно-рассеивающих или близких к ним поверхностей, т.е. поверхностей, отражающих падающее на них излучение, в полусфере.
Сущность изобретения
Фотометр построен на базе фотометрического шара 5, назначение которого собрать все отраженное в полусферу излучение от измериямого объекта (фиг.1).
Излучение от лампы 1 (галогеновая лампа КГМН 6,3-15) с помощью конденсора 2 (f=19,2 мм, Осв.=10 мм) фокусируется в плоскость входного объектива 4 (линза, f=40,1 мм, Осв.=12 мм). Объектив формирует световое пятно диаметром 16 мм, изображая оправу конденсора 2 в плоскости выходного отверстия фотометрического шара. На это отверстие, с внешней стороны фотометрического шара, устанавливается измеряемый образец, диаметр которого должен быть не менее 18 мм. Фотометр также может накладываться на протяженную поверхность, коэффициент отражения которой требуется измерить. Излучение, проинтегрированное фотометрическим шаром, попадает на приемник излучения 7, установленный во втором выходном отверстии шара, которое ортогонально по отношению к первому.
Для исключения влияния на результаты измерений первичного излучения, отраженного от образца, на линии, соединяющей центры приемника и первого выходного отверстия шара, установлена шторка 8. Внутренняя поверхность фотометрического шара и шторка покрыты диффузно-рассеивающей эмалью с высоким коэффициентом отражения (эмаль бариевая белая ОСТ 3-1898-82).
В качестве приемника излучения используется кремниевый фотодиод ФД-24 К (Осв.=10 мм) с эффективной спектральной областью работы 450-1100 нм.
Измерения коэффициента отражения могут проводиться, как во всей области спектральной чувствительности, так и в узких спектральных интервалах с шириной около 10 нм, выделяемых интерференционными светофильтрами, установленными в кассетах 3. Кассеты сменные, количество кассет соответствует количеству применяемых светофильтров. Используются светофильтры центральные, длины волн которых лежат в области 450-1100 нм.
Алгоритм измерения коэффициента отражения изучаемой поверхности
Проводятся измерения двух сигналов от приемника излучения с установленным в выходном отверстии эталонным образцом* (калибровка), коэффициент отражения которого известен (Jэ), и образцом, коэффициент отражения которого необходимо определить (Jоб). В итоге мы имеем:
Figure 00000002
где Роб, Рэ - коэффициенты отражения определяемого и эталонного образцов соответственно.
В цикле непрерывного использования (от включения до выключения фотометра) сигнал от эталонного образца 6 может измеряться один раз, при поддержании на лампе стабильного напряжения. Лампа должна работать при температуре тела накала Тцв около 2900 К, при этом ее напряжение должно быть равным 6,3 В (напряжение подается постоянное, стабилизированное).
Сигнал с приемника излучения снимается с помощью цифрового микроамперметра (не менее 5-ти разрядов), с пределом измерения до 1 мкА.
*В качестве эталонного образца можно использовать молочное стекло МС-20, аттестованное по спектральному коэффициенту диффузного отражения в области 450-1100 нм.
Обращают на себя внимание следующие преимущества предлагаемого прибора над аналогами и прототипами:
- устройство портативно: общий вес фотометрического шара и блока с амперметром и источником питания не превышает 2,5 кг;
- прибор удобен в эксплуатации, есть возможность проводить замеры на любом участке тела;
- имеется возможность проводить замеры в узких спектральных интервалах с шириной около 10 нм с помощью интерференционных светофильтров, длины волн которых лежат в области 450-1100 нм;
- не требуется затемнения помещения, так как фотометрический шар при измерении накрывает исследуемый участок, на который падает свет только от галогеновой лампы;
- фотометрическая сфера создает такие условия, при которых возможно проводить измерения независимо от шероховатостей и неровностей изучаемого участка, так как любой отраженный световой сигнал, многократно преломившись о стенки измерительной сферы, в любом случае попадет на фотодиод.
Источники информации
1. Журавель В.Г. // Вопросы онкологии. - 1997. - № 5. - С.8-10.
2. Журавель В.Г. Диагностика и прогнозирование течения базально-клеточного рака кожи (клинические и оптические параметры): Автореф. Дис. ...д-ра мед. наук. - М., 1998.
3. Журавель В.Г. Способ определения светопроводности кожи человека. Патент № 1802869, МКИ G01N 33/483 (СССР).
4. Казначеев С.В., Молчанова Л.В. Способ определения наличия и локализации патологического очага в живом организме. / Удостоверение на рациональное предложение № 146, 1984.
5. Молчанова Л.В., Казначеев С.В., Понизко О.А. Устройство для световой диагностики патологического состояния организма и тканей организма. / Удостоверение на рациональное предложение № 154, 1984.
6. Утц С.Р., Кнушке П.К. и др. Оценка фотозащитных препаратов с помощью in vivo флуоресцентной спектроскопии // Здравоохранение РФ. - 1996. - № 3. - С.15-21.

Claims (1)

  1. Фотометр медицинский, содержащий источник излучения, конденсор, входной объектив, светофильтры узкополосные сменные и фотометрический шар, на первое выходное отверстие которого с внешней стороны устанавливается образец, а излучение, проинтегрированное фотометрическим шаром, попадает на приемник излучения, установленный во втором выходном отверстии шара, которое ортогонально по отношению к первому, отличающийся тем, что излучение источника с помощью конденсора фокусируется в плоскость входного объектива, формирующего световое пятно диаметром 16 мм и изображающего оправу конденсора в плоскости первого выходного отверстия, на которое устанавливается образец с диаметром не менее 18 мм, при этом на линии, соединяющей центры приемника излучения и первого выходного отверстия шара, установлена шторка, а внутренняя поверхность шара и шторка покрыты диффузно-рассеивающей эмалью с высоким коэффициентом отражения.
RU2003135901/28A 2003-12-10 2003-12-10 Фотометр медицинский RU2301972C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003135901/28A RU2301972C2 (ru) 2003-12-10 2003-12-10 Фотометр медицинский

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003135901/28A RU2301972C2 (ru) 2003-12-10 2003-12-10 Фотометр медицинский

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003135901A RU2003135901A (ru) 2005-05-20
RU2301972C2 true RU2301972C2 (ru) 2007-06-27

Family

ID=35820246

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003135901/28A RU2301972C2 (ru) 2003-12-10 2003-12-10 Фотометр медицинский

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2301972C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521838C1 (ru) * 2012-12-13 2014-07-10 Белорусский Государственный Университет (Бгу) Способ определения глубины проникновения света в кожу и устройство для его реализации

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521838C1 (ru) * 2012-12-13 2014-07-10 Белорусский Государственный Университет (Бгу) Способ определения глубины проникновения света в кожу и устройство для его реализации

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003135901A (ru) 2005-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6219566B1 (en) Method of measuring concentration of luminescent materials in turbid media
US6069689A (en) Apparatus and methods relating to optical systems for diagnosis of skin diseases
CA1161120A (en) Method and apparatus for detecting the presence of caries in teeth using visible luminescence
US5582168A (en) Apparatus and methods for measuring characteristics of biological tissues and similar materials
US6678541B1 (en) Optical fiber probe and methods for measuring optical properties
JP3269750B2 (ja) 光放射に曝された表面、特に、人間の皮膚の反応の定量的特性を測定する方法、及び、その装置
US20060282009A1 (en) Device for measuring physical properties of the tympanic membrane
US20160146730A1 (en) Systems and methods for diagnosis of epithelial lesions
US20030156788A1 (en) Method and device for recognizing dental caries, plaque, concrements or bacterial attacks
US8406861B2 (en) Detecting optical properties of a turbid medium
US20050043597A1 (en) Optical vivo probe of analyte concentration within the sterile matrix under the human nail
JP2001503999A (ja) 赤外線による組織分析物の計測
US6882873B2 (en) Method and system for determining bilirubin concentration
JP2013195433A (ja) 反射光検出型皮膚蛍光測定装置
KR101097399B1 (ko) 피부 자가형광을 이용한 최종 당화 산물 양의 평가에 의한 질병 진단 장치
KR20010071216A (ko) 고막에서 피분석물을 비관혈적으로 측정하는 방법
CN101430275B (zh) 一种非接触测量溶液浓度的装置及方法
GB2307295A (en) Depth selection optical measurement system, particularly for transcutaneous measurement of substances in body tissues or fluid
US20100096551A1 (en) Spectroscopy measurements
Kopola et al. Two-channel fiber optic skin erythema meter
US20230148312A1 (en) Device for non-invasive blood glucose concentration measurement
RU2301972C2 (ru) Фотометр медицинский
JPH09173301A (ja) 皮膚の荒れ又は毛髪若しくは爪の損傷・劣化の評価方法及び装置
KR100794555B1 (ko) 다중 파장 광원 장치 및 이를 이용한 생체 조직의 광학특성 분석 시스템
RU2657294C1 (ru) Устройство для количественной оценки флюоресценции и оптических свойств тканей in vivo

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees