RU2320980C1 - Способ спектрального анализа и определения концентрации компонент мутного вещества и устройство для его реализации - Google Patents

Способ спектрального анализа и определения концентрации компонент мутного вещества и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2320980C1
RU2320980C1 RU2006135284/28A RU2006135284A RU2320980C1 RU 2320980 C1 RU2320980 C1 RU 2320980C1 RU 2006135284/28 A RU2006135284/28 A RU 2006135284/28A RU 2006135284 A RU2006135284 A RU 2006135284A RU 2320980 C1 RU2320980 C1 RU 2320980C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
concentration
medium
component
components
light
Prior art date
Application number
RU2006135284/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Леонидович Головков (RU)
Олег Леонидович Головков
Константин Васильевич Иванищев (RU)
Константин Васильевич Иванищев
Original Assignee
Олег Леонидович Головков
Константин Васильевич Иванищев
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 Олег Леонидович Головков, Константин Васильевич Иванищев filed Critical Олег Леонидович Головков
Priority to RU2006135284/28A priority Critical patent/RU2320980C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2320980C1 publication Critical patent/RU2320980C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для анализа концентрации компонент растворов, в том числе и сильно рассеивающих свет, и заключается в том, что одну сторону специальной кюветы, которая может регулярно изменять толщину измеряемого объема вещества на малую величину, с исследуемым раствором, имеющим i компонент, освещают светом, при этом свет спектрально изменяется в широком диапазоне, как минимум с фиксацией на i+1 монохроматических составляющих. С противоположной стороны измеряемого объекта устанавливается фотоприемное устройство, при этом фотоприемным устройством измеряется минимальное и максимальное значение светового потока для разных монохроматических составляющих света в момент исходного состояния и сжатия кюветы, а концентрация компонент крови определяется из системы i+1 уравнений. Изобретение позволяет производить спектральный анализ сильно рассеивающих свет веществ, используя один канал измерения, и неинвазивным путем определять абсолютное значение концентраций компонент крови человека. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области специального оптического приборостроения и предназначено для анализа концентрации компонент веществ (растворов), в том числе и сильно рассеивающих свет, спектрального анализа веществ, анализа концентрации компонент крови человека, таких как гемоглобин, билирубин и т.п. без повреждения кожных тканей человека.
Спектральный анализ компонент не рассеивающего свет раствора обычно проводится обычными спектрофотометрами (анализатором спектра), принцип действия которых основан на измерении интенсивности спектрально-перестраиваемого света, прошедшего через кювету, в которой находится исследуемое вещество или объект, и одновременного измерения интенсивности света на той же длине волны излучения света, прошедшего через пустую или с растворителем кювету. Искомый результат определяют по отношению сигналов.
К недостаткам данного устройства стоит отнести невозможность производить анализ мутных веществ, рассеивающих свет.
Анализ крови обычно производится путем забора определенной порции крови через поврежденную кожу или вену с последующим ее анализом на специальном лабораторном оборудовании.
Известен способ неинвазивного (без повреждения кожи) анализа компоненты крови человека, описанное в заявке на изобретение WO 03/098213 «Способ определения соотношений концентраций компонент пульсирующей мутной среды» (авторы Чернов Е.И. и Головков О.Л.) и взятый в качестве прототипа, который заключается в подаче на поверхность пульсирующей среды с i компонентами оптического излучения, которое спектрально разделено по i монохроматическим составляющим, при этом коэффициенты экстинкции веществ априорно известны. Измерение сигнала осуществляется по отношению максимальной и минимальной составляющей оптического сигнала для каждой монохроматической составляющей в моменты пульсации среды (ударов сердца). Искомый результат определяется решением системы из i-1 уравнений.
Данный способ основывается на утверждении, что рассеяние среды не изменяются во время пульсации среды и в течение как минимум 1 с, а изменение толщины образца одинаково и регулярно, так как не учитывается изменение мутности среды, за счет рассеяния света кровью во время пульсации.
Устройство, взятое в качестве прототипа №2065722 РФ, «Устройство для оценки кровоснабжения глазного дна» (авторы Соборов Г.И и др.), содержит осветительно-проекционный блок, формирующий две спектральные составляющие, офтальмоскоп, оптический делитель, два светофильтра, два фотоприемника и блок измерения отношения и формирования управляющих сигналов. Искомый результат определяют по отношению сигналов.
Основным недостатком данного устройства является то, что оно не позволяет определять абсолютную концентрацию гемоглобина, так как измерение относительное.
Задача заявляемого технического решения: создание оптоэлектронного устройства, позволяющего производить спектральный анализ сильно рассеивающего свет растворов или веществ, используя один канал измерения, и позволяющего неинвазивным путем определять абсолютное значение концентраций компонент крови человека.
Сущность предлагаемого технического решения заключается в использовании спектрально перестраиваемого источника света, использовании блока управляемого давления, регулярно изменяющего толщину измеряемого объекта (кюветы, пальца, уха), блока измерения толщины объекта, измерении прошедшего через объект светового потока в моменты изменения давления и применении оригинальной математической обработки.
Проведенный анализ уровня техники, включающий поиск по патентам и научно-техническим источникам информации, содержащим сведения об аналогах заявляемого изобретения, позволяет установить, что заявителем не обнаружены технические решения, характеризующиеся признаками, идентичными всем существующим признакам заявляемого изобретения. Отличие из перечня выявленных аналогов прототипа позволило выявить совокупность существенных (по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату) отличительных признаков в заявляемом объекте, изложенных в формуле изобретения.
Следовательно, заявляемое изобретение соответствует требованию «новизна» по действующему законодательству.
Сведения об известности отличительных признаков в совокупностях признаков известных технических решений с достижением такого же, как у заявляемого устройства положительного эффекта не имеется. На основании этого сделан вывод, что предлагаемое техническое решение соответствует критерию «изобретательский уровень».
Сущность предлагаемого способа и устройства для его реализации поясняется фигурами 1-2.
Фиг.1 - прохождение лучей света через объект.
Фиг.2 - устройство определения концентрации компонент мутного раствора.
Фиг.3 - спектрально управляемый осветитель для двух длин волн.
В приведенном устройстве-прототипе приведен способ определения концентрации компонент мутной среды, который заключается в подаче на поверхность пульсирующей среды с i компонентами оптического излучения, которое спектрально разделено по i монохроматическим составляющим, при этом коэффициенты экстинкции веществ априорно известны. Измерение сигнала осуществляется по отношению максимальной и минимальной составляющей оптического сигнала для каждой монохроматической составляющей в моменты пульсации среды (ударов сердца). Искомый результат определяется решением системы из i-1 уравнений.
Для определения концентрации компонент мутной среды определим сигнал фотоприемного устройства 2 при прохождения лучей света в рассеивающей и поглощающей среде 3 в соответствии с фиг.1, при освещении ее источником света 1, излучающем на длине волны λ1.
Figure 00000002
где I0 - интенсивность падающего на объект света; gλ1 - чувствительность фотоприемника на данной длине волны излучения; ρс - коэффициент рассеяния света постоянными источниками, такими как камни, пески т.п.; ρb - коэффициент рассеяния света частицами среды, концентрация которых определяется; μс и μb - факторы (диаграммы) рассеяния света; L1 - толщина объекта; D - диаметр излучающего световода и входная апертура световода фотоприемника; с1 - концентрация первой определяемой компоненты среды; ξ1λ1 - коэффициент экстинкции - приведенный спектральный коэффициент поглощения, первой компоненты среды на данной длине волны излучения; сi - концентрация i-й определяемой компоненты среды; ξiλ1 - коэффициент экстинкции i-й компоненты среды на данной длине волны излучения. При этом коэффициенты экстинкции должны быть априорно известны.
При принудительном изменении толщины измеряемого объекта на малую величину ΔL можно преобразовать выражение (1) в следующий вид:
Figure 00000003
Для определения концентрации i компонент мутной однородной среды, для которой ρb=0, достаточно произвести измерение параметров P и Р' при облучении объекта i+1 разными монохроматическими составляющими света, при этом для каждой монохроматической составляющей спектра излучения источника света должны быть известны коэффициенты экстинкции для определенной компоненты среды и эти коэффициенты должны быть разными как минимум для двух монохроматических составляющих спектра облучения. Искомый результат концентраций i компонент среды при ΔL<<L определяется из системы i+1 уравнений:
Figure 00000004
В случае если при облучении объекта двумя спектрально разнесенными источниками света, при которых коэффициенты экстинкции не изменяются для всех компонент кроме одной, то для анализа именно этой одной компоненты вещества достаточно решения система из двух уравнений. Например, для лабораторного анализа гемоглобина достаточно облучать объект двумя светодиодами с длинами волн λ1 (например, 590 нм) и λ2 (например, 650 нм), а концентрацию определять из выражения:
Figure 00000005
При этом в результате анализа было установлено, что чем меньше зона облучения и чем меньше апертура фотоприемного устройства, а так же чем меньше величина ΔL, тем выше точность измерения. Изменение на порядок рассеяния, поглощения и толщины объекта существенной роли на точность измерения не влияет, при этом погрешность измерения не превышает 10%.
Для спектрального анализа вещества, не рассеивающего свет и расположенного в кювете с изменяемой толщиной, уравнения (1) и (2) преобразуются в выражения:
Figure 00000006
Отношение Р'1λ1 к P1λ1 на разных длинах волн позволяет получить стандартное выражение спектрального анализа с той лишь разницей, что в данном способе используется один измерительный канал и вместо известной толщины кюветы необходимо точно знать величину изменения толщины кюветы ΔL.
Способ спектрального анализа и определения концентрации компонент раствора заключается в следующем - одну сторону специальной кюветы, которая может регулярно увеличивать и уменьшать толщину измеряемого объема вещества на малую постоянную величину ΔL, с исследуемым раствором, который может быть мутным (сильно рассеивать свет) и имеет i компонент, освещают светом, при этом свет спектрально изменяется в широком диапазоне, как минимум с фиксацией на i+1 монохроматических составляющих. С противоположной стороны измеряемого объекта устанавливается фотоприемное устройство, при этом фотоприемным устройством измеряется минимальное и максимальное значение светового потока для разных монохроматических составляющих света в момент исходного состояния и сжатия кюветы, а концентрация компонент крови определяется из системы i+1 уравнений (3). При этом, если исследуемое вещество не рассеивает свет и ρ=0, то можно спектрально изменять освещающий свет в широком диапазоне, с фиксацией i разных длин волн и спектр поглощения вещества определяется по отношению минимального и максимального оптического сигнала фотоприемного устройства в моменты изменения толщины объекта.
Устройство для спектрального анализа и определения концентрации компонент мутного вещества представлено на фиг.2, состоит из световода осветителя 1, световода фотоприемного устройства 2, кюветы переменной толщины 3, блока управляемого давления 4, спектрально управляемого осветителя 6, фотоприемного устройства 7, измерителя толщины кюветы 8, управляющего устройства 9.
Устройство для спектрального анализа и определения концентрации компонент мутного вещества работает следующим образом - в кювету переменной толщины 4 наливают раствор исследуемого вещества, с помощью блока управляемого давления 4 производится изменение толщины измеряемого объема кюветы, при этом с помощью измерителя толщины кюветы 8 производится изменение ее толщины, одновременно с этим с помощью спектрально управляемого осветителя 6 и световода осветителя 1 осуществляется освещение малого участка поверхности кюветы поочередно на одной монохроматической составляющей из множества длин волн, при этом синхронно с помощью блока управляемого давления 4 производится изменение толщины кюветы. Фотоприемное устройство 7, связанное с поверхностью объекта 3 световодом 2, осуществляет измерение светового потока, прошедшего через кювету 3 в моменты сжатия и ослабления давления для каждой из монохроматических составляющих. Согласованную работу осветителя 6, блока управляемого давления 4, измерителя толщины кюветы 8 и фотоприемного устройства 7 обеспечивает блок управления 9, который производит определение концентрации компонент крови из системы i+1 уравнений (3). Блок управляемого давления 4 может регулярно изменять давление частотой 1-50 Гц.
Так как для определения концентрации одной компоненты среды достаточно облучать объект на двух длинах волн, то можно использовать в качестве спектрально управляемого осветителя 6 устройство, приведенное на фиг.3, в котором используются два светодиода 12 и 13, излучающие на двух длинах волн, излучение которых сводится на одну оптическую ось с помощью делительного зеркала 11, которое может быть дихроичным, само излучение вводится в торец световода 1 с помощью фокусирующей линзы 10.
В качестве спектрально перестраиваемого осветителя 6, излучающего на множестве монохроматических длинах волн, можно использовать оптическую схему стандартного спектрофотометра, в котором используется источник света, излучающий во всей области видимого спектра и ближнем ИК, одна или две дифракционные решетки, шаговые двигатели, поворачивающие дифракционные решетки на определенный, точно установленный угол, и соответствующая оптика, которая коллимирует световые пучки и фокусирует полученное световое излучение с определенной монохроматической составляющей излучения на входную апертуру световода 1.
В качестве блока управляемого давления можно использовать линейный электромагнитный привод, в котором давление изменяется перемещением якоря электромагнита под воздействием изменяемого электрического тока.
В качестве измерителя толщины можно использовать индукционный измеритель перемещений, в котором перемещение якоря блока управляемого давления приводит к изменению индуктивности измерительной катушки.
При этом блок управляемого давления и измеритель толщины могут быть объединены в одно единое целое.

Claims (3)

1. Способ спектрального анализа и определения концентраций компонент мутного вещества, заключающийся в облучении его спектрально изменяемым источником света и измерении световых потоков, прошедших через вещество, отличающийся тем, что для анализа используется кювета с регулярно изменяющейся толщиной объема вещества, измерение минимального и максимального световых потоков осуществляется в моменты изменения толщины измеряемого объема, при этом искомая величина концентраций i компонент вещества определяется исходя из системы i+1 уравнений
Figure 00000007
где ρ - коэффициент рассеяния света частицами среды, с1 - концентрация первой определяемой компоненты среды, ξ1λ1 - коэффициент экстинкции - приведенный спектральный коэффициент поглощения, первой компоненты среды на данной длине волны излучения, сi - концентрация i-й определяемой компоненты среды, ξiλ1 - коэффициент экстинкции i-й компоненты среды на данной длине волны излучения, ΔL - величина изменения толщины объема исследуемого вещества.
2. Устройство для определения компонент мутного вещества, состоящее из кюветы, спектрально изменяемого источника света и фотоприемного устройства, отличающееся тем, что дополнительно используется блок управляемого давления, измеритель толщины измеряемого объекта и управляющее устройство, при этом кювета может изменять свою толщину, и искомая величина концентраций i компонент крови определяется исходя из системы i+1 уравнений
Figure 00000008
где ρ - коэффициент рассеяния света частицами среды, c1 - концентрация первой определяемой компоненты среды, ξ1λ1 - коэффициент экстинкции - приведенный спектральный коэффициент поглощения, первой компоненты среды на данной длине волны излучения, сi - концентрация i-й определяемой компоненты среды, ξiλ1 - коэффициент экстинкции i-й компоненты среды на данной длине волны излучения, ΔL - величина изменения толщины объема исследуемого вещества.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что концентрация одной компоненты вещества определяется по формуле
Figure 00000009
RU2006135284/28A 2006-10-05 2006-10-05 Способ спектрального анализа и определения концентрации компонент мутного вещества и устройство для его реализации RU2320980C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006135284/28A RU2320980C1 (ru) 2006-10-05 2006-10-05 Способ спектрального анализа и определения концентрации компонент мутного вещества и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006135284/28A RU2320980C1 (ru) 2006-10-05 2006-10-05 Способ спектрального анализа и определения концентрации компонент мутного вещества и устройство для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2320980C1 true RU2320980C1 (ru) 2008-03-27

Family

ID=39366379

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006135284/28A RU2320980C1 (ru) 2006-10-05 2006-10-05 Способ спектрального анализа и определения концентрации компонент мутного вещества и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2320980C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449260C1 (ru) * 2011-02-02 2012-04-27 Олег Леонидович Головков Способ спектрального анализа и определения концентраций компонент мутного вещества и устройство для его осуществления (варианты)
RU2511747C2 (ru) * 2012-03-07 2014-04-10 Белорусский Государственный Университет (Бгу) Способ определения концентрации билирубина

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449260C1 (ru) * 2011-02-02 2012-04-27 Олег Леонидович Головков Способ спектрального анализа и определения концентраций компонент мутного вещества и устройство для его осуществления (варианты)
RU2511747C2 (ru) * 2012-03-07 2014-04-10 Белорусский Государственный Университет (Бгу) Способ определения концентрации билирубина

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102498119B1 (ko) 생체 조직 시료에서 흡수 및 투과 스펙트럼의 비침습적 측정을 위한 소형 분광기 시스템
US7613487B2 (en) Instrument for noninvasively measuring blood sugar level
EP0691820B1 (en) Quantitative and qualitative in vivo tissue examination using time resolved spectroscopy
RU2507503C2 (ru) Способ и устройство для проведения оптических исследований содержимого мутных сред
CN105377134B (zh) 用于通过拉曼光谱进行无创伤性活体测量的设备
JP5642223B2 (ja) 反射光検出型皮膚蛍光測定装置
US8306594B2 (en) Transmission fluorometer
CN108956564B (zh) 光敏剂浓度检测装置、系统以及方法
WO1997019341A1 (en) Transcutaneous measurement of substance in body tissues or fluid
US20060211926A1 (en) Non-invasive Raman measurement apparatus with broadband spectral correction
RU2012116721A (ru) Способ определения оптических и биофизических параметров биоткани и устройство для его реализации
RU2320980C1 (ru) Способ спектрального анализа и определения концентрации компонент мутного вещества и устройство для его реализации
US20100096551A1 (en) Spectroscopy measurements
GB2311366A (en) Determining absorption coefficients or modified scattering ceofficients
KR20090036996A (ko) 복수 개의 단일 파장 광원을 이용한 투과와 반사 병행방식의 무채혈 혈당기
KR100794555B1 (ko) 다중 파장 광원 장치 및 이를 이용한 생체 조직의 광학특성 분석 시스템
RU2344752C1 (ru) Способ определения концентрации компонент крови и устройство для его реализации
JP2012063333A (ja) 光学特性値計測装置、光学特性値計測方法及び光学特性値計測プログラム
RU2686868C1 (ru) Портативное оптическое устройство для спектроскопии диффузного отражения
US10983046B2 (en) Enhanced optical data capture using NDIR for liquids
KR20200099545A (ko) 지질계측장치 및 그 방법
JP2004147706A (ja) 非侵襲型生体成分の定量装置及び定量方法
RU2449260C1 (ru) Способ спектрального анализа и определения концентраций компонент мутного вещества и устройство для его осуществления (варианты)
JP2009047429A (ja) 光測定装置
KR20070055614A (ko) 혈당치의 비침습 측정 장치