RU2371703C1 - Фотометр - Google Patents

Фотометр Download PDF

Info

Publication number
RU2371703C1
RU2371703C1 RU2008112568/28A RU2008112568A RU2371703C1 RU 2371703 C1 RU2371703 C1 RU 2371703C1 RU 2008112568/28 A RU2008112568/28 A RU 2008112568/28A RU 2008112568 A RU2008112568 A RU 2008112568A RU 2371703 C1 RU2371703 C1 RU 2371703C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
tube
source
sample
photometer according
Prior art date
Application number
RU2008112568/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Арсений Анатольевич Данилов (RU)
Арсений Анатольевич Данилов
Юрий Петрович Маслобоев (RU)
Юрий Петрович Маслобоев
Виталий Маркович Подгаецкий (RU)
Виталий Маркович Подгаецкий
Дмитрий Александрович Потапов (RU)
Дмитрий Александрович Потапов
Иван Владимирович Пьянов (RU)
Иван Владимирович Пьянов
Сергей Васильевич Селищев (RU)
Сергей Васильевич Селищев
Сергей Андреевич Терещенко (RU)
Сергей Андреевич Терещенко
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт электронной техники (технический 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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт электронной техники (технический университет) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт электронной техники (технический университет)
Priority to RU2008112568/28A priority Critical patent/RU2371703C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2371703C1 publication Critical patent/RU2371703C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерения оптических характеристик рассеивающих, например биологических, сред. Фотометр состоит из источника оптического излучения, узкой трубки для размещения образца с осью, ориентированной вдоль исходного луча источника оптического излучения, и внутренней поверхностью, поглощающей свет источника, и детектора излучения. Рассеянные фотоны, изменяя направление движения, встречают на своем пути стенки трубки и поглощаются ими. Большинство зарегистрированных фотонов будут представлять из себя баллистические фотоны и будут удовлетворять модифицированному закону Бугера-Ламберта-Бэра. Техническим результатом является повышение точности определения коэффициента экстинкции в фотометре. 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области измерения оптических характеристик рассеивающих, например биологических, сред. Изобретение может найти применение как в медицине, так и в промышленности, в процедурах определения свойств рассеивающих свет образцов, в первую очередь, жидких, по значениям измеренных оптических характеристик, а именно коэффициентов поглощения и рассеяния. Область использования изобретения включает в себя нефтяную и газовую промышленность, производство материалов, включая биоматериалы, пищевую промышленность, включая пивоварение, изготовление лекарств и медикаментов, медицинскую диагностику и др.
Принцип действия существующих фотометров заключается в следующем (фиг.1) [1]. Источник (1) испускает направленное оптическое излучение (2). Проходя через образец (3), свет взаимодействует с веществом образца. При этом существуют два основных вида взаимодействия: поглощение и рассеяние света. После прохождения образца свет разделяется на две части: баллистическую часть (4), сохраняющую исходное направление, и рассеянную часть (5) с направлениями, отличными от исходного. В детектор (8) попадают как баллистические, так и рассеянные фотоны. При дальнейшей обработке результатов измерений обычно предполагают, что рассеянных фотонов нет. Иногда применяют дополнительные устройства, уменьшающие вклад рассеянного излучения в результаты измерений, например диафрагмы (9) и линзы (6), оставляющие только фотоны с направлениями движения, близкими к исходному.
Основным недостатком существующих фотометров и способов измерения оптических характеристик с их помощью является то, что в них измеряется сумма баллистических и рассеянных фотонов, к которой необоснованно применяется закон Бугера-Ламберта-Бэра. Поэтому необходимо создать устройство, в котором доля рассеянных фотонов в результатах измерений была бы уменьшена, что привело бы к большему соответствию модифицированному закону Бугера-Ламберта-Бэра и, следовательно, к повышению точности полученных данных для дальнейшего использования во всех областях, в которых применяются фотометры при анализе рассеивающих образцов.
Известен способ определения концентрации частиц в образце, основанный на использовании фокусирующих линз в комбинации с оптическими диафрагмами для выделения фотонов, движущихся в направлении исходного луча источника оптического излучения [2, 3] (аналоги) и [4] (прототип для способа). Однако такой способ не отсеивает фотоны, испытавшие многократное рассеяние в объеме образца и приобретшие это направление только на выходе из образца.
За основу для устройства, реализующего предлагаемый способ, берется так же патент [4] (прототип для устройства). Прототип сложен и не обеспечивает достаточное приближение к закону Бугера-Ламберта-Бэра.
Задача изобретения - повышение точности определения коэффициента экстинкции в фотометре.
Это достигается тем, что образец помещается в узкую трубку, с осью, ориентированной вдоль исходного луча источника оптического излучения, и внутренней поверхностью, поглощающей свет. При этом (фиг.2а) источник (1) испускает направленное оптическое излучение (2). Прошедший через образец в трубке (3) свет состоит только из баллистических фотонов (4), которые регистрируются детектором (5). В трубке с образцом (фиг.2б) свет разделяется на две части: баллистическую часть, сохраняющую исходное направление, и рассеянную часть с направлениями, отличными от исходного. Однако рассеянные фотоны, изменяя направление движения, встречают на своем пути стенки трубки и поглощаются ими. Большинство зарегистрированных фотонов будут представлять из себя баллистические фотоны и будут удовлетворять модифицированному закону Бугера-Ламберта-Бэра:
Figure 00000001
где I0 - интенсивность света, падающего на образец, I(d) - интенсивность света, прошедшего через образец толщины d, µ - коэффициент экстинкции образца.
Далее в качестве результатов измерения можно взять следующие величины: ослабление
Figure 00000002
, оптическую плотность
Figure 00000003
, коэффициент экстинкции
Figure 00000004
.
Предлагаемый способ реализуется с помощью фотометра, состоящего из источника направленного оптического излучения, узкой трубки для размещения образца с осью, ориентированной вдоль исходного луча источника оптического излучения, и внутренней поверхностью, поглощающей свет источника, приемника излучения и системы регистрации и обработки измеренных данных.
При этом трубка должна быть либо выполнена из материала, поглощающего излучение, либо ее внутренняя поверхность покрывается материалом (краской), поглощающим излучение, либо ее внутренняя поверхность подвергается обработке (чернению, воронению), усиливающей ее поглощающие свойства.
Далее трубка должна быть достаточно узкой, чтобы доля рассеянных фотонов в выходящем излучении была мала. В качестве критерия узости трубки можно взять телесный угол, под которым видно выходное отверстие трубки из точки, находящейся на оси трубки во входном отверстии. Как известно [5], для гауссова пучка справедливо выражение
Figure 00000005
где l - длина трубки, w0 - радиус пучка в перетяжке, λ - длина волны направленного излучения, w1 - радиус пучка на расстоянии l от перетяжки. За радиус пучка в перетяжке можно принять радиус пучка направленного излучения на входе в трубку. Тогда телесный угол Ω, под которым видно выходное отверстие трубки из точки, находящейся на оси трубки во входном отверстии, должен быть равен
Figure 00000006
.
Например, для λ=1000 нм, w0=20 мкм, l=20 мм, получим w1=0,32 мм и Ω=0,0008 стерадиан.
Трубку можно выполнять также в виде канала в сплошном материале с внешней формой, удобной для закрепления кюветы.
Источник излучения, используемый в фотометре, может быть источником непрерывного, модулированного и импульсного излучения. В качестве такого источника могут быть использованы как лампы, так и лазеры. При этом приемник излучения должен быть соответственно приемником непрерывного, модулированного и импульсного излучения.
Обычно для определения оптических характеристик образцов по результатам прохождения через них света используется закон Бугера-Ламберта-Бэра для непрерывного излучения [1]
Figure 00000007
где I0 - интенсивность света, падающего на образец, a I(d) - интенсивность света, прошедшего через образец толщины d (фиг.3а). При этом предполагается, что образец представляет собой чисто поглощающую среду, в которой возможно только поглощение оптического излучения, характеризующееся коэффициентом поглощения µa. Результатом работы фотометров, в основу которых положено это представление о взаимодействии излучения с веществом, является либо ослабление излучения
Figure 00000008
, либо оптическая плотность
Figure 00000009
, либо, наконец, сам коэффициент поглощения
Figure 00000010
. Далее, в зависимости от цели, в конкретных методиках используется полученное значение коэффициента поглощения.
Однако реально в качестве образцов используют среды, в которых, кроме поглощения, присутствует значительно более сложный процесс рассеяния излучения. Например, в медицине такой средой является кровь и другие жидкости организма человека, в промышленности - это задымленный воздух и аэрозоли, нефть и нефтепродукты и т.д.
Для пояснения отличия рассеивающей среды от чисто поглощающей среды рассмотрим поведение импульсного излучения при прохождении через такую среду. Например, если тонкий луч импульсного источника света (лазера) с интенсивностью I0(t), где t - время, падает на однородный слой чисто поглощающего вещества, ничего принципиально не меняется (фиг.3б), и закон Бугера-Ламберта-Бэра можно записать в виде
Figure 00000011
где ν - скорость света в среде. При этом луч не меняет своей формы во времени и остается лучом в пространстве.
В рассеивающей среде часть фотонов вследствие процессов многократного рассеяния меняет направление своего движения
Figure 00000012
, что приводит к расплыванию луча и к невыполнению закона Бугера-Ламберта-Бэра (фиг.3в).
Если рассмотреть временное распределение короткого импульса света (фиг.4а) после прохождения однородного слоя чисто поглощающей среды (фиг.4б), то можно видеть, что его форма во времени не меняется, а амплитуда уменьшается в соответствии с законом Бугера-Ламберта-Бэра. В рассеивающей среде временное распределение существенно более сложное (фиг.4в), и можно видеть, что существует начальная часть временного распределения, повторяющая форму исходного импульса, так называемые баллистические фотоны, и часть временного распределения, образованная рассеянными фотонами, которые из-за большего оптического пути приобрели задержку во времени.
Основным методом описания прохождения излучения через рассеивающую среду является нестационарное уравнение переноса излучения (УПИ):
Figure 00000013
где
Figure 00000014
- плотность потока фотонов в точке
Figure 00000015
, в момент времени t, движущихся в направлении
Figure 00000016
;
Figure 00000017
- дифференциальный по углам коэффициент рассеяния излучения (индикатриса рассеяния); µ=µas - коэффициент экстинкции; µa - коэффициент поглощения излучения;
Figure 00000018
- коэффициент рассеяния излучения;
Figure 00000019
- плотность источников фотонов в точке
Figure 00000020
, в момент времени t, движущихся в направлении
Figure 00000021
; ν - модуль скорости распространения излучения в среде [6, 7, 8, 9]. Таким образом, основной характеристикой рассеивающей среды является, наряду с коэффициентом поглощения, индикатриса рассеяния, зависящая от угла рассеяния
Figure 00000022
.
Уравнение (5) в общем случае не имеет аналитического решения. Однако для баллистических фотонов справедливо выражение, аналогичное закону Бугера-Ламберта-Бэра, с заменой коэффициента поглощения µa на коэффициент экстинкции µ=µas [9], которое можно назвать модифицированным законом Бугера-Ламберта-Бэра.
Для оценки степени влияния процесса рассеяния можно использовать выражение для относительной доли баллистических фотонов в общем излучении, прошедшем через рассеивающую среду [9]:
Figure 00000023
где Ib - интенсивность баллистических фотонов, Is - интенсивность рассеянных фотонов, µ - коэффициент экстинкции, µа - коэффициент поглощения, d - длина образца. Для неразбавленной крови [10] µ~50 мм-1, µa~50 мм-1. То есть уже при длине образца d=0,04 мм количество рассеянных фотонов в общем излучении, прошедшем через рассеивающую среду, будет более половины.
Графические изображения
На фиг.1 показан общий принцип функционирования фотометра: источник (1) испускает направленное оптическое излучение (2); проходя через образец (3), свет разделяется на баллистическую часть (4), сохраняющую исходное направление, и рассеянную часть (5) с направлениями, отличными от исходного; дполнительные устройства могут отсекать часть рассеянных фотонов, например линза (6) собирает свет с различными направлениями в разных точках фокальной плоскости, или через диафрагму (9) в детектор (8) попадают только фотоны с направлениями движения, близкими к исходному.
На фиг.2а показано предлагаемое устройство: источник (1) испускает направленное оптическое излучение (2); прошедший через образец в трубке (3) свет состоит только из баллистических фотонов (4), которые регистрируются детектором (5).
На фиг.2б показано поведение света в трубке с образцом: свет разделяется на баллистическую часть, сохраняющую исходное направление, и рассеянную часть с направлениями, отличными от исходного; рассеянные фотоны, изменяя направление движения, встречают на своем пути стенки трубки и поглощаются ими.
На фиг.3а показан тонкий луч непрерывного источника света с интенсивностью I0, падающий на однородный слой чисто поглощающего вещества.
На фиг.3б показан тонкий луч импульсного источника света с интенсивностью I0(t), где t - время, падающий на однородный слой чисто поглощающего вещества.
На фиг.3в показан тонкий луч импульсного источника света с интенсивностью I0(t), где t - время, падающий на однородный слой рассеивающего вещества. В рассеивающей среде часть фотонов вследствие процессов многократного рассеяния меняет направление своего движения
Figure 00000021
.
На фиг.4а показано исходное (до прохождения образца) временное распределение короткого импульса света.
На фиг.4б показано временное распределение короткого импульса света после прохождения однородного слоя чисто поглощающей среды. Форма импульса во времени не меняется, а амплитуда уменьшается в соответствии с законом Бугера-Ламберта-Бэра.
На фиг.4в показано временное распределение короткого импульса света после прохождения однородного слоя рассеивающей среды. Форма импульса во времени меняется. Существует начальная часть временного распределения, повторяющая форму исходного импульса, так называемые баллистические фотоны, и часть временного распределения, образованная рассеянными фотонами, которые из-за большего оптического пути приобрели задержку во времени.
Источники информации
1. Медицинские приборы. Разработка и применение. М., Медицина, 2004.
2. M.J.Block, L.Sodickson. Methods of minimizing scattering and improving tissue sampling in non-invasive testing and imaging. US Patent 5,672,875, Sep.30, 1997.
3. M.J.Block, L.Sodickson. Methods of minimizing scattering and improving tissue sampling in non-invasive testing and imaging. US Patent 6,064,065, May 16, 2000.
4. M.J.Block, L.Sodickson. Methods of minimizing scattering and improving tissue sampling in non-invasive testing and imaging. US Patent 6,420,709, Jul. 16, 2002.
5. Янг M. Оптика и лазеры, включая волоконную оптику и оптические волноводы. - М., Мир, 2005.
6. Кольчужкин A.M., Учайкин В.В. Введение в теорию прохождения частиц через вещество. - М., Атомиздат, 1978.
7. Исимару А. Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах. - М., Мир, 1981. - Т.1.
8. Кейз К., Цвайфель П. Линейная теория переноса. - М., Мир, 1972.
9. Терещенко С.А. Методы вычислительной томографии. - М., Физматлит, 2004.
10. Тучин В.В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях. - Саратов, изд-во Саратовского университета, 1998.

Claims (9)

1. Фотометр, включающий источник направленного излучения, узкую
трубку для размещения исследуемой среды с осью, ориентированной вдоль исходного луча источника оптического излучения, приемник излучения, систему регистрации и обработки измеренных данных, отличающийся тем, что внутренняя поверхность трубки выполнена поглощающей излучение, а размеры трубки выбирают так, чтобы телесный угол Ω, под которым видно выходное отверстие трубки из точки, находящейся на оси трубки во входном отверстии, был равен
Figure 00000024

Figure 00000025

l - длина трубки, w0 - радиус пучка направленного излучения, λ - длина волны направленного излучения.
2. Фотометр по п.1, отличающийся тем, что внутренняя поверхность трубки с образцом покрыта веществом, поглощающим излучение, например краской.
3. Фотометр по п.1, отличающийся тем, что внутренняя поверхность трубки при изготовлении подвергается воронению.
4. Фотометр по п.1, отличающийся тем, что трубку, в которую помещают образец, выполняют в виде канала в сплошном материале с внешней формой, удобной для закрепления.
5. Фотометр по п.1, отличающийся тем, что используют источник импульсного излучения и приемник импульсного излучения.
6. Фотометр по п.1, отличающийся тем, что используют источник непрерывного излучения и приемник непрерывного излучения.
7. Фотометр по п.1, отличающийся тем, что используют источник модулированного излучения и приемник модулированного излучения.
8. Фотометр по п.1, отличающийся тем, что в качестве источника излучения используют лампу.
9. Фотометр по п.1, отличающийся тем, что в качестве источника излучения используют лазер.
RU2008112568/28A 2008-04-03 2008-04-03 Фотометр RU2371703C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008112568/28A RU2371703C1 (ru) 2008-04-03 2008-04-03 Фотометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008112568/28A RU2371703C1 (ru) 2008-04-03 2008-04-03 Фотометр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2371703C1 true RU2371703C1 (ru) 2009-10-27

Family

ID=41353228

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008112568/28A RU2371703C1 (ru) 2008-04-03 2008-04-03 Фотометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2371703C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533538C1 (ru) * 2013-08-19 2014-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный университет" Способ раздельного определения вероятностей поглощения и рассеяния фотонов на единицу пути в твердых оптических материалах
RU2738314C1 (ru) * 2020-02-20 2020-12-11 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Система, вычислительное устройство и способ определения оптических свойств объемно-рассеивающей среды с использованием диффузной рефлектометрии

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533538C1 (ru) * 2013-08-19 2014-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный университет" Способ раздельного определения вероятностей поглощения и рассеяния фотонов на единицу пути в твердых оптических материалах
RU2738314C1 (ru) * 2020-02-20 2020-12-11 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Система, вычислительное устройство и способ определения оптических свойств объемно-рассеивающей среды с использованием диффузной рефлектометрии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3107927B2 (ja) 散乱吸収体の光学情報計測装置及び方法
Bizheva et al. Path-length-resolved dynamic light scattering in highly scattering random media: The transition to diffusing wave spectroscopy
KR102479862B1 (ko) 입자 분석 방법
JP4800318B2 (ja) 生体液体を処理するための装置、及び方法
EP0627620A1 (en) Method for measuring internal information in scattering medium and apparatus for the same
JP5728470B2 (ja) 粒子に作用する光学力を測定する方法および装置
Zhang et al. Nondestructive measurement of hemoglobin in blood bags based on multi-pathlength VIS-NIR spectroscopy
JP6786027B1 (ja) 生体成分測定装置
JP7012235B2 (ja) 光検出システム
JP2016523363A (ja) 全反射減衰法による画像形成装置
Sinha et al. Comparison of time-and angular-domain scatter rejection in mesoscopic optical projection tomography: a simulation study
WO2007144830A2 (en) Optical fluorescence tomography calibration
US7999936B1 (en) Combined transmittance and angle selective scattering measurement of fluid suspended particles for simultaneous determination of refractive index, extinction coefficient, particle size and particle density
US10955335B2 (en) Non-contact photoacoustic spectrophotometry insensitive to light scattering
RU2626060C1 (ru) Способ измерения нелинейно-оптических свойств веществ и материалов методом z-сканирования при монохроматической лазерной накачке
RU2371703C1 (ru) Фотометр
RU2377540C1 (ru) Способ фотометрии рассеивающих сред и реализующий его фотометрический модуль
Qiu et al. Using a simulation approach to optimize time-domain diffuse correlation spectroscopy measurement on human head
JP4901707B2 (ja) 成分濃度測定用試料
Chernomordik et al. Depth dependence of the analytical expression for the width of the point spread function (spatial resolution) in time-resolved transillumination
CN208795640U (zh) 观察容器及微小粒子测量装置
RU2413930C1 (ru) Способ определения оптических характеристик однородного рассеивающего вещества
JP6735463B2 (ja) 計測装置
RU90906U1 (ru) Устройство для томографической реконструкции внутренней структуры преломляющих и рассеивающих объектов
RU2377541C1 (ru) Способ измерения оптических характеристик жидкости или газа

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20100712

PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20160831

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20160831

Effective date: 20210428