RU2489963C2 - Устройство для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии - Google Patents
Устройство для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии Download PDFInfo
- Publication number
- RU2489963C2 RU2489963C2 RU2011138851/14A RU2011138851A RU2489963C2 RU 2489963 C2 RU2489963 C2 RU 2489963C2 RU 2011138851/14 A RU2011138851/14 A RU 2011138851/14A RU 2011138851 A RU2011138851 A RU 2011138851A RU 2489963 C2 RU2489963 C2 RU 2489963C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layer
- light
- laser doppler
- state
- devices
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 20
- 239000011343 solid material Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000000149 argon plasma sintering Methods 0.000 claims description 19
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 12
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 6
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 6
- 238000013461 design Methods 0.000 claims description 6
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims description 6
- 230000031700 light absorption Effects 0.000 claims 1
- 230000004089 microcirculation Effects 0.000 abstract description 15
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 abstract description 13
- 239000008280 blood Substances 0.000 abstract description 13
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract 2
- 230000033764 rhythmic process Effects 0.000 description 13
- 238000000034 method Methods 0.000 description 10
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 9
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 6
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 4
- 230000010412 perfusion Effects 0.000 description 4
- 239000004372 Polyvinyl alcohol Substances 0.000 description 3
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 3
- 230000017531 blood circulation Effects 0.000 description 3
- 229920002451 polyvinyl alcohol Polymers 0.000 description 3
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- 230000005653 Brownian motion process Effects 0.000 description 2
- 238000005537 brownian motion Methods 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000001272 neurogenic effect Effects 0.000 description 2
- 208000035874 Excoriation Diseases 0.000 description 1
- 238000000342 Monte Carlo simulation Methods 0.000 description 1
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 1
- 210000002565 arteriole Anatomy 0.000 description 1
- 238000010009 beating Methods 0.000 description 1
- 230000008081 blood perfusion Effects 0.000 description 1
- 230000036770 blood supply Effects 0.000 description 1
- 210000001736 capillary Anatomy 0.000 description 1
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 1
- 239000000084 colloidal system Substances 0.000 description 1
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1
- 238000002405 diagnostic procedure Methods 0.000 description 1
- 230000003511 endothelial effect Effects 0.000 description 1
- 210000000981 epithelium Anatomy 0.000 description 1
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 1
- 210000003743 erythrocyte Anatomy 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 238000001727 in vivo Methods 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 239000004005 microsphere Substances 0.000 description 1
- 230000001114 myogenic effect Effects 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000007180 physiological regulation Effects 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000000241 respiratory effect Effects 0.000 description 1
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 1
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 238000002798 spectrophotometry method Methods 0.000 description 1
- 239000012798 spherical particle Substances 0.000 description 1
- 230000002792 vascular Effects 0.000 description 1
- 210000000264 venule Anatomy 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
- Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
- Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
Abstract
Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии для неинвазивной диагностики системы микроциркуляции крови человека и животных. Устройство представляет собой слоистую конструкцию из различных твердых материалов с разными светорассеивающими оптическими свойствами, содержащую неподвижные верхний и нижний слои и размещенный между ними средний слой, перемещаемый электромеханическим движущим устройством. Конструкция дополнительно снабжена слоем со светопоглощающим покрытием. Движущее устройство выполнено в виде электромеханического преобразователя электрического сигнала в механические колебания в полосе частот 0,1 Гц - 20 кГц. При этом средний слой расположен с зазором 0,1-1 мм от верхнего слоя и размещен на слое со светопоглощающим покрытием, который расположен на поверхности электромеханического преобразователя электрического сигнала в механические колебания. Использование устройства позволит существенно повысить достоверность контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии. 4 з.п. ф-лы, 7 ил.
Description
Изобретение относится к области медицинского приборостроения, а именно к устройствам для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии, предназначенным, в свою очередь, для неинвазивной диагностики системы микроциркуляции крови человека и животных.
Лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ) - метод неинвазивной медицинской оптической диагностики, которая базируется на зондировании in vivo эпителиальных тканей живого биологического объекта (БО) низкоинтенсивным лазерным излучением, с известной длиной волны λ0, например λ0=632 нм, с последующей регистрацией обратно рассеянного от БО излучения и определением динамических параметров микроциркуляции крови, таких как перфузия тканей кровью и частотные ритмы микроциркуляции, по доплеровскому (эффект Доплера) сдвигу частоты излучения лазера при рассеянии этого излучения на движущихся форменных элементах крови (ФЭК). Этот сдвиг частоты содержится в регистрируемом обратно рассеянном излучении от БО и зависит от скорости движения рассеивающих свет ФЭК, главным образом эритроцитов.
Результат измерений в ЛДФ - индекс микроциркуляции крови (Im), измеряемый в условных перфузионных единицах (пф. ед.). Он определяется согласно общеизвестной формуле [см. Лазерная допплеровская флоуметрия микроциркуляции крови // Под ред. А.И. Крупаткина и В.В. Сидорова - М.: Медицина, 2005. - 256 с.] как:
где Im(t) - мгновенное значение показателя микроциркуляции крови как функция времени; K1 - коэффициент пропорциональности; N(t) - мгновенное значение количества рассеивающих ФЭК в зондируемом объеме ткани; V(t) - средняя скорость движения ФЭК в зондируемом объеме ткани, усредненная в момент времени t по сосудам разной иерархии с разной скоростью кровотока (капилляры, артериолы, венулы и пр.); t - текущее время.
Физически же индекс Im определяется в приборах ЛДФ путем регистрации мощности переменной составляющей сигнала P(t) с фотоприемника, которая формируется за счет биений сигналов с опорной и сдвинутой за счет эффекта Доплера частотами в полосе частот 1-24 кГц (при типовых скоростях ФЭК до 10 мм/с). Это может быть качественно описано уравнением:
где K2 - калибровочный (приборный) коэффициент, причем K2≠K1. Иногда [см. Liebert A., Leahy M., Maniewski R. Multichannel laser-Doppler probe for blood perfusion measurements with depth discrimination // Medical & Biological Engineering & Computing, No.11, 1998. - pp.740-747) переменную составляющую P(t) нормируют на постоянную составляющую сигнала:
где K3=K2·DC2, a DC - постоянная составляющая сигнала с фотоприемника, но физическая суть Im(t) от этого не меняется.
При практической реализации метода ЛДФ Im(t) непрерывно регистрируется в течение времени исследований, и диагностика состояния микроциркуляции крови основывается на анализе графической записи изменений амплитуды Im(t), которая называется ЛДФ-граммой. ЛДФ-грамма имеет постоянную и переменную от времени составляющие (фиг.1). Постоянная составляющая - это средняя перфузия крови в микроциркуляторном русле за выбранный временной интервал анализа. Переменная же составляющая ЛДФ-граммы обусловлена физиологическими факторами, регулирующими поток крови в микроциркуляторном русле, т.е. отражает изменения N(t) и V(t) во времени в зависимости от суммарного действия нейрогенных, мио-генных, эндотелиальных и т.п. факторов регуляции микрогемодинамики. Она отражает частотные ритмы регуляции процессов микроциркуляции в диапазоне частот 0,01-2 Гц. И та, и другая составляющие важны для медицинской интерпретации результатов диагностики. Они позволяют врачу оценивать параметры кровоснабжения клеточных тканей, обнаруживать и исследовать ритмические процессы комплексной физиологической регуляции параметров микрогемодинамики (сосудистые ритмы в системе микроциркуляции крови, дыхательные ритмы и пр.), делать выводы о функциональном состоянии микрососудистого русла системы микроциркуляции крови и т.д., поэтому в последнее время метод ЛДФ находит все большее применение и в клинической практике, и в перспективных медико-биологических научных исследованиях.
Однако из формул (2)-(3) следует, что для получения точной и сравнимой на разных приборах между собой количественной диагностической информации в методе ЛДФ необходима стандартизация, метрологическая аттестация и поверка всех приборов ЛДФ на предмет правильного выбора (задания) калибровочных приборных коэффициентов Ki в каждом конкретном приборе так, чтобы при одинаковых P(t) все однотипные приборы выдавали одинаковые величины Im(t), причем как постоянную, так и переменную (частотную) составляющие Im(t). Обычно в измерительной технике такие проблемы решаются путем создания и стандартизации специальных устройств - рабочих эталонов (мер), имитирующих, воспроизводящих и хранящих регистрируемую прибором величину (в данном случае Im(t)) в известных и заранее определенных для каждого конкретного эталона диапазонах (в зарубежных первоисточниках такие меры для ЛДФ часто именуются «фантомами биоткани» [см. Оптическая биомедицинская диагностика. В 2-х т. / Пер. с англ. под. ред. В.В. Тучина. - М.: Физматлит, 2007]).
Но для метода ЛДФ таких специальных устройств (мер), стабильных во времени по своим характеристикам и эффективно имитирующих и воспроизводящих постоянную и переменную составляющие величины Im(t) с хорошей повторяемостью (воспроизводимостью) пока не создано. Т.е. широкому практическому применению приборов ЛДФ в практической медицине в большой мере препятствует сегодня недостаточная метрологическая обеспеченность данного метода и отсутствие эффективных мер для метрологической калибровки, аттестации и поверки приборов [см. Д.А. Рогаткин, А.В. Дунаев, Л.Г. Лапаева «Метрологическое обеспечение методов и приборов неинвазивной медицинской спектрофотометрии» // Медицинская техника, №2 (260), 2010. - С.30-37].
Известен оптический фантом, пригодный для воспроизведения оптических свойств биологических тканей, и метод его создания [см. патент США 6224969 кл A61B 5/00, 2001 г.], состоящий из матрикса (поливиниловый спирт - ПВС) и сферических частиц, показатель преломления которых отличается от показателя преломления ПВС. Отличительной особенностью данного оптического фантома является то, что в нем возможна имитация рассеяния света. Одним из преимуществ является то, что данный фантом просто позволяет добавлять полимеры в виде сфер, упрощая количественное описание рассеивающих свойств, и позволяет получать слоистые структуры, которые могут быть сделаны с вертикальным разрешением около 20 мкм, в результате чего можно получить количественный результат моделирования оптических свойств биологической ткани, близких к истинным. Однако рассмотренный оптический фантом затруднительно использовать в качестве устройства (меры) для метрологического контроля состояния приборов ЛДФ, так как он не имитирует движение ФЭК, и, соответственно, не имитирует P(t) - переменную составляющую сигнала. Кроме того, он обладает недостаточной точностью и ограниченным сроком годности из-за нестабильности его оптических свойств во времени.
Известно также, что в качестве мер для приборов ЛДФ в ряде стран сегодня используют стабилизированные коллоидные растворы светорассеивающих частиц [см. Fredriksson I., Larsson M., Salomonsson F., Stromberg T. Improved calibration procedure for laser Doppler perfusion monitors // Proc. SPIE 7906, 790602 (2011); dot: 10.1117/12.871938; Di Ninni P., Martelli P., Zaccanti G. Toward a reference standard for tissue phantoms // Proc. SPIE 7906, 79060M (2011); dot: 10., 117/12.874658], которые моделируют движение ФЭК и Р(t) за счет броуновского движения частиц в растворе. При этом нормируют их концентрацию, а средняя скорость оценивается теоретически согласно, моделям, построенным на зависимостях броуновского движения от температуры среды. В данном случае размер воспроизводимой величины Im(t) будет зависеть от концентрации, скорости оседания, размера и формы частицы, температуры, динамической вязкости растворителя. Таким образом, точность воспроизведения величины Im(t) определяется здесь точностью задания целого ряда микро- и макроскопических параметров соответствующей коллоидной системы, что является существенным недостатком данного типа устройств. Эти устройства также нестабильны во времени (раствор может высыхать и т.п.), а для воспроизведения нескольких различных по амплитуде величин Im(t) требуется такое же количество тестовых коллоидных растворов. Т.е. это получается не одно универсальное устройство с регулируемыми параметрами, а набор устройств с не очень хорошей точностью и воспроизводимостью результата.
Наиболее близким к заявляемому является устройство для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии, представляющее собой слоистую конструкцию из различных твердых материалов с разными светорассеивающими оптическими свойствами и содержащее неподвижные верхний и нижний слои и размещенный между ними средний слой, перемещаемый электромеханическим движущим устройством, [см. Soelkner G., Mitic G., Lohwasser R. Monte Carlo simulation and laser Doppler flow measurements with high penetration depth in biological tissue-like head phantoms // Applied Optics, v.36, No.22, 1997. - pp.5647-5654]. Данное устройство состоит из чередующихся между собой слоев различных твердых материалов с разными оптическими свойствами, обеспечивающими величину рассеяния света, близкую к величинам рассеяния в живых биологических тканях, за счет светорассеивающих свойств этих материалов. Например, в качестве материалов используется эпоксидная смола с включением в нее 2% стеклянных светорассеивающих микросфер. При этом часть слоев, например, самый верхний и самый нижний слои, в конструкции устройства неподвижны, а часть слоев в середине могут перемещаться электрическим мотором вперед-назад в небольших пределах, имитируя движение ФЭК в тканях и создавая таким образом переменный сигнал P(t).
Недостатком данного устройства являются:
Сложность конструкции, обусловленная наличием в устройстве механической системы движения слоев от привода электромотора.
Конструктивные особенности электромеханического движущего устройства для перемещения среднего слоя не позволяют просто и быстро менять скорость и амплитуду движений слоев для моделирования разных по амплитуде P(t) и, соответственно, Im(t), а также создавать сложный модулированный сигнала для имитации частотных ритмов микроциркуляции (частотной компоненты Im(t)), что существенно снижает точность контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии.
Кроме того опасность истирания со временем поверхностей механически движущихся и трущихся друг относительно друга слоев с изменением их оптических свойств, приведет к нестабильным во времени значениям Im(t) у этой меры.
В соответствии с вышеизложенным, поставлена задача, направленная на создание простого и дешевого устройства, конструктивные особенности которого позволяют создать среднему светорассеивающему слою механические свободные колебания вверх-вниз с частотой в диапазоне 0,1 Гц-20 кГц, имитируя движения ФЭК и создавая за счет своих светорассеивающих свойств переменный сигнал P(t), позволяющей воспроизводить как постоянную, так и переменную компоненты Im(t).
Кроме того создание устройства, обладающего возможностью имитации разных по величине Im(t) и имитации разных частотных ритмов микроциркуляции, за счет подачи на электроды переменного электрического сигнала, дополнительно модулированного по амплитуде низкочастотным сигналом в диапазоне 0,01-1 Гц, например синусоидальным, что существенно повысит достоверность контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии.
Поставленная задача решается тем, что устройство для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии, представляющее собой слоистую конструкцию из различных твердых материалов с разными светорассеивающими оптическими свойствами, содержащее неподвижные верхний и нижний слои и размещенный между ними средний слой, перемещаемый электромеханическим движущим устройством, отличающееся тем, что конструкция дополнительно снабжена слоем со светопоглощающим покрытием, движущее устройство выполнено в виде электромеханического преобразователя электрического сигнала в механические колебания в полосе частот 0,1 Гц-20 кГц, при этом средний слой расположен с зазором 0,1-1 мм от верхнего слоя и рамещен на слое со светопоглощающим покрытием, который расположен на поверхности электромеханического преобразователя электрического сигнала в механические колебания.
Наличие между подвижным светорассеивающим слоем и поверхностью преобразователя дополнительного слоя со светопоглощающем покрытием, исключает влияние паразитных сигналов засветки от поверхности самого электромеханического преобразователя, между подвижным светорассеивающим слоем и поверхностью преобразователя, что повышает точность измерения.
Для повышения достоверности исследуемых параметров электромеханический преобразователь электрического сигнала в механические колебания может воспроизводить колебания и управляться электрическим сигналом в полосе частот 0,1 Гц-20 кГц, модулированным по амплитуде более низкочастотным сигналом, например, синусоидальным в полосе частот 0,01-1 Гц.
Для получения простой, удобной в использовании конструкции нижний неподвижный слой может быть выполнен в виде корпуса, а верхний - в виде крышки со специальным приспособлением для крепления на нем оптического датчика (зонда) прибора ЛДФ, что обеспечивает получение точных и стабильных результатов измерения углубления (ложа) в верхнем слое.
Для более точного моделирования поглощающих спектральных (по оптическому спектру) оптических свойств крови можно в светорассеивающий слой дополнительно вводить краситель (поглощающие вещества).
На фиг.1 представлена ЛДФ-грамма, которая имеет постоянную и переменную от времени составляющие.
На фиг.2 - общий вид устройства
На фиг 3-7 графики записи тестовых сигналов, поясняющие работу устройства.
Устройство, содержит приспособление 1 для размещения оптического зонда прибора ЛДФ; 2 - прозрачный верхний неподвижный слой-крышка (стекло или пластик); 3 - подвижный светорассеивающий слой с объемно-распределенными светорассеивающими частицами; 4 - дополнительный слой со светопоглощающим покрытием; 5 - электромеханический преобразователь электрического сигнала в механические колебания (пьезоэлектрический актуатор); 6 - электроды, подводящие управляющее напряжение к электромеханическому преобразователю; 7 - нижний неподвижный слой (корпус).
Предлагаемое устройство для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии работает следующим образом.
Оптический зонд прибора ЛДФ размещается при помощи штатива в специальном ложе 1 нормально к поверхности верхнего слоя устройства 2. После включения прибора ЛДФ, подвергаемого метрологическому контролю состояния, лазерное излучение от прибора проходит внутрь устройства, рассеивается в светорассеивающем слое 3 и часть его возвращается обратно в зонд для регистрации и обработки. При подаче на электроды 6 переменного электрического сигнала от стандартного генератора звуковых электрических сигналов электромеханический преобразователь начинает вибрировать, передавая эти механические колебания светорассеивающему слою 3, в результате чего на фотоприемнике прибора ЛДФ возникает переменный сигнал P(t) и прибор выдает результат в виде Im(t). Меняя частоту и амплитуду подаваемого на электроды 6 электрического сигнала обычными стандартными средствами регулировки режима работ генератора звуковых сигналов, можно имитировать разные по амплитуде величины Im(t). А подача на электроды 6 переменного электрического сигнала, дополнительно модулированного по амплитуде низкочастотным сигналом в диапазоне 0,01-1 Гц, например синусоидальным, позволяет проверить работоспособность встроенных в прибор ЛДФ систем анализа частотных ритмов модуляции кровотока (частотных ритмов изменения амплитуды Im(t)). Все это в совокупности позволяет полностью проверить работоспособность любого прибора ЛДФ и подкорректировать при необходимости его калибровочные коэффициенты (Ki), т.е. прокалибровать.
Работа устройства может быть пояснен графиками записи тестовых сигналов с устройства, показанными на фиг.3-7. На фиг.3 представлена регистрируемая с предлагаемого устройства контролируемым прибором ЛДФ-грамма при имитации в течение 40 секунд постоянной составляющей Im(t) на уровне 22-25 пф.ед. без частотных ритмов микроциркуляции. Этот режим реализовывался на макете устройства подачей на электромеханический преобразователь синусоидального напряжения с амплитудой 2 В с частотой 500 Гц. Фиг.4 отражает частотный спектр этого сигнала. На фиг.5 представлена регистрируемая с предлагаемого устройства поверяемым прибором ЛДФ-грамма при реализации режима модуляции по амплитуде электрического управляющего сигнала сигналом частотой 0,3 Гц, имитирующим нейрогенный ритм регуляции микрогемодинамики. Фиг.6 отражает частотный спектр этого сигнала, что наглядно демонстрирует возможности предлагаемого устройства по имитации частотных ритмов микрогемодинамики. Аналогичным образом, меняя частоту модуляции сигнала или делая сигнал сложномодулированным (одновременная модуляция набором частот), можно легко имитировать любые комбинации частотных ритмов микроциркуляции. Фиг.7 демонстрирует возможность управления и перестройки устройства на имитацию различных постоянных значений величины Im(t) путем подачи на электромеханический преобразователь разных модулированных и не модулированных напряжений с несущей частотой 200 Гц (1 - 200 Гц, 1 В; 2 - 200 Гц, 0,5 В; 3 - 200 Гц, 0,2 В).
Использование данного устройства с широкими функциональными возможностями, позволит существенно повысит достоверность контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии.
Claims (5)
1. Устройство для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии, представляющее собой слоистую конструкцию из различных твердых материалов с разными светорассеивающими оптическими свойствами, содержащую неподвижные верхний и нижний слои и размещенный между ними средний слой, перемещаемый электромеханическим движущим устройством, отличающееся тем, что конструкция дополнительно снабжена слоем со светопоглощающим покрытием, движущее устройство выполнено в виде электромеханического преобразователя электрического сигнала в механические колебания в полосе частот 0,1 Гц - 20 кГц, при этом средний слой расположен с зазором 0,1-1 мм от верхнего слоя и размещен на слое со светопоглощающим покрытием, который расположен на поверхности электромеханического преобразователя электрического сигнала в механические колебания.
2. Устройство для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии по п.1, отличающееся тем, что нижний слой выполнен в виде корпуса.
3. Устройство для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии по п.1, отличающееся тем, что верхний слой выполнен в виде крышки с приспособлением для размещения оптического зонда.
4. Устройство для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии по п.1, отличающееся тем, что электромеханический преобразователь электрического сигнала в механические колебания выполнен с возможностью воспроизводить колебания и управляться электрическим сигналом в полосе частот 0,1 Гц - 20 кГц, модулированным по амплитуде более низкочастотным сигналом, например синусоидальным, в полосе частот 0,01-1 Гц.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в светорассеивающий слой введен краситель, изменяющий поглощение света на определенных длинах волн.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2011138851/14A RU2489963C2 (ru) | 2011-09-23 | 2011-09-23 | Устройство для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2011138851/14A RU2489963C2 (ru) | 2011-09-23 | 2011-09-23 | Устройство для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2011138851A RU2011138851A (ru) | 2013-03-27 |
| RU2489963C2 true RU2489963C2 (ru) | 2013-08-20 |
Family
ID=49124080
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2011138851/14A RU2489963C2 (ru) | 2011-09-23 | 2011-09-23 | Устройство для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2489963C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2777514C1 (ru) * | 2021-10-27 | 2022-08-05 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского" (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) | Устройство для метрологического контроля состояния приборов оптической флоуметрии |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN116773664B (zh) * | 2023-06-15 | 2024-08-27 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 | 一种仿血体模性能检测方法以及装置 |
-
2011
- 2011-09-23 RU RU2011138851/14A patent/RU2489963C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| G. Soelker, G. Mitic and R. Lohwasser. Monte carlo simulations and laser Doppler flow measurements with high penetration depth in biological tissuelike head phantom // Applied Optics. - 1997. V.36, №22, p.5647-5654 W. Steenbergen and F. F. M. de Mul. New optical tissue phantom and its use for studying laser Doppler blood flowmetry//SPIE Proceedings. - Vol.3196 (1997), pp.12-23. Charles E Riva, Martial Geiser, Benno L Petrig. Ocular blood flow assessment using continuous laser Doppler flowmetry // Acta Ophthalmol. - 2010, Sep; 88(6): 622-9. Д.А. Рогаткин, А.В. Дунаев, Л.Г. Лопатина. Метрологическое обеспечение методов и приборов неинвазивной медицинской спектрофотометрии // Медицинская техника. - 2010, N2(260), c.30-37. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2777514C1 (ru) * | 2021-10-27 | 2022-08-05 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского" (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) | Устройство для метрологического контроля состояния приборов оптической флоуметрии |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2011138851A (ru) | 2013-03-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Leahy et al. | Principles and practice of the laser-Doppler perfusion technique | |
| ES3046787T3 (en) | Sensor for tissue measurements | |
| Rajan et al. | Review of methodological developments in laser Doppler flowmetry | |
| JP5183381B2 (ja) | 測定装置及び測定方法 | |
| Selb et al. | Improved sensitivity to cerebral hemodynamics during brain activation with a time-gated optical system: analytical model and experimental validation | |
| US7510849B2 (en) | OCT based method for diagnosis and therapy | |
| CN104224113B (zh) | 对象信息获取装置和用于控制对象信息获取装置的方法 | |
| Wabnitz et al. | Time-resolved near-infrared spectroscopy and imaging of the adult human brain | |
| Liebert et al. | Multichannel laser-Doppler probe for blood perfusion measurements with depth discrimination | |
| Hajjarian et al. | Tutorial on laser speckle rheology: technology, applications, and opportunities | |
| CN103228201A (zh) | 光聚焦连续波光声光谱术及其对患者监视的应用 | |
| JP2011510312A (ja) | 媒質の温度を非侵襲的にかつ光学的に特定するための方法 | |
| JP4559995B2 (ja) | 腫瘍検査装置 | |
| US20110125004A1 (en) | Analysis by photo acoustic displacement and interferometryl | |
| Savchenko et al. | The use of speckle correlation analysis to determine blood flow velocity | |
| Ozdemir et al. | A comparative study for the assessment on blood flow measurement using self-mixing laser speckle interferometer | |
| RU2489963C2 (ru) | Устройство для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии | |
| Sorvoja et al. | Non-invasive, MRI-compatible fibreoptic device for functional near-IR reflectometry of human brain | |
| Zherebtsov et al. | Optical non-invasive diagnostics of microcirculatory-tissue systems of the human body: questions of metrological and instrumentation provision | |
| JP2019165982A (ja) | 成分濃度測定装置および方法 | |
| JP2009232876A (ja) | 生体検査用プローブ及び生体検査装置 | |
| RU2777514C1 (ru) | Устройство для метрологического контроля состояния приборов оптической флоуметрии | |
| US7576853B2 (en) | Electronically modulated dynamic optical phantoms for biomedical imaging | |
| JP4739878B2 (ja) | 脳循環血流測定装置 | |
| RU2779368C1 (ru) | Устройство для измерения параметров гемостаза |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150924 |
|
| BF4A | Cancelling a publication of earlier date [patents] |
Free format text: PUBLICATION IN JOURNAL SHOULD BE CANCELLED |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160924 |