RU2489963C2 - Устройство для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии - Google Patents

Устройство для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии Download PDF

Info

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
Application number
RU2011138851/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011138851A (ru
Inventor
Евгений Андреевич Жеребцов
Андрей Валерьевич Дунаев
Дмитрий Алексеевич Рогаткин
Original Assignee
Евгений Андреевич Жеребцов
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 Евгений Андреевич Жеребцов filed Critical Евгений Андреевич Жеребцов
Priority to RU2011138851/14A priority Critical patent/RU2489963C2/ru
Publication of RU2011138851A publication Critical patent/RU2011138851A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2489963C2 publication Critical patent/RU2489963C2/ru

Links

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:
I m ( t ) K 1 N ( t ) V ( t ) ,                                                                         (1)
Figure 00000001
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:
I m ( t ) K 2 P ( t ) ,                                                                         (2)
Figure 00000002
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:
I m ( t ) K 3 P ( t ) D C 2 ,                                                                         (3)
Figure 00000003
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.
RU2011138851/14A 2011-09-23 2011-09-23 Устройство для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии RU2489963C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116773664A (zh) * 2023-06-15 2023-09-19 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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
Rajan et al. Review of methodological developments in laser Doppler flowmetry
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
JP4559995B2 (ja) 腫瘍検査装置
Peiponen et al. Optical measurement techniques: Innovations for industry and the life sciences
Ozdemir et al. Self-mixing laser speckle velocimeter for blood flow measurement
Wabnitz et al. Time-resolved near-infrared spectroscopy and imaging of the adult human brain
CN111836572A (zh) 用于组织测量的传感器
Norgia et al. Low-cost optical flowmeter with analog front-end electronics for blood extracorporeal circulators
Liebert et al. Multichannel laser-Doppler probe for blood perfusion measurements with depth discrimination
CN105578968A (zh) 光学传感器、光学测试设备以及光学特性检测方法
EP2375966A1 (en) Photoacoustic imaging apparatus and photoacoustic imaging method
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
Hajjarian et al. Tutorial on laser speckle rheology: technology, applications, and opportunities
US20110125004A1 (en) Analysis by photo acoustic displacement and interferometryl
Ozdemir et al. A comparative study for the assessment on blood flow measurement using self-mixing laser speckle interferometer
Ormachea et al. Reverberant shear wave elastography: a multi-modal and multi-scale approach to measure the viscoelasticity properties of soft tissues
RU2489963C2 (ru) Устройство для метрологического контроля состояния приборов лазерной доплеровской флоуметрии
JP4739878B2 (ja) 脳循環血流測定装置
US7576853B2 (en) Electronically modulated dynamic optical phantoms for biomedical imaging
Zherebtsov et al. Optical non-invasive diagnostics of microcirculatory-tissue systems of the human body: questions of metrological and instrumentation provision
Qu et al. Deformation measurement of liquid-filled elastic tube embedded in soft material using optimal pulse width method under photoacoustic excitation
Singh et al. Assessment of ultrasound modulation of near infrared light on the quantification of scattering coefficient
RU2777514C1 (ru) Устройство для метрологического контроля состояния приборов оптической флоуметрии

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