RU2649048C1 - Система компактного спектрометра, предназначенного для неинвазивного измерения спектров поглощения и пропускания образцов биологической ткани - Google Patents

Система компактного спектрометра, предназначенного для неинвазивного измерения спектров поглощения и пропускания образцов биологической ткани Download PDF

Info

Publication number
RU2649048C1
RU2649048C1 RU2016146355A RU2016146355A RU2649048C1 RU 2649048 C1 RU2649048 C1 RU 2649048C1 RU 2016146355 A RU2016146355 A RU 2016146355A RU 2016146355 A RU2016146355 A RU 2016146355A RU 2649048 C1 RU2649048 C1 RU 2649048C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spectral
radiation
led
curve
optical
Prior art date
Application number
RU2016146355A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Григорьевич Аниканов
Сергей Васильевич Афанасьев
Владислав Владимирович Дружин
Александр Викторович Морозов
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
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 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority to RU2016146355A priority Critical patent/RU2649048C1/ru
Priority to US15/793,482 priority patent/US10004399B2/en
Priority to CN201711113065.7A priority patent/CN108107013B/zh
Priority to KR1020170153287A priority patent/KR102498119B1/ko
Priority to EP17203454.8A priority patent/EP3326521B1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2649048C1 publication Critical patent/RU2649048C1/ru
Priority to US15/993,887 priority patent/US10258236B2/en
Priority to US16/363,504 priority patent/US10582855B2/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/35Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0002Remote monitoring of patients using telemetry, e.g. transmission of vital signals via a communication network
    • A61B5/0026Remote monitoring of patients using telemetry, e.g. transmission of vital signals via a communication network characterised by the transmission medium
    • A61B5/0028Body tissue as transmission medium, i.e. transmission systems where the medium is the human body
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0059Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0059Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
    • A61B5/0075Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence by spectroscopy, i.e. measuring spectra, e.g. Raman spectroscopy, infrared absorption spectroscopy
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/68Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
    • A61B5/6801Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be attached to or worn on the body surface
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/02Details
    • G01J3/10Arrangements of light sources specially adapted for spectrometry or colorimetry
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/28Investigating the spectrum
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/28Investigating the spectrum
    • G01J3/42Absorption spectrometry; Double beam spectrometry; Flicker spectrometry; Reflection spectrometry
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/59Transmissivity
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/12Generating the spectrum; Monochromators
    • G01J2003/1213Filters in general, e.g. dichroic, band
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/12Generating the spectrum; Monochromators
    • G01J2003/1213Filters in general, e.g. dichroic, band
    • G01J2003/1221Mounting; Adjustment
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/12Generating the spectrum; Monochromators
    • G01J2003/1226Interference filters
    • G01J2003/123Indexed discrete filters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/12Generating the spectrum; Monochromators
    • G01J2003/1282Spectrum tailoring

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области оптических измерений и касается компактного спектрометра. Спектрометр содержит осветительную часть, приемную часть, аппаратную часть, состоящую из блока обработки сигналов, блока управления и алгоритмического модуля. При этом осветительная часть содержит, по меньшей мере, один светодиодный источник, спектральная кривая излучения которого с помощью, по меньшей мере, двух спектральных фильтров с отличающимися спектральными кривыми пропускания разбивается на, по меньшей мере, два спектральных участка, образуя эквивалентный спектр излучения, по меньшей мере, от двух спектральных источников. Для восстановления спектра исследуемой оптически неоднородной среды алгоритмический модуль применяет методы решения обратной задачи, построенные на основе использования априорной информации о спектральном составе излучения осветительной части, сигнале, полученном в виде отклика от оптически неоднородной среды, спектральной кривой чувствительности приемной части. Технический результат заключается в упрощении системы, уменьшении габаритов и энергопотребления, увеличении надежности и компактности устройства. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области оптических измерений и в первую очередь предназначено для использования в области оптической спектроскопии, в частности в медицинских и носимых медицинских приборах, которые позволяют изучать спектральные зависимости рассеяния и поглощения оптических сигналов от мягких биологических тканей человека, таких как кожа, кровь, биологические жидкости и т.д.
Предшествующий уровень техники
В настоящее время широкое распространение получают различные методы неинвазивной, то есть неповреждающей диагностики физических и медико-биологических параметров мягких тканей человека. Одним из наиболее универсальных и информативных методов такой диагностики является метод оптической спектроскопии.
Известно, что биологические ткани человека, такие как кожа, кровь, слизистые оболочки органов и т.д., являются для оптического излучения оптически неоднородными средами. Кроме того, мягкие ткани человека наполнены рядом светопоглощающих биохимических веществ, таких как вода, кровь, гемоглобин и т.д. Это означает, что при их освещении оптическим излучением, часть излучения, прошедшая внутрь ткани, испытывает множественные переотражения на неоднородностях анатомической и клеточной структуры ткани. При этом одновременно происходит поглощение оптического излучения наполняющими мягкие ткани биохимическими веществами. Часть излучения, обычно небольшая, после многократных переотражений и поглощения внутри ткани, выходит наружу. Эта часть излучения может быть зарегистрирована фотоприемником. Так как различные биологические (биохимические) вещества человеческого организма имеют выраженную зависимость коэффициента поглощения оптического излучения от его спектрального состава, то такая зависимость является индивидуальной характеристикой вещества и носит название спектра поглощения. Облучение биологической ткани оптическим излучением заданной мощности и спектрального состава и последующий анализ изменения мощности и спектрального состава вышедшего из ткани излучения позволяют получить информацию о спектрах поглощения и пропускания веществ, содержащихся в биологической ткани, а после дальнейшей обработки при помощи алгоритмов, и о текущей концентрации различных светопоглощающих биохимических веществ в биологической ткани.
Большинство существующих приборов для анализа спектрального состава излучения, прошедшего через какие-либо вещества, представляют собой стационарные установки значительных габаритов и веса. Однако современные тенденции развития медицинской техники требуют разработки новых портативных устройств индивидуального применения для лечения и диагностики различных заболеваний или для непрерывного текущего контроля физического и медико-биологического состояния самостоятельно, без участия медицинского работника.
Разработка таких приборов накладывает ограничения как на габаритные размеры, так и на массу прибора, так как, прежде всего, он должен являться переносным и находится при человеке. При этом для непрерывного контроля физического и медико-биологического состояния прибор должен находиться в постоянном контакте с мягкой биологической тканью человека, осуществлять непрерывное облучение этой ткани и анализ полученных результатов. При таком подходе, наиболее благоприятной биологической тканью является кожа человека (особенно в местах наименьшей толщины, таких как кожа на запястье, мочка уха и т.д.).
Известен ряд приборов и устройств, реализующих принцип определения состава неоднородной поглощающей оптической среды на основе анализа изменения спектрального состава излучения, прошедшего через данную оптическую среду.
Так, известно устройство оптического спектрометра на базе вольфрамовой лампы (т.е. лампы накаливания с вольфрамовым телом накала) (патентная заявка США № US 2014/0168636, см. фиг.1), содержащее, по меньшей мере, один излучатель оптического излучения на базе вольфрамовой лампы с широким спектральным диапазоном, направляющую и коллимирующую оптику, предназначенную для направления излучения на объект исследования, а также приемный канал с оптической системой, фотоприемником излучения и специальным элементом, для разделения излучения по спектру, выполненного в виде резонатора Фабри-Перо. Такой тип спектрометра позволяет получить довольно высокое спектральное разрешение, но в то же время обладает целым рядом существенных недостатков, а именно:
1. Использование вольфрамовой лампы определяет достаточно большие габариты устройства, что затрудняет его использование в качестве носимого устройства.
2. Крайне низкая эффективность используемого в качестве спектрально-селективного элемента резонатора Фабри-Перо. Из-за низкой эффективности, в данной схеме требуется большая мощность входного излучения излучаемого вольфрамовой лампой, что предъявляет дополнительные требования к габаритам устройства и его питанию, делающими почти невозможным компактную конструкцию.
3. Кроме того, использование резонатора Фабри-Перо накладывает существенные ограничения на спектральное разрешение устройства, а также многократно увеличивает сложность его юстировки, что приводит к большой трудоемкости его сборки и последующей отладки в процессе эксплуатации.
Также известно устройство оптического спектрометра, основанного на использовании светодиодов в качестве источников оптического излучения (международная патентная публикация WO 2010/082852), содержащее, в качестве основных элементов, набор светодиодов 3 (см. Фиг.2), волокно опорного канала 2, используемое для отвода части излучения на опорный фотодетектор 7, оптическую систему приемного канала 8 и основной фотодетектор 6. Спектральное разрешение здесь обеспечивается за счет большого набора светодиодов, каждый из которых излучает излучение своего спектрального диапазона, а общая эффективность системы достигается за счет включения светодиодов одного за другим в определенной последовательности и дальнейшей обработки полученного сигнала. Следует отметить, что использование конечного набора светодиодов приводит к невозможности получения непрерывного спектра поглощения и/или пропускания исследуемого образца.
При таком построении оптической схемы спектрометра, каждый светодиодный источник обеспечивает только одну точку на измеряемой кривой поглощения образца. Это означает, что вся измеряемая кривая поглощения будет иметь разрешение, равное ширине спектрального диапазона, в котором проводятся измерения, деленной на число используемых светодиодов.
Описанная система может рассматриваться в качестве прототипа настоящего изобретения. В качестве недостатков такой системы следует отметить, что, как указано выше, в такой системе существует только один способ улучшения спектрального разрешения, а именно увеличение числа светодиодных источников излучения, что приводит не только к увеличению габаритов устройства, но и к увеличению его энергопотребления. Такое увеличение энергопотребления делает практически невозможным компактный переносной вариант исполнения.
Задача, решаемая настоящим изобретением
Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, заключается в разработке системы компактного неинвазивного спектрометра, обеспечивающей получение непрерывного спектра поглощения и/или пропускания исследуемого образца биологической ткани человека. При этом предъявление существенно более мягких требований к габаритам системы и ее энергопотреблению по сравнению с аналогами должно обеспечить простоту, надежность и компактность всей системы в целом.
Сущность изобретения
Поставленная задача решается с помощью системы компактного неинвазивного спектрометра, предназначенной для восстановления спектров поглощения и пропускания исследуемого образца биологической ткани человека. При этом предлагается вариант реализации системы в виде программно-аппаратного комплекса с рядом светодиодных источников излучения с широкими спектральными характеристиками, для каждого из которых используется несколько специальных спектральных фильтров, позволяющих получить для одного светодиодного источника несколько смещенных друг относительно друга спектральных кривых с узким спектральным диапазоном, а восстановление спектров поглощения и/или пропускания исследуемого образца достигается за счет алгоритмической обработки полученных сигналов.
Согласно первому варианту осуществления охарактеризован компактный спектрометр для неинвазивного измерения спектров поглощения или пропускания объемно-рассеивающих оптически неоднородных сред, содержащий: осветительную часть, формирующую излучение заданного спектрального состава, приемную часть, обеспечивающую детектирование оптического излучения, вышедшего из анализируемой оптически неоднородной объемно-рассеивающей среды, и состоящую из, по меньшей мере, одного приемника оптического излучения с известной спектральной чувствительностью, аппаратную часть, состоящую из блока обработки сигналов, блока управления и алгоритмического модуля, обеспечивающих согласованную работу электронных и оптико-электронных элементов спектрометра, регистрацию излучения с последующим решением обратной задачи с целью восстановления спектра поглощения исследуемой оптически неоднородной среды; отличающийся тем, что его осветительная часть содержит, по меньшей мере, один светодиодный источник, спектральная кривая излучения которого с помощью, по меньшей мере, двух спектральных фильтров с отличающимися спектральными кривыми пропускания разбивается на, по меньшей мере, два спектральных участка, образуя эквивалентный спектр излучения, по меньшей мере, от двух спектральных источников, а для восстановления спектра поглощения исследуемой оптически неоднородной среды алгоритмический модуль применяет методы решения обратной задачи, построенные на основе использования априорной информации о спектральном составе излучения осветительной части, сигнале, полученном в виде отклика от оптически неоднородной среды, спектральной кривой чувствительности приемной части.
Согласно дополнительному варианту осуществления осветительная часть содержит несколько светодиодных источников излучения инфракрасного спектрального диапазона, расположенных по окружности.
Согласно дополнительному варианту осуществления осветительная часть содержит перенаправляющую оптическую систему, которая перенаправляет излучение от светодиодных источников излучения в область тестирования.
Согласно дополнительному варианту осуществления осветительная часть содержит дополнительно один или несколько оптических элементов, индивидуальных для каждого светодиодного источника излучения и предназначенных для дополнительной коллимации оптического излучения.
Согласно дополнительному варианту осуществления осветительная часть содержит дополнительно, по меньшей мере, по одному спектральному фильтру для каждого светодиодного источника излучения, расположенному после светодиодного источника излучения.
Согласно дополнительному варианту осуществления приемная часть содержит дополнительную оптическую систему для перенаправления оптического излучения, вышедшего из образца, на приемник излучения.
Согласно дополнительному варианту осуществления приемная часть содержит дополнительно, по меньшей мере, один спектральный фильтр, расположенный перед приемником излучения.
Согласно дополнительному варианту осуществления осветительная часть содержит комбинацию из, по меньшей мере, двух спектральных фильтров, позволяющую спектральной кривой первого спектрального фильтра получить максимум, совмещенный с нижней границей рабочего спектрального диапазона, причем ширина спектральной кривой частично перекрывает спектральную кривую следующего спектрального фильтра, а спектральная кривая следующего спектрального фильтра смещается относительно предыдущего таким образом, что максимумы спектральных кривых первого и второго фильтра смещаются друг относительно друга.
Согласно еще одному варианту осуществления охарактеризован компактный спектрометр для неинвазивного измерения спектров поглощения или пропускания объемно-рассеивающих оптически неоднородных сред, содержащий: осветительную часть, формирующую излучения заданного спектрального состава, приемную часть, обеспечивающую детектирование оптического излучения, вышедшего из анализируемой оптически неоднородной объемно-рассеивающей среды и состоящую из, по меньшей мере, одного приемника оптического излучения с известной спектральной чувствительностью, аппаратную часть, состоящую из блока обработки сигналов, блока управления и алгоритмического модуля, обеспечивающих согласованную работу электронных и оптико-электронных элементов спектрометра, регистрацию излучения и последующее решение обратной задачи с целью восстановления спектра поглощения исследуемой оптически неоднородной среды; отличающийся тем, что его осветительная часть содержит, по меньшей мере, один светодиодный источник, спектральная кривая излучения которого с помощью, по меньшей мере, двух спектральных фильтров с отличающимися спектральными кривыми пропускания разбивается на, по меньшей мере, два спектральных участка, образуя эквивалентный спектр излучения, по меньшей мере, от двух спектральных источников, для восстановления спектра поглощения исследуемой оптически неоднородной среды алгоритмический модуль применяет методы решения обратной задачи, построенные на основе использования априорной информации о спектральном составе излучения осветительной части, сигнале, полученном в виде отклика от оптически неоднородной среды, спектральной кривой чувствительности приемной части, а для получения полной информации о спектральном составе излучения осветительной части используется опорная часть, обеспечивающая непосредственное измерение мощности оптического излучения от осветительной части и автоматическую калибровку приемной части.
Согласно дополнительному варианту осуществления осветительная часть содержит несколько светодиодных источников излучения инфракрасного спектрального диапазона, расположенных по окружности.
Согласно дополнительному варианту осуществления осветительная часть содержит перенаправляющую оптическую систему, которая перенаправляет излучение от светодиодных источников излучения в область тестирования.
Согласно дополнительному варианту осуществления осветительная часть содержит дополнительно один или несколько оптических элементов, индивидуальных для каждого светодиодного источника излучения и предназначенных для дополнительной коллимации оптического излучения.
Согласно дополнительному варианту осуществления осветительная часть содержит дополнительно, по меньшей мере, по одному спектральному фильтру для каждого светодиодного источника излучения, расположенному после светодиодного источника излучения.
Согласно дополнительному варианту осуществления приемная часть содержит дополнительную оптическую систему для перенаправления оптического излучения, вышедшего из образца, на приемник излучения.
Согласно дополнительному варианту осуществления приемная часть содержит дополнительно, по меньшей мере, один спектральный фильтр, расположенный перед приемником излучения.
Согласно дополнительному варианту осуществления осветительная часть содержит комбинацию из, по меньшей мере, двух спектральных фильтров, позволяющую спектральной кривой первого спектрального фильтра получить максимум, совмещенный с нижней границей рабочего спектрального диапазона, причем ширина спектральной кривой частично перекрывает спектральную кривую следующего спектрального фильтра, а спектральная кривая следующего спектрального фильтра смещается относительно предыдущего таким образом, что максимумы спектральных кривых первого и второго фильтра оказываются сдвинутыми друг относительно друга.
Перечень чертежей
Для лучшего понимания сути изобретения далее приводятся примеры реализации изобретения со ссылками на чертежи:
Фиг.1 - Система спектрометра, основанная на спектральном элементе, делящем излучение по спектральному диапазону, известная из уровня техники;
Фиг.2 - Система прототипа, основанная на массиве светодиодов, известная из уровня техники;
Фиг.3 - Иллюстрация, поясняющая принцип работы предлагаемой системы спектрометра;
Фиг.4 - Оптическая схема спектрометра, в предпочтительном исполнении, включающая в себя осветительную и приемную части;
Фиг.5 - Блок-схема алгоритмического модуля спектрометра;
Фиг.6 - Пример восстановленного спектра исследуемого образца;
Фиг.7 - Пример спектральных характеристик светодиодных источников излучения при различных режимах длительности импульса излучения и его мощности;
Фиг.8 - Вариант исполнения оптической схемы спектрометра, включающий в себя осветительную, приемную и опорную части,
Фиг.9 - Пример кривых спектральных фильтров в сочетании со спектральными характеристиками светодиодных источников излучения;
Подробное описание изобретения
Технический результат достигается за счет применения программно-аппаратного комплекса спектрометра для неинвазивного измерения спектров поглощения или пропускания объемно-рассеивающих оптически неоднородных сред, выполненного в компактном исполнении и позволяющего получить непрерывный спектр поглощения и/или пропускания исследуемого образца мягких биологических тканей человека, а также варианта реализации оптической системы данного спектрометра и алгоритмической части восстановления спектров поглощения и/или пропускания, которые являются основными узлами заявляемой системы спектрометра.
На фигуре 3 показана иллюстрированная схема работы предлагаемой системы компактного неинвазивного спектрометра. Излучение от одного или нескольких светодиодных источников излучения 11, принадлежащих осветительной части 20, проходит через два или несколько спектральных фильтров 23 и облучает исследуемый образец мягкой биологической ткани 12. Излучение, претерпевая многочисленные переотражения в объеме оптически неоднородной биологической ткани, а также частично поглощаясь в ней, выходит из исследуемого образца в виде рассеянного излучения 13. Причем спектральный состав рассеянного излучения 13 отличается от спектрального состава излучения 17 после спектрального фильтра за счет различного поглощения для различных спектральных компонент в объеме исследуемого образца. Рассеянное излучение 13 попадает на приемник излучения 14, принадлежащий приемной части 19, который детектирует данное излучение. Полученный сигнал от приемника 14 поступает в алгоритмический модуль 15, принадлежащий аппаратной части 21. Также в алгоритмический модуль 21 поступают данные о спектральном составе излучения после спектрального фильтра 17. Далее, за счет математической обработки сигнала для представления его в нормированном виде и решения обратной задачи, в алгоритмическом модуле 16 восстанавливается спектр поглощения исследуемого образца. Контроль и управление включением светодиодных источников 11, приемника излучения 14 и алгоритмического модуля 15 осуществляются блоком управления и обработки сигналов 22.
На фигуре 4 показана оптическая схема спектрометра, в предпочтительном исполнении, включающая в себя осветительную и приемную части.
Разработанная система компактного спектрометра объединяет в себя оптическую систему и программное обеспечение в программно-аппаратный комплекс и содержит:
- осветительную часть, формирующую излучение заданного спектрального состава, изменяющегося в зависимости от управляющего сигнала, и состоящую, по меньшей мере, из одного светодиодного источника излучения и двух спектральных фильтров,
- приемную часть, обеспечивающую детектирование оптического излучения, вышедшего из анализируемой оптически неоднородной объемно-рассеивающей среды и состоящую из, по меньшей мере, одного приемника оптического излучения с известной спектральной чувствительностью,
- аппаратную часть, состоящую из блока обработки сигналов и управления и алгоритмического модуля, обеспечивающих решение обратной задачи для восстановления спектра поглощения исследуемой оптически неоднородной среды;
Заявляемое изобретение реализуется за счет объединения в систему спектрометра алгоритмического модуля, содержащего программное обеспечение, и оптико-механического оборудования.
Осветительная часть, которая является частью разработанной системы спектрометра, позволяет формировать геометрически правильную равномерно освещенную область с заданными размерами в заданной точке исследуемого образца.
Назначение приемной части системы спектрометра состоит в детектировании оптического излучения от осветительной части после его прохождения через исследуемый образец. Предпочтительный вариант реализации осветительной и приемной частей, а также их взаимной компоновки и взаимодействия показан на Фигуре 4.
Излучение от светодиодных источников 111 проходит через оптический элемент, предназначенный для дополнительной коллимации излучения, представленный в виде линзового элемента 112, затем через спектральный фильтр 113, который осуществляет дополнительное преобразование спектральной характеристики проходящего излучения к необходимому виду, а именно - изменение формы и смещение центрального пика спектральной характеристики. После этого излучение попадает в перенаправляющую оптическую систему, содержащую перенаправляющий элемент 114, выполненный из отражающего материала, и коническую часть собирающего цилиндра 117, которые, в совокупности, представляют собой воздушный световод, изменяющий направление излучения таким образом, чтобы обеспечить равномерную засветку требуемой области исследуемого образца 115. На входе в исследуемый образец излучение частично отражается от границы раздела образец/воздух, а частично проходит внутрь исследуемого образца. Отраженное от границы раздела излучение эффективно удаляется из оптического тракта спектрометра благодаря специальной конструкции приемной части, первый элемент которой представляет собой толстостенный цилиндр, не позволяющий рассеянному на границе раздела образец/воздух излучению попасть в приемную часть. Излучение, вошедшее в объем исследуемого образца в исследуемую зону 119, испытывает в ней многократные переотражения от структурных неоднородностей исследуемого образца и, в результате этих переотражений, частично выходит из исследуемого образца в обратном направлении. Данное излучение, вышедшее в обратном направлении, попадает в приемную часть заявленного спектрометра. В нем излучение проходит через дополнительную оптическую систему, предназначенную для перенаправления оптического излучения, и состоящую из коллимирующей линзы 116 и собирающего цилиндра 117, выполненного из отражающего материала, а затем попадает на приемник излучения 118, представленный в виде одиночного фотодетектора.
На Фигуре 5 представлена блок-схема обработки полученных сигналов в алгоритмическом модуле.
В предпочтительном варианте исполнения, светодиодные источники излучения работают в импульсном режиме. Таким образом, как было показано выше, используя различные длительности импульса и мощность, а также включая последовательно несколько светодиодных источников с несколькими спектральными фильтрами, можно получить набор линейно независимых данных спектрального отклика исследуемого образца. Эти данные формируют систему линейно-независимых уравнений. Также, для увеличения числа линейно-независимых уравнений, могут быть использованы несколько приемников излучения с дополнительными светофильтрами, имеющими различные значения спектральных максимумов пропускания. Все это позволяет увеличить число линейно-независимых уравнений и соответственно повысить точность восстановления спектров поглощения и пропускания.
Восстановленный спектр может быть получен в результате решения системы линейных уравнений в матричном виде:
Az=u, (1)
где матрица коэффициентов A определяется спектральными характеристиками светодиодов, u матрица свободных членов - измеренные данные на фотодетекторе, z - восстанавливаемый спектр.
В данной задаче матрица A является плохо обусловленной. Поэтому решение системы линейных уравнений (1) является некорректной задачей. Одним из наиболее точных и устойчивых методов ее решения является метод регуляризации Тихонова.
Согласно методу регуляризации Тихонова, вводится регуляризирующий параметр α, где α >0. Уравнение (1) принимает вид:
(αE+ATA)zα=ATu, (2)
где E - единичная матрица.
Система же линейных уравнений (2) может быть решена любым из известных методов, например, методом наименьших квадратов. В качестве наиболее подходящего метода в данном изобретении используется QR разложения.
Так как на спектральные характеристики светодиодов и фотодетекторов влияет их температура, то для повышения точности восстановления спектров поглощения и пропускания, могут использоваться данные о текущей температуре светодиодных источников и фотодетекторов. Эти данные о температуре могут учитываться при задании матрицы A.
Результатом решения системы (2) является восстановленный спектр поглощения или пропускания исследуемого образца. При этом восстановленный спектр является непрерывным в зависимости от длины волны. Пример такого восстановленного спектра поглощения и его сравнение с исходным спектром поглощения исследуемого образца приведен на Фигуре 6.
Используемая в заявляемой системе комбинация светодиодных источников излучения и спектральных фильтров позволяет получить отдельные спектральные кривые, смещенные друг относительно друга следующим образом (фиг. 9): спектральная кривая первого спектрального фильтра 1 выбирается таким образом, чтобы ее максимум попал на нижнюю границу исследуемого спектрального диапазона, а ширина спектральной кривой была достаточной для частичного перекрытия со спектральной кривой следующего спектрального фильтра 2. Спектральная кривая каждого последующего спектрального фильтра смещается относительно предыдущего таким образом, что максимумы спектральных кривых оказываются сдвинутыми друг относительно друга, а сами спектральные кривые частично перекрываются за счет достаточной ширины. Так как спектральные характеристики 3 светодиодных источников имеют достаточную ширину, то при помощи набора из нескольких спектральных фильтров для одного светодиодного источника мы можем получить набор непрерывно смещенных спектральных кривых. На границе спектральных характеристик двух светодиодных источников излучения спектральные кривые фильтров выбираются таким образом, чтобы также обеспечить непрерывное смещение спектральных кривых. Дополнительно, электронный тракт заявляемой системы компактного неинвазивного спектрометра спроектирован таким образом, что позволяет варьировать длительность импульса и мощность излучения светодиодных источников. Это также позволяет дополнительно смещать спектральные характеристики светодиодных источников за счет их нагрева или охлаждения.
При таком выборе комбинации спектральных характеристик светодиодных источников, спектральных кривых фильтров и электронного тракта спектрометра, для последующего восстановления спектра поглощения исследуемого образца используется вся совокупность спектральных характеристик светодиодных источников. При этом решается не прямая задача измерения спектра поглощения, как это происходит в описанном ранее прототипе заявляемого изобретения, а находится решение обратной задачи восстановления спектра поглощения по известным спектральным откликам от исследуемого образца. Благодаря решению обратной задачи, представленная в заявляемом изобретении система не имеет ограничений по величине спектрального разрешения и позволяет восстановить спектральную кривую поглощения исследуемого образца с максимальной точностью при минимальном количестве используемых спектральных кривых и, следовательно, при минимальном количестве используемых светодиодных источников излучения.
Кроме того, для повышения точности восстановления спектра поглощения исследуемого образца, и для учета возможных процессов деградации светодиодных источников излучения, заявляемая система компактного неинвазивного спектрометра может быть дополнена опорной частью 121 (Фиг. 8). Данная опорная часть, в наиболее предпочтительной реализации, представляет собой одиночный фотодетектор, расположенный в непосредственной близости от светодиодных источников излучения, который предназначен для непосредственного измерения интегральной мощности излучения, вышедшего из светодиодных источников.
Для повышения точности восстановления спектра поглощения исследуемого образца, необходимо повышение числа независимых измерений для каждого исследуемого образца. Одним из наиболее простых методов для этого является управление мощностью и длительностью импульса светодиодных источников излучения. Известно, что спектральный состав излучения светодиодных источников зависит от длительности излучаемого импульса (для импульсного режима работы светодиодного источника) и от величины управляющего сигнала (тока или напряжения), от которого пропорционально зависит мощность светодиодного источника. Таким образом, управляя, при помощи блока обработки сигналов и управления, длительностью импульса светодиодного источника и его мощностью можно достаточно эффективно изменить его спектральную характеристику и увеличить число независимых измерений для одного исследуемого образца и для одного светодиодного источника излучения. При наличии нескольких светодиодных источников, они включаются последовательно, один за другим, и для каждого из них проводятся измерения в нескольких состояниях, характеризующихся различной длительностью импульса и различной мощностью. Типичные спектральные характеристики светодиодных источников излучения, которые могут использоваться в настоящем изобретении, а также их зависимость от длительности импульса излучения и от его мощности, приведены на фигуре 7.
Все сигналы с фотодетектора передаются в алгоритмический модуль, в котором осуществляется восстановление спектров поглощения и пропускания исследуемого образца.
Восстановление или интерпретация исходного сигнала по известному выходному сигналу является одним из классических примеров решения обратной задачи. Решение обратной задачи, в нашем случае, подразумевает нахождение истинной формы кривой спектра поглощения исследуемого образца по известным откликам от этого образца на облучение излучение априорно известного спектрального состава.

Claims (27)

1. Компактный спектрометр для неинвазивного измерения спектров поглощения или пропускания объемно-рассеивающих оптически неоднородных сред, содержащий:
осветительную часть, формирующую излучение заданного спектрального состава,
приемную часть, обеспечивающую детектирование оптического излучения, вышедшего из анализируемой оптически неоднородной объемно-рассеивающей среды и состоящую из, по меньшей мере, одного приемника оптического излучения с известной спектральной чувствительностью,
аппаратную часть, состоящую из блока обработки сигналов, блока управления и алгоритмического модуля, обеспечивающих согласованную работу электронных и оптико-электронных элементов спектрометра, регистрацию излучения с последующим решением обратной задачи с целью восстановления спектра поглощения исследуемой оптически неоднородной среды;
отличающийся тем, что его осветительная часть содержит, по меньшей мере, один светодиодный источник, спектральная кривая излучения которого с помощью, по меньшей мере, двух спектральных фильтров с отличающимися спектральными кривыми пропускания разбивается на, по меньшей мере, два спектральных участка, образуя эквивалентный спектр излучения, по меньшей мере, от двух спектральных источников,
а для восстановления спектра поглощения исследуемой оптически неоднородной среды алгоритмический модуль применяет методы решения обратной задачи, построенные на основе использования априорной информации о спектральном составе излучения осветительной части, сигнале, полученном в виде отклика от оптически неоднородной среды, спектральной кривой чувствительности приемной части.
2. Спектрометр по пункту 1, отличающийся тем, что осветительная часть содержит несколько светодиодных источников излучения инфракрасного спектрального диапазона, расположенных по окружности.
3. Спектрометр по пункту 1, отличающийся тем, что осветительная часть содержит перенаправляющую оптическую систему, которая перенаправляет излучение от светодиодных источников излучения в область тестирования.
4. Спектрометр по пункту 1, отличающийся тем, что осветительная часть содержит дополнительно один или несколько оптических элементов, индивидуальных для каждого светодиодного источника излучения и предназначенных для дополнительной коллимации оптического излучения.
5. Спектрометр по пункту 1, отличающийся тем, что осветительная часть содержит дополнительно, по меньшей мере, по одному спектральному фильтру для каждого светодиодного источника излучения, расположенному после светодиодного источника излучения.
6. Спектрометр по пункту 1, отличающийся тем, что приемная часть содержит дополнительную оптическую систему для перенаправления оптического излучения, вышедшего из образца, на приемник излучения.
7. Спектрометр по пункту 1, отличающийся тем, что приемная часть содержит дополнительно, по меньшей мере, один спектральный фильтр, расположенный перед приемником излучения.
8. Спектрометр по пункту 1, отличающийся тем, что осветительная часть содержит комбинацию из, по меньшей мере, двух спектральных фильтров, позволяющую спектральной кривой первого спектрального фильтра получить максимум, совмещенный с нижней границей рабочего спектрального диапазона, причем ширина спектральной кривой частично перекрывает спектральную кривую следующего спектрального фильтра, а спектральная кривая следующего спектрального фильтра смещается относительно предыдущего таким образом, что максимумы спектральных кривых первого и второго фильтра смещаются друг относительно друга.
9. Компактный спектрометр для неинвазивного измерения спектров поглощения или пропускания объемно-рассеивающих оптически неоднородных сред, содержащий:
осветительную часть, формирующую излучения заданного спектрального состава,
приемную часть, обеспечивающую детектирование оптического излучения, вышедшего из анализируемой оптически неоднородной объемно-рассеивающей среды и состоящую из, по меньшей мере, одного приемника оптического излучения с известной спектральной чувствительностью,
аппаратную часть, состоящую из блока обработки сигналов, блока управления и алгоритмического модуля, обеспечивающих согласованную работу электронных и оптико-электронных элементов спектрометра, регистрацию излучения и последующее решение обратной задачи с целью восстановления спектра поглощения исследуемой оптически неоднородной среды;
отличающийся тем, что его осветительная часть содержит, по меньшей мере, один светодиодный источник, спектральная кривая излучения которого с помощью, по меньшей мере, двух спектральных фильтров с отличающимися спектральными кривыми пропускания разбивается на, по меньшей мере, два спектральных участка, образуя эквивалентный спектр излучения, по меньшей мере, от двух спектральных источников,
для восстановления спектра поглощения исследуемой оптически неоднородной среды алгоритмический модуль применяет методы решения обратной задачи, построенные на основе использования априорной информации о спектральном составе излучения осветительной части, сигнале, полученном в виде отклика от оптически неоднородной среды, спектральной кривой чувствительности приемной части,
а для получения полной информации о спектральном составе излучения осветительной части используется опорная часть, обеспечивающая непосредственное измерение мощности оптического излучения от осветительной части и автоматическую калибровку приемной части.
10. Спектрометр по пункту 9, отличающийся тем, что осветительная часть содержит несколько светодиодных источников излучения инфракрасного спектрального диапазона, расположенных по окружности.
11. Спектрометр по пункту 9, отличающийся тем, что осветительная часть содержит перенаправляющую оптическую систему, которая перенаправляет излучение от светодиодных источников излучения в область тестирования.
12. Спектрометр по пункту 9, отличающийся тем, что осветительная часть содержит дополнительно один или несколько оптических элементов, индивидуальных для каждого светодиодного источника излучения и предназначенных для дополнительной коллимации оптического излучения.
13. Спектрометр по пункту 9, отличающийся тем, что осветительная часть содержит дополнительно, по меньшей мере, по одному спектральному фильтру для каждого светодиодного источника излучения, расположенному после светодиодного источника излучения.
14. Спектрометр по пункту 9, отличающийся тем, что приемная часть содержит дополнительную оптическую систему для перенаправления оптического излучения, вышедшего из образца, на приемник излучения.
15. Спектрометр по пункту 9, отличающийся тем, что приемная часть содержит дополнительно, по меньшей мере, один спектральный фильтр, расположенный перед приемником излучения.
16. Спектрометр по пункту 9, отличающийся тем, что осветительная часть содержит комбинацию из, по меньшей мере, двух спектральных фильтров, позволяющую спектральной кривой первого спектрального фильтра получить максимум, совмещенный с нижней границей рабочего спектрального диапазона, причем ширина спектральной кривой частично перекрывает спектральную кривую следующего спектрального фильтра, а спектральная кривая следующего спектрального фильтра смещается относительно предыдущего таким образом, что максимумы спектральных кривых первого и второго фильтра оказываются сдвинутыми друг относительно друга.
RU2016146355A 2016-11-25 2016-11-25 Система компактного спектрометра, предназначенного для неинвазивного измерения спектров поглощения и пропускания образцов биологической ткани RU2649048C1 (ru)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146355A RU2649048C1 (ru) 2016-11-25 2016-11-25 Система компактного спектрометра, предназначенного для неинвазивного измерения спектров поглощения и пропускания образцов биологической ткани
US15/793,482 US10004399B2 (en) 2016-11-25 2017-10-25 Compact spectrometer system for non-invasive measurement of absorption and transmission spectra in biological tissue samples
CN201711113065.7A CN108107013B (zh) 2016-11-25 2017-11-13 用于生物组织样品的非侵入式测量的紧凑光谱仪系统
KR1020170153287A KR102498119B1 (ko) 2016-11-25 2017-11-16 생체 조직 시료에서 흡수 및 투과 스펙트럼의 비침습적 측정을 위한 소형 분광기 시스템
EP17203454.8A EP3326521B1 (en) 2016-11-25 2017-11-24 Compact spectrometer system for non-invasive measurement of absorption and transmission spectra in biological tissue samples
US15/993,887 US10258236B2 (en) 2016-11-25 2018-05-31 Compact spectrometer system for non-invasive measurement of absorption and transmission spectra in biological tissue samples
US16/363,504 US10582855B2 (en) 2016-11-25 2019-03-25 Compact spectrometer system for non-invasive measurement of absorption and transmission spectra in biological tissue samples

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146355A RU2649048C1 (ru) 2016-11-25 2016-11-25 Система компактного спектрометра, предназначенного для неинвазивного измерения спектров поглощения и пропускания образцов биологической ткани

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2649048C1 true RU2649048C1 (ru) 2018-03-29

Family

ID=60673079

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016146355A RU2649048C1 (ru) 2016-11-25 2016-11-25 Система компактного спектрометра, предназначенного для неинвазивного измерения спектров поглощения и пропускания образцов биологической ткани

Country Status (5)

Country Link
US (3) US10004399B2 (ru)
EP (1) EP3326521B1 (ru)
KR (1) KR102498119B1 (ru)
CN (1) CN108107013B (ru)
RU (1) RU2649048C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2720063C1 (ru) * 2019-10-25 2020-04-23 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Спектрометр, основанный на перестраиваемом лазере на чипе, и способ измерения спектра
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

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11478158B2 (en) 2013-05-23 2022-10-25 Medibotics Llc Wearable ring of optical biometric sensors
BR112019011293A2 (pt) 2016-12-19 2019-10-08 Basf Se compostos de fórmula i, intermediários, composição agroquímica, uso e método para combater fungos nocivos fitopatogênicos
KR102487058B1 (ko) 2017-11-17 2023-01-09 삼성전자주식회사 생체정보 측정 장치 및 방법
KR102574087B1 (ko) 2018-07-27 2023-09-04 삼성전자주식회사 광 센서, 광 센서 어레이, 생체 신호 측정 장치 및 방법
EP3613736A1 (en) 2018-08-22 2020-02-26 Basf Se Substituted glutarimide derivatives
CN113167648A (zh) * 2018-10-08 2021-07-23 威利食品有限公司 一种用于光谱仪的附件
KR102693439B1 (ko) * 2018-11-20 2024-08-07 삼성전자주식회사 스펙트럼 측정 장치, 스펙트럼의 광원 온도 변화 보정 방법, 농도 추정 장치 및 방법
US11682584B2 (en) * 2018-12-26 2023-06-20 Camtek Ltd. Measuring buried layers
CN113692524B (zh) * 2019-03-27 2024-06-21 ams传感器新加坡私人有限公司 自校准光谱传感器模块
EP3766879A1 (en) 2019-07-19 2021-01-20 Basf Se Pesticidal pyrazole derivatives
US20220331028A1 (en) 2019-08-30 2022-10-20 Metralabs Gmbh Neue Technologien Und Systeme System for Capturing Movement Patterns and/or Vital Signs of a Person
KR20210050967A (ko) 2019-10-29 2021-05-10 삼성전자주식회사 분석 물질의 농도 추정 장치 및 방법과, 캘리브레이션 방법
BR112023022818A2 (pt) 2021-05-03 2024-01-16 Basf Se Líquido de pulverização, mistura de aditivo, kit de pelo menos duas partes, método para controlar fungos fitopatogênicos ou bactérias fitopatogênicas, e, usos de uma mistura de aditivo, de um líquido de pulverização e de um kit de pelo menos duas partes
CN117794908A (zh) 2021-08-02 2024-03-29 巴斯夫欧洲公司 (3-喹啉基)-喹唑啉
EP4198023A1 (en) 2021-12-16 2023-06-21 Basf Se Pesticidally active thiosemicarbazone compounds
EP4238971A1 (en) 2022-03-02 2023-09-06 Basf Se Substituted isoxazoline derivatives
EP4361126A1 (en) 2022-10-24 2024-05-01 Basf Se Use of strobilurin type compounds for combating phytopathogenic fungi containing an amino acid substitution f129l in the mitochondrial cytochrome b protein conferring resistance to qo inhibitors xv

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010082852A1 (en) * 2009-01-06 2010-07-22 Geordie Robert Burling-Claridge Led based coded-source spectrometer
WO2012040466A2 (en) * 2010-09-23 2012-03-29 Nanolambda, Inc. Spectrum reconstruction method for minature spectrometers
RU115486U1 (ru) * 2011-10-13 2012-04-27 Дмитрий Александрович Гаврилов Устройство бесконтактной идентификации веществ и/или определения концентраций веществ, входящих в состав многокомпонентной смеси
US20130210058A1 (en) * 2012-02-15 2013-08-15 Lakeland Ventures Development, Llc System for noninvasive determination of water in tissue

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7084974B1 (en) 1998-05-19 2006-08-01 Measurement Microsystems A-Z, Inc. Apparatus and method for light spectrum measurement
US7299080B2 (en) * 1999-10-08 2007-11-20 Sensys Medical, Inc. Compact apparatus for noninvasive measurement of glucose through near-infrared spectroscopy
US6415013B1 (en) * 2000-12-28 2002-07-02 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Backprojection methods and apparatus for computed tomography imaging systems
US6747742B1 (en) 2001-06-22 2004-06-08 Tanner Research, Inc. Microspectrometer based on a tunable fabry-perot interferometer and microsphere cavities
US6744505B1 (en) 2001-09-06 2004-06-01 Therma-Wave, Inc. Compact imaging spectrometer
IL146404A0 (en) 2001-11-08 2002-07-25 E Afikin Computerized Dairy Ma Spectroscopic fluid analyzer
DE10202050A1 (de) 2002-01-18 2003-07-31 Siemens Ag Optisches Bildgebungsverfahren und Vorrichtung zur optischen Bildgebung
CN1672428B (zh) 2002-07-26 2010-11-03 奥林巴斯株式会社 图像处理系统
WO2004069164A2 (en) 2003-01-30 2004-08-19 Euro Celtique Sa Wireless blood glucose monitoring system
US7034935B1 (en) 2003-03-24 2006-04-25 Mpb Technologies Inc. High performance miniature spectrometer
JP4368163B2 (ja) * 2003-08-19 2009-11-18 富士フイルム株式会社 分光素子アレイ及びこれを備えた分光画像測定装置並びに分光画像測定方法
US7375334B2 (en) 2004-08-31 2008-05-20 Battelle Memorial Institute Apparatus and method for OSL-based, remote radiation monitoring and spectrometry
DE102005024271B4 (de) 2005-05-27 2014-03-27 Carl Zeiss Microscopy Gmbh Gitterspektrometersystem und Verfahren zur Messwerterfassung
JP2007052226A (ja) * 2005-08-18 2007-03-01 Seiko Epson Corp 照明装置及びプロジェクタ
CN101232843A (zh) 2005-09-13 2008-07-30 爱德华兹生命科学公司 总血红蛋白的连续光谱测量
DE102005049586A1 (de) 2005-10-17 2007-04-26 Siemens Ag Verfahren zur Erzeugung von CT-Darstellungen in der Röntgen-Computertomographie
US7940269B2 (en) * 2007-06-29 2011-05-10 Microsoft Corporation Real-time rendering of light-scattering media
DE102007046514A1 (de) 2007-09-28 2009-04-23 Siemens Ag Verfahren zur Erkennung und Markierung von Kontrastmittel in Blutgefäßen der Lunge mit Hilfe einer CT-Untersuchung und Bildauswerteeinheit eines CT-Systems
JP5749164B2 (ja) * 2008-07-25 2015-07-15 ヘルムホルツ・ツェントルム・ミュンヒェン・ドイチェス・フォルシュンクスツェントルム・フューア・ゲズントハイト・ウント・ウムベルト(ゲーエムベーハー)Helmholtz Zentrum MuenchenDeutsches Forschungszentrum fuer Gesundheit und Umwelt (GmbH) 組織バイオマーカーの定量的多重スペクトル光音響トモグラフィ
WO2010019515A2 (en) * 2008-08-10 2010-02-18 Board Of Regents, The University Of Texas System Digital light processing hyperspectral imaging apparatus
DE102009003413B4 (de) * 2009-01-30 2022-01-20 Leibniz - Institut Für Analytische Wissenschaften - Isas - E.V. Echelle-Spektrometeranordnung mit interner Vordispersion
US8932223B2 (en) 2009-11-02 2015-01-13 Board Of Regents, The University Of Texas System Catheter for intravascular ultrasound and photoacoustic imaging
GB201000775D0 (en) 2010-01-18 2010-03-03 Stfc Science & Technology Interferometer spectrometer
US8149415B2 (en) 2010-02-03 2012-04-03 Wisconsin Alumni Research Foundation Background-free absorption spectroscopy using spectral differentiator
US9360415B2 (en) 2010-10-21 2016-06-07 Spectrasensors, Inc. Dynamic reconstruction of a calibration state of an absorption spectrometer
JP5633334B2 (ja) 2010-11-25 2014-12-03 セイコーエプソン株式会社 分光測定装置
WO2013007726A1 (en) 2011-07-11 2013-01-17 Facultes Universitaires Notre-Dame De La Paix Method for high resolution sum-frequency generation and infrared microscopy
JP2013122443A (ja) * 2011-11-11 2013-06-20 Hideo Ando 生体活動測定方法、生体活動測定装置、生体活動検出信号の転送方法および生体活動情報を利用したサービスの提供方法
EP2920562B1 (en) 2012-11-13 2020-09-30 Viavi Solutions Inc. Portable spectrometer
US9546904B2 (en) * 2013-03-15 2017-01-17 P & P Optica Inc. Apparatus and method for optimizing data capture and data correction for spectroscopic analysis
WO2015032586A1 (en) * 2013-09-09 2015-03-12 Asml Netherlands B.V. Methods and apparatus for calculating electromagnetic scattering properties of a structure and for reconstruction of approximate structures
KR20150110899A (ko) 2014-03-20 2015-10-05 주식회사 하이로시 산소포화도 측정장치
US9360366B1 (en) 2015-10-08 2016-06-07 Chuong Van Tran Self-referencing spectrometer on mobile computing device
CN105825200B (zh) * 2016-03-31 2019-01-15 西北工业大学 基于字典学习和结构稀疏表示的高光谱异常目标检测方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010082852A1 (en) * 2009-01-06 2010-07-22 Geordie Robert Burling-Claridge Led based coded-source spectrometer
WO2012040466A2 (en) * 2010-09-23 2012-03-29 Nanolambda, Inc. Spectrum reconstruction method for minature spectrometers
RU115486U1 (ru) * 2011-10-13 2012-04-27 Дмитрий Александрович Гаврилов Устройство бесконтактной идентификации веществ и/или определения концентраций веществ, входящих в состав многокомпонентной смеси
US20130210058A1 (en) * 2012-02-15 2013-08-15 Lakeland Ventures Development, Llc System for noninvasive determination of water in tissue

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2720063C1 (ru) * 2019-10-25 2020-04-23 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Спектрометр, основанный на перестраиваемом лазере на чипе, и способ измерения спектра
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

Also Published As

Publication number Publication date
EP3326521B1 (en) 2023-06-07
US20180146855A1 (en) 2018-05-31
US10582855B2 (en) 2020-03-10
EP3326521A1 (en) 2018-05-30
KR102498119B1 (ko) 2023-02-09
CN108107013B (zh) 2022-06-21
US20190216322A1 (en) 2019-07-18
CN108107013A (zh) 2018-06-01
KR20180059355A (ko) 2018-06-04
US20180271370A1 (en) 2018-09-27
US10004399B2 (en) 2018-06-26
US10258236B2 (en) 2019-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2649048C1 (ru) Система компактного спектрометра, предназначенного для неинвазивного измерения спектров поглощения и пропускания образцов биологической ткани
JP3875798B2 (ja) 血中成分濃度の無血測定装置の作動方法及び無血測定装置
JP3715241B2 (ja) ラマン分光検査法を使用して体液中の物質を検出する方法および装置
US20190323950A1 (en) Spectroscopic measurements with parallel array detector
USRE39672E1 (en) Method and devices for laser induced fluorescence attenuation spectroscopy
ES2206610T3 (es) Aparato y metodo de monitorizacion de glucosa usando espectroscopia de emision inducida por laser.
US9750413B2 (en) Massively parallel diffuse optical tomography
KR102049144B1 (ko) 레이저 기반의 질병 진단 시스템
WO2001022869A1 (en) Method and apparatus for determining autofluorescence of skin tissue
US20130338458A1 (en) Method and apparatus for total hemoglobin measurement
EP0861434A1 (en) Transcutaneous measurement of substance in body tissues or fluid
JPH11183377A (ja) 光学式成分計
RU2510506C2 (ru) Способ определения оптических и биофизических параметров биоткани
JP2000023947A (ja) 生体光計測方法
KR100300960B1 (ko) 혈중성분 농도의 무혈측정 방법 및 장치
EP3730053A1 (en) Lipid measurement device and method therefor
Kleshnin et al. A technique for measuring oxygen saturation in biological tissues based on diffuse optical spectroscopy
JPH09173323A (ja) 無侵襲生化学計測装置
RU2320980C1 (ru) Способ спектрального анализа и определения концентрации компонент мутного вещества и устройство для его реализации
RU2807526C1 (ru) Способ неинвазивного измерения долевого содержания воды в крови человека
RU2344752C1 (ru) Способ определения концентрации компонент крови и устройство для его реализации
US20180195904A1 (en) Dedicated Transformation Spectroscopy
KR102335211B1 (ko) 자가기준점 설정형 혈액성분 측정 방법 및 장치
US20210196158A1 (en) Self-reference point setting type blood component measuring method and apparatus
EP3317625B1 (en) Dedicated transformation spectroscopy