RU83694U1 - Устройство для измерения концентрации глюкозы в крови - Google Patents
Устройство для измерения концентрации глюкозы в крови Download PDFInfo
- Publication number
- RU83694U1 RU83694U1 RU2008123797/22U RU2008123797U RU83694U1 RU 83694 U1 RU83694 U1 RU 83694U1 RU 2008123797/22 U RU2008123797/22 U RU 2008123797/22U RU 2008123797 U RU2008123797 U RU 2008123797U RU 83694 U1 RU83694 U1 RU 83694U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- photodetector
- optical system
- light flux
- glucose
- measuring
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
Abstract
Устройство для неинвазивного измерения концентрации глюкозы в крови, содержащее источник инфракрасного излучения, оптическую систему, размещенную на штанге, закрепленное за оптической системой под углом 45° к направлению светового потока полупрозрачное зеркало, выполненное с возможностью разделения светового потока на проходящий луч и опорный луч, перпендикулярный направлению светового потока, фотоприемник проходящего луча, фотоприемник опорного луча и измерительный электронный блок, соединенный с дисплеем, отличающееся тем, что устройство снабжено двумя блоками светофильтров, один из блоков светофильтров установлен между источником инфракрасного излучения и оптической системой, второй блок светофильтров установлен перед фотоприемником проходящего луча.
Description
Полезная модель относится к области медицины, а именно к неинвазивному измерению концентрации глюкозы в крови человека.
Известно устройство (RU №2122208), содержащее источник излучения, прижатый к поверхности биологической ткани, оптический блок, фотоприемник и измерительный электронный блок, соединенный с дисплеем. В известном устройстве по неинвазивному измерению концентрации глюкозы в крови предлагается изготовление прибора по схеме измерения спектрограммы излучения путем регистрации интегрального спектра излучения возбужденных молекул биологической ткани фотопарой (лазерный излучатель-фотодетектор) и сравнение полученного интегрального спектра излучения молекул биологической ткани со спектром излучения калибровочной крови в виде цифрового кода в памяти микрокомпьютера. Однако предлагаемой аппаратуры в схеме прибора для определения концентрации глюкозы в крови недостаточно, т.к. в таком приборе отсутствует аппаратурные элементы, которые должны произвести вычитание интегрального спектра излучения молекул биологической ткани, не входящих в состав исследуемой крови, что, естественно, приведет к неточному значению измеряемой величины концентрации глюкозы в крови.
Также известно устройство (RU №2279250), в котором для определения концентрации глюкозы в биологической ткани используется спектрометрический метод анализа рассеянного света, прошедшего биологическую ткань и создавшего за счет флуоренсенции среды возбужденные состояния молекул биологической ткани, в том числе и возбужденные светом молекулы глюкозы. В результате светового возбуждения молекул ткани происходят переизлучения этих молекул в резонансные световые кванты, соответствующие электронным переходам каждой из этих молекул. Устройство для неинвазивного измерения концентрации глюкозы в крови содержит источник излучения, установленный с возможностью прижатия к поверхности биологической ткани, оптический блок, фотоприемник и измерительный электронный блок, соединенный с дисплеем, при этом оптический блок включает металлическую штангу, вдоль оси которой выполнен канал для установки каретки, на переднем торце которой жестко закреплен источник излучения в виде лазерного светодиода с излучением в диапазоне 340-640 нм, установленные вдоль оси штанги металлическую диафрагму, с возможностью прижатия к противоположной стороне биологической ткани, оптическую систему, состоящую из длиннофокусной и короткофокусной линз с совмещенными фокусами для получения плоскопараллельного пучка света, закрепленное под углом 45° к оси штанги
полупрозрачное зеркало, выполненное с возможностью разделения светового потока на проходящий луч, параллельный оси штанги, и опорный луч, перпендикулярный оси штанги, при этом по ходу проходящего луча установлены прозрачная стеклянная кювета с водным раствором глюкозы и фотоприемник для регистрации прошедшего через нее излучения, а по ходу опорного луча установлены прозрачная стеклянная кювета с водой и фотоприемник для регистрации прошедшего через нее излучения, при этом фотоприемник соединены через соответствующие усилители с измерительным электронным блоком.
Недостатком этого устройства, выбранного за прототип, является наличие кювет из хрупкого кварцевого стекла с водным раствором глюкозы и с водой, что может вызвать выход устройства из строя при падении.
Поэтому задачей полезной модели является повышение надежности устройства и точности неинвазивного измерения концентрации глюкозы в крови.
Согласно полезной модели технический результат достигается за счет того, что в устройстве для неинвазивного измерения концентрации глюкозы в крови, содержащем как и прототип, источник инфракрасного излучения, установленный с возможностью прижатия к поверхности биологической ткани, оптическую систему, размещенную на штанге, закрепленное за оптической системой под углом 45° к направлению светового потока полупрозрачное зеркало, выполненное с возможностью разделения светового потока на проходящий луч и опорный луч, перпендикулярный направлению потока, фотоприемник проходящего луча, фотоприемник опорного луча и измерительный электронный блок, соединенный с дисплеем, в отличие от прототипа устройство снабжено двумя блоками светофильтров, один из блоков светофильтров установлен между источником инфракрасного излучения и оптической системой, второй блок светофильтров установлен перед фотоприемником проходящего луча.
Введение двух блоков светофильтров позволяет проводить измерения не только сигнала флюоресценции, как это реализовано в прототипе, но также регистрировать деформацию спектров поглощения воды в присутствии глюкозы, а также сигнал комбинационного рассеяния от молекул глюкозы. Измерение указанной совокупности спектральных характеристик позволяет существенно увеличить чувствительность определения уровня глюкозы в крови, а также существенно упростить конструкцию.
В дальнейшем сущность полезной модели поясняется описанием и чертежом, на котором изображена блок-схема полезной модели, где 1 - источник ИК излучения, 2 - первый блок светофильтров, 3 - линза, 4 - полупрозрачное зеркало, 5 - фотоприемник для измерения интенсивности опорного сигнала, 6 - первый световод, 7 - биологическая ткань (кожа), 8 - второй световод, 9 - второй блок светофильтров, 10 - фотоприемник для
измерения интенсивности проходящего через биологическую ткань сигнала, 11 - устройство обработки сигнала, 12 - дисплей.
Устройство для измерения концентрации глюкозы состоит из оптического и измерительного электронного блоков. Оптический блок содержит светодиод 1 с лазерным излучением в ИК диапазоне 600-1200 нм, первый блок светофильтров 2, через который проходит лазерное излучение определенных длин волн, в частности на длине волны 1060 нм для измерения спектров поглощения глюкозы, оптическую линзу для фокусировки лазерного излучения 3, полупрозрачное зеркало 4 для разделения падающего светового потока, при этом часть сигнала идет на фотоприемник 5 для измерения интенсивности излучения лазера, другая часть по световоду 6 попадает на кожный покров, после прохождения полупрозрачного зеркала 4 часть светового сигнала идет на световод 6, который прижимаю к поверхности биологической ткани, после прохождения потока через биологическую ткань излучение попадает на световод 8, далее через блок светофильтров 9, присоединенный к световоду 8, излучение попадает на фотоприемник 10, регистрирующий излучение после прохождения световым потоком биологической ткани, полученный сигнал попадает в измерительный электронный блок, после чего конечный результат выдается на дисплей.
Параметры основных элементов прибора по неинвазивному измерению концентрации глюкозы в крови:
Лазерный источник света: мощность - 10 мВт, длина волны - 1060 нм (ИК свет).
Фоторегистрирующие датчики: чувствительность - не менее 10-3 мВт.
Claims (1)
- Устройство для неинвазивного измерения концентрации глюкозы в крови, содержащее источник инфракрасного излучения, оптическую систему, размещенную на штанге, закрепленное за оптической системой под углом 45° к направлению светового потока полупрозрачное зеркало, выполненное с возможностью разделения светового потока на проходящий луч и опорный луч, перпендикулярный направлению светового потока, фотоприемник проходящего луча, фотоприемник опорного луча и измерительный электронный блок, соединенный с дисплеем, отличающееся тем, что устройство снабжено двумя блоками светофильтров, один из блоков светофильтров установлен между источником инфракрасного излучения и оптической системой, второй блок светофильтров установлен перед фотоприемником проходящего луча.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008123797/22U RU83694U1 (ru) | 2008-06-11 | 2008-06-11 | Устройство для измерения концентрации глюкозы в крови |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008123797/22U RU83694U1 (ru) | 2008-06-11 | 2008-06-11 | Устройство для измерения концентрации глюкозы в крови |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU83694U1 true RU83694U1 (ru) | 2009-06-20 |
Family
ID=41026159
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008123797/22U RU83694U1 (ru) | 2008-06-11 | 2008-06-11 | Устройство для измерения концентрации глюкозы в крови |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU83694U1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2549992C2 (ru) * | 2010-01-07 | 2015-05-10 | Рсп Системс А/С | АППАРАТ ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОГО АНАЛИЗА in vivo ПОСРЕДСТВОМ СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ |
WO2016105248A1 (ru) * | 2014-12-22 | 2016-06-30 | Эдвард Владимирович КРЫЖАНОВСКИЙ | Способ неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови |
RU2607289C2 (ru) * | 2011-12-29 | 2017-01-10 | Ф.Хоффманн-Ля Рош Аг | Графический интерфейс пользователя для калькулятора болюсов, находящегося в портативном устройстве для управления диабетом |
RU2608234C2 (ru) * | 2012-05-31 | 2017-01-17 | Ф.Хоффманн-Ля Рош Аг | Картридж с датчиком и устройство введения датчика |
US9757510B2 (en) | 2012-06-29 | 2017-09-12 | Animas Corporation | Method and system to handle manual boluses or meal events for closed-loop controllers |
-
2008
- 2008-06-11 RU RU2008123797/22U patent/RU83694U1/ru active IP Right Revival
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2549992C2 (ru) * | 2010-01-07 | 2015-05-10 | Рсп Системс А/С | АППАРАТ ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОГО АНАЛИЗА in vivo ПОСРЕДСТВОМ СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ |
RU2607289C2 (ru) * | 2011-12-29 | 2017-01-10 | Ф.Хоффманн-Ля Рош Аг | Графический интерфейс пользователя для калькулятора болюсов, находящегося в портативном устройстве для управления диабетом |
RU2608234C2 (ru) * | 2012-05-31 | 2017-01-17 | Ф.Хоффманн-Ля Рош Аг | Картридж с датчиком и устройство введения датчика |
US9757510B2 (en) | 2012-06-29 | 2017-09-12 | Animas Corporation | Method and system to handle manual boluses or meal events for closed-loop controllers |
RU2641976C2 (ru) * | 2012-06-29 | 2018-01-23 | Энимас Корпорейшн | Способ и система обработки ручного болюсного введения или введения в соответствии с приемом пищи в контроллерах с обратной связью |
WO2016105248A1 (ru) * | 2014-12-22 | 2016-06-30 | Эдвард Владимирович КРЫЖАНОВСКИЙ | Способ неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови |
EA034311B1 (ru) * | 2014-12-22 | 2020-01-28 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Брейн Бит" | Способ неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6167290A (en) | Method and apparatus of non-invasive measurement of human/animal blood glucose and other metabolites | |
JP5575355B2 (ja) | 紫外線防御効果の評価装置 | |
US6868285B2 (en) | Method and device for detecting substances in body fluids by Raman spectroscopy | |
US20050068534A1 (en) | Method and apparatus for ratio fluorometry | |
US20080117418A1 (en) | Time-resolved fluorescence spectrometer for multiple-species analysis | |
RU83694U1 (ru) | Устройство для измерения концентрации глюкозы в крови | |
JP2009505070A (ja) | 液体中に懸濁した生体サンプルの定量化、同定のためのシステムと方法 | |
CN109283141B (zh) | 一种去除水汽干扰的呼出气体光谱检测系统及方法 | |
US20150241347A1 (en) | Nondispersive infrared micro-optics sensor for blood alcohol concentration measurements | |
US20210404875A1 (en) | Spectrophotometer System and Enhanced Optical Characterization of Biological Samples Using Same | |
CN109171662B (zh) | 皮肤含水量的检测仪及皮肤含水量的检测方法 | |
CN109975210A (zh) | 一种手持式拉曼光谱仪的光机模块 | |
US20060211926A1 (en) | Non-invasive Raman measurement apparatus with broadband spectral correction | |
CN113720825B (zh) | 光学即时检测器及检测方法和应用 | |
ITTO950796A1 (it) | Procedimento e sistema per rilevare parametri chimico-fisici. | |
JP2014062740A (ja) | 老化評価方法および老化評価装置 | |
KR20090036996A (ko) | 복수 개의 단일 파장 광원을 이용한 투과와 반사 병행방식의 무채혈 혈당기 | |
JP2807777B2 (ja) | スラブ光導波路を利用した光吸収スペクトル測定装置 | |
RU2279250C2 (ru) | Устройство для неинвазивного измерения концентрации глюкозы в крови | |
CN203303031U (zh) | 一种基于糖化终末产物荧光光谱的糖尿病无创检测装置 | |
US20230148312A1 (en) | Device for non-invasive blood glucose concentration measurement | |
RU2008126406A (ru) | Способ оптической диагностики живых микрообъектов и их нанокомпонентов и устройство для его реализации | |
CN115177244A (zh) | 基于差分拉曼光谱的微型无创血糖检测系统 | |
Okita et al. | Small-volume cavity cell using hollow optical fiber for Raman scattering-based gas detection | |
JP2002065645A (ja) | 非侵襲血糖計 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20090612 |
|
NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20111020 |
|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20150612 |
|
NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20161027 |