SU1478118A1 - Method of determining optical transmission factor of liquid bio-essays - Google Patents

Method of determining optical transmission factor of liquid bio-essays Download PDF

Info

Publication number
SU1478118A1
SU1478118A1 SU853899120A SU3899120A SU1478118A1 SU 1478118 A1 SU1478118 A1 SU 1478118A1 SU 853899120 A SU853899120 A SU 853899120A SU 3899120 A SU3899120 A SU 3899120A SU 1478118 A1 SU1478118 A1 SU 1478118A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
cassette
transparent
sample
signal
optical transmission
Prior art date
Application number
SU853899120A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Григорий Матвеевич Баренбойм
Владимир Хаимович Брикенштейн
Борис Иванович Бубнов
Валерий Александрович Данилов
Георгий Владимирович Карасик
Юрий Федорович Коркунов
Касиель Хаимович Фельдберг
Original Assignee
Научно-Исследовательский Институт По Биологическим Испытаниям Химических Соединений
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 Научно-Исследовательский Институт По Биологическим Испытаниям Химических Соединений filed Critical Научно-Исследовательский Институт По Биологическим Испытаниям Химических Соединений
Priority to SU853899120A priority Critical patent/SU1478118A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1478118A1 publication Critical patent/SU1478118A1/en

Links

Abstract

Изобретение относитс  к области медицины и может быть использовано дл  проведени  анализов биологических жидкостей по коэффициенту оптического пропускани . Цель - повышение точности способа. Дл  этого жидкие пробы помещают в разделенные интервалами  чейки прозрачной кассеты, освещают проход щим светом, выдел ют заданную спектральную область, определ ют интенсивность в заданных точках кассеты, кассету закрывают маской, проецируют изображение кассеты на мишень передающей трубки, запоминают сигнал от каждой пробы и разность сигналов от ближайших к ней прозрачного и непрозрачного участков и по соотношению полученных величин определ ют коэффициент. 1 ил.The invention relates to the field of medicine and can be used to conduct analyzes of biological fluids by optical transmission coefficient. The goal is to improve the accuracy of the method. To do this, liquid samples are placed in spaced cells of a transparent cassette, illuminated with transmitted light, a given spectral region is selected, the intensity at specified points of the cassette is determined, the cassette is masked, the image of the cassette is projected onto the signal of each sample and the difference the signals from the transparent and non-transparent areas closest to it and the coefficient are determined from the ratio of the values obtained. 1 il.

Description

II

Изобретение относитс  к медицине, а именно к проведению анализов, и предназначено -дл  определени  коэффициента пропускани  жидких биологических проб.The invention relates to medicine, in particular to testing, and is intended to determine the transmittance of liquid biological samples.

Целью изобретени   вл етс  ускорение способа.The aim of the invention is to accelerate the method.

Цель достигаетс  за счет того, чтр пробы помещают в разделенные интервалами  чейки прозрачной кассеты , освещают кассету с пробами проход щим светом, выдел ют заданную спектральную область прошедшего через кассету света и определ ют его интенсивность в -заданных точках кассеты , кассету с пробами закрывают маской с прозрачными и непрозрачными участками так, чтобы кажда   чейкаThe goal is achieved due to the fact that the samples are placed in spaced cells of a transparent cassette, illuminate the sample cassette with transmitted light, select a given spectral region of light transmitted through the cassette and determine its intensity in the specified points of the cassette, the sample cassette is masked with transparent and opaque areas so that each cell

совпала с прозрачным участком маски, а интервалы между  чейками слева и справа от  чейки - соответственно с прозрачным и непрозрачным участками маски, проектируют изображение кассеты с маской на мишень передающей трубки телевизионной камеры, определ ют и запоминают сигнал от каждой пробы и разность сигналов от ближайших к ней прозрачного и непрозрачного участков маски, и определ ют коеффициент оптического пропускани  путем делени  сигнала от пробы на полученную разность.coincided with the transparent part of the mask, and the intervals between the cells to the left and right of the cell, respectively, with the transparent and opaque parts of the mask, design an image of a cassette with a mask on the target of the transmitting tube of the television camera, determine and memorize the signal from each sample and the difference of the signals from the closest to It has a transparent and opaque region of the mask, and an optical transmission coefficient is determined by dividing the signal from the sample by the difference obtained.

На чертеже изображена схема устройства , реализующего предлагаемый способ.The drawing shows a diagram of the device that implements the proposed method.

В устройстве между источником 1 света и объективом 5 телекамеры 6 усЈIn the device between the source of light 1 and the lens 5 of the camera 6 6

sjsj

0000

0000

3131

танавливают исследуемый образец 2 с наложенной на него маской 3 и светофильтр 4. Видеосигнал с выхода телекамеры поступает на вход устройства 8 выбора и хранени  аналогового сигнала, в котором размах формируемого сигнала согласуетс  с максимальным размахом видеосигнала. Синхроимпульсы , вырабатываемые телекамерой, поступают на вход формировател  7 командных сигналов и сигналов выборки . Формируемые этим блоком сигналы выборки, кажда  из которых содержит шесть импульсов на четырех смежных строках разложени , устанавливаютс  оператором по изображению на экране так, чтобы первый импульс совпадал с областью белого (слева от измер емого объекта), второй, третий, четвертый и п тый импульсы совместились с изображением измер емого объекта, а шестой импульс выборки совпал с изображением с областью черного (справа от измер емого объекта).Model 2 under test is masked with mask 3 and filter 4. The video signal from the camera output is fed to the input of the analog signal selection and storage device 8, in which the magnitude of the generated signal matches the maximum signal swing. The clock pulses produced by the camera are fed to the input of the driver 7 command signals and sample signals. The sampling signals generated by this block, each of which contains six pulses on four adjacent lines of decomposition, are set by the operator in the image on the screen so that the first pulse coincides with the white area (to the left of the object being measured), the second, third, fourth and fifth pulses combined with the image of the measured object, and the sixth sampling pulse coincided with the image with the black area (to the right of the measured object).

По внешней команде в очередном кадре развертки импульсы выборки в устройстве 8 выборки и хранени  аналогового сигнала стробируют видеосигнал в точках . На выходе устройства выборки и хранени  аналогового сигнала формируютс  импульсы аналогового сигнала, амплитуда которых определ етс  размахом видеосигнала в момент стробировани . Эти импульсы, возника  в момент стробировани  (, действуют до окончани  строки.On an external command in the next sweep frame, the sampling pulses in the device 8 for sampling and storing the analog signal strobe the video signal in points. At the output of an analog signal sampling and storage device, analog signal pulses are generated, the amplitude of which is determined by the magnitude of the video signal at the time of gating. These pulses, which occurred at the time of gating (, are valid until the end of the line.

Каждый ич импульсов аналогового сигнала выборки поступает на вход своего компаратора блока 10 компараторов . Одновременно на вторые входы всех компараторов подаетс  ступенчатый сигнап с выхода устройства 8 выборки и хранени  аналогового сигнала , а также тактовые импульсы с выхода преобразовател  9 видеосигнала в цифру, которые поступают начина  от конца последнего из шести импульсов выборки. Тактовые импульсы считаютс  счетчиком, каждый разр д которого соединен с соответствующим разр дом стандартного цифроаналого- вого преобразовател .Each ich pulse of the analog signal of the sample is fed to the input of its comparator unit 10 comparator. At the same time, the second inputs of all comparators are supplied with a stepped signal from the output of the device 8 for sampling and storing the analog signal, as well as clock pulses from the output of the video signal converter 9 into a digit, which start from the end of the last of six pulses from the sample. The clock pulses are considered to be a counter, each bit of which is connected to the corresponding bit of a standard digital-to-analog converter.

Первый и шестой компараторы блока 10 компараторов, на входы которых поданы сигналы опорных уровнрй белого и черного, при сраба0The first and the sixth comparators of the 10 comparators block, to the inputs of which the signals of the reference levels of white and black are supplied, with the reference 0

5five

00

5five

8181

00

5five

00

5five

00

5five

184184

тывании обеспечивают запись преобразованных в цифру сигналов этих опорных уровней в арифметическом устройстве 11, где осуществл етс  вычитание сигналов опорных уровней. Полученна  разность опорных уровней определ ет весовой коэффициент, используемый при оценке оптической плотности измер емого объекта, сигнал которого формируетс  между двум  опорными уровн ми.By quenching, the digitized signals of these reference levels are recorded in the arithmetic unit 11, where the signals of the reference levels are subtracted. The resulting difference in the reference levels determines the weighting factor used in estimating the optical density of the measured object, the signal of which is formed between two reference levels.

Сигналы с четырех компараторов блока 10 компараторов, соответствующие четырем импульсам выборки, совпадающим с измер емым объектом, а. также все разр ды счетчика с выхода преобразовател  9 видеосигнала в цифровую форму подаютс  на входы первого цифрового интегратора 12, на выходе которого формируетс  среднее цифровое значение размаха видеосигнала измер емого объекта.The signals from the four comparators of the 10 comparators block corresponding to the four sampling pulses coinciding with the object being measured, a. Also, all bits of the counter from the output of the video signal converter 9 are digitized to the inputs of the first digital integrator 12, at the output of which the average digital value of the video signal of the object being measured is generated.

Разность опорных уровней с выхода арифметического устройства 11 поступает на входы второго цифрового интегратора 13, в котором по командам, поступающим с выхода формировател  7 командных сигналов и сигналов выборки , осуществл етс  построчное суммирование и усреднение разностей опорных уровней на четырех смежных строках развертки. Усредненный сигнал разности уровней по адресу, поступающему из формировател  7 командных сигналов и сигналов выборки, записываетс  в N-разр дную (N - число выборок, соответствующее количеству измер емых объектов в поле зрени ) цифровую пам ть 15.The difference of the reference levels from the output of the arithmetic unit 11 is fed to the inputs of the second digital integrator 13, in which, according to commands from the output of the imaging unit 7 command signals and sampling signals, line-by-line summation and averaging of the differences of the reference levels on four adjacent scan lines is performed. The averaged signal of the level difference at the address supplied from the driver 7 of the command signals and the sample signals is recorded in an N-bit (N is the number of samples corresponding to the number of objects to be measured in the field of view) digital memory 15.

Аналогичным образом производитс  интегрирование (усреднение) за четыре строки уровней сигнала измер емого объекта во втором цифровом интеграторе 14 и запись среднего значени  измер емого сигнала в N-разр дную вторую цифровую пам ть 16 по тому же адресу. Относительна  оптическа  плотность любого участка изображени  (любого измер емого объекта) может быть определена путем делени  двух величин, записанных и сколь угодно долго хран щихс  в устройствах 15 и 16 цифровой пам ти, при считывании этих величин из пам ти по внешним командам любого микропроцессора или ЭВМ, имеющих интерфейс .Similarly, integration (averaging) is performed over four lines of the signal level of the measured object in the second digital integrator 14 and the mean value of the measured signal is written to the N-bit second digital memory 16 at the same address. The relative optical density of any part of the image (of any object being measured) can be determined by dividing two quantities recorded and stored indefinitely in digital memory devices 15 and 16 when these values are read from memory by external commands of any microprocessor or computer. having an interface.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Способ определени  коэффициента оптического пропускани  жидких биологических проб путем помещени  проб в разделенные интервалами  чейки прозрачной кассеты, освещени  кассеты с пробами проход щим светом, выделени  заданной спектральной области прошедшего через кассету света и определени  его интенсивности в заданных точках кассеты, отличающийс  тем, что, с цельюThe method of determining the optical transmittance of liquid biological samples by placing the samples in spaced cells of a transparent cassette, illuminating a cassette with samples of transmitted light, highlighting a given spectral region of light transmitted through the cassette and determining its intensity at specified points of the cassette, characterized in that ускорени  способа, кассету с пробами накрывают маской, содержащей прозрачные и непрозрачные участки, при этом прозрачные участки совмещают с  чейками , а интервалы между  чейками слева и справа от  чейки - соответственно с прозрачными и непрозрачными участками маски и определ ют коэффициент оптического пропускани  по соотношению величины сигналов от каждой пробы и от соседних с ней участков маски.accelerating the method, the sample cassette is covered with a mask containing transparent and opaque areas, while the transparent areas are aligned with the cells, and the intervals between the cells to the left and right of the cell are correspondingly transparent and non-transparent areas of the mask and the optical transmittance is determined by the ratio of the signal from each sample and from adjacent areas of the mask. А 5A 5 J:J:
SU853899120A 1985-05-22 1985-05-22 Method of determining optical transmission factor of liquid bio-essays SU1478118A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853899120A SU1478118A1 (en) 1985-05-22 1985-05-22 Method of determining optical transmission factor of liquid bio-essays

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853899120A SU1478118A1 (en) 1985-05-22 1985-05-22 Method of determining optical transmission factor of liquid bio-essays

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1478118A1 true SU1478118A1 (en) 1989-05-07

Family

ID=21178567

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853899120A SU1478118A1 (en) 1985-05-22 1985-05-22 Method of determining optical transmission factor of liquid bio-essays

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1478118A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Описание прибора MPV-компакт МТ фирмы Лейц DE. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3091484B2 (en) Method and apparatus for calibrating optical fiber bundle
CA1221169A (en) Keratograph autoscanner system
EP0290013A2 (en) Densitometer and its use
MY102035A (en) Inspection of container finishes
US6384917B1 (en) Tooth color measurement system
US5817475A (en) Automatic microbiological testing apparatus and method
US4273442A (en) Spectral photometer for medical applications
US4636051A (en) Automatic focussing device
WO1996006376A1 (en) System and method for detecting and indicating proper focal distance in a fixed lens camera
SU1478118A1 (en) Method of determining optical transmission factor of liquid bio-essays
US4791589A (en) Processing circuit for capturing event in digital camera system
US4470702A (en) Equivalent tone region detecting device
Bastuscheck Correction of video camera response using digital techniques
SU1660207A1 (en) Television device for angle measurement on pictures
JP2683407B2 (en) Photoelectric colorimeter
JP2843328B2 (en) Electronic endoscope device
JPS60135025A (en) Measurement of refractive power of eye
RU1830477C (en) Method of lens centralization control and device to carry it out
RU2140719C1 (en) Process measuring spectral characteristics of reflection or radiation of object in any point of its tv picture and video spectrometer realizing this process in real or representative time scale
SU1438690A1 (en) Apparatus for recording and analyzing operatorъs visual activity
SU1165901A1 (en) Device for measuring spatial distribution of transmission factor of objects transparent for infrared radiation
JPS62192636A (en) Gas measurement and alarm device
SU987852A1 (en) Video signal oscillogram reproduction device
JPS5935116A (en) Color sensor
SU851294A1 (en) Device for measuring magnetic parameters