SU1561031A1 - Цифровое устройство измерени агрегации тромбоцитов - Google Patents

Цифровое устройство измерени агрегации тромбоцитов Download PDF

Info

Publication number
SU1561031A1
SU1561031A1 SU874315020A SU4315020A SU1561031A1 SU 1561031 A1 SU1561031 A1 SU 1561031A1 SU 874315020 A SU874315020 A SU 874315020A SU 4315020 A SU4315020 A SU 4315020A SU 1561031 A1 SU1561031 A1 SU 1561031A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
acousto
output
input
input signal
signal
Prior art date
Application number
SU874315020A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Геннадьевич Мрочек
Сергей Григорьевич Шматин
Original Assignee
Белорусский институт усовершенствования врачей
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 Белорусский институт усовершенствования врачей filed Critical Белорусский институт усовершенствования врачей
Priority to SU874315020A priority Critical patent/SU1561031A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1561031A1 publication Critical patent/SU1561031A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к медицинской технике и может быть использовано дл  регистрации положени  индикатриссы светорассе ни  в процессе агрегации, а следовательно, оценки параметров концентрации и функций распределени  клеток крови. Цель изобретени  - повышение быстродействи  и достоверности измерени  путем переключени  положени  светового луча с помощью акустооптической  чейки. Поставленна  цель реализуетс  за счет введени  в состав известного устройства формировател  1 входного сигнала, усилител  3 входного сигнала, акустооптической  чейки 4, делител  5 и двух фокусирующих линз 6. При этом исключаютс  юстировочные операции и все управл ющие воздействи  производ т с помощью цифровых кодов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике, в частности медицинскому приборостроению, а также может быть использовано для регистрации положе- $ ния индикатриссы светорассеяния в процессе агрегации,а следовательно,оценки параметров концентрации и функции распределения клеток крови.
Цель изобретения - повышение быстродействия и достоверности измерения путем переключения положения светового луча с помощью акустооптической . ячейки·
На чертеже представлена функциогальная схема цифрового устройства измерения агрегации тромбоцитов.
’ Цифровое устройство измерения агрегаций тромбоцитов содержит цифровой коммутатор 1, состоящий из η двухвхо- 2θ довых конъюкторов, времязадающей электрической цепочки, состоящей из резисторов и конденсатора С4; многовходовый конъюктор 2; усилитель сигналов 3, ультразвуковой преобразователь 4 с 25 акустооптической средой 4;.светоделительный элемент 5, фокусирующие линзы 6,' кюветы 7 с исследуемым и эталониро,ванным веществами, фотоприемники 8, усилители 9 фотосигналов, усилитель 1 сравнения сигналов, формирователь 11 цифрового сигнала.
Устройство работает следующим образом.
Цифровой код от ЭВМ подается на XiiXh входы цифрового коммутатора 1 · Если в цифровом коде содержатся все высокие потенциалы, так называемые . логические единицы, то в формировании частоты участвуют все резисторы дд Rf-Rh и конденсатор С, . Эквивалентная емкость RC цепи в этом случае минимальна·; а генерируемая частота - максимальна. Если на вход коммутатора подаются все логические нули, т.е. низкие уровни, то имеется обратная ситуация, т.е. частота минимальна. Все промежуточные наборы цифрового кода реализуют промежуточную шкапу частот. Причем при N входах реализуется 2^ дискретных частот.
Усиленные с помощью усилителя - 3 электрические колебания частоты подаются на ультразвуковой преобразователь - 4, который возбуждает в акустооптической среде ультразвуковую волну частоты f(. Излучение лазера, распространяясь в акустооптической среде, дифрагирует на ультразвуковой волне и отклоняется на угол 9 .
определя емый выражен и ем (О где Λ - длины волны лазерного излучения ;
V - скорость ультразвуковой волны.
Угол, соответствующий минимальной частоте, также минимальный, а максимальный угол - соответствует максимальной частоте.
Число позиций оптического излучения соответствует числу различных комбинаций включенных регистров и равно 2Г! (п - число входов коммутатора).
Световой поток после выхода из ' акустооптической ячейки 4 расщепляется на два адекватных луча с помощью оптического расщепителя 5.
Оптический луч после выхода из расщепителя 5 попадает в одну из локальных областей эффективной апертуры фокусирующей линзы 6. Причем каждому цифровому коду соответствует свое локальное положение луча на эффективной апертуре', линзы 6. Затем излучение (кроме нулевого порядка) попадает на кюветы 7, которые расположены в фокусе линз 6. Рассеянный свет вследствие его прохождения через исследуемую и этилонированную кювету попадает на соответствующие фотоприемники 8. В зависимости от угла отклонения основного луча от оптической оси на фотоприемники 8 попадает рассеянное после прохождения кювет излучение, что позволяет регистрировать индикатриссу светорассеяния согласно формулы.(1). Усиленные предусилителем 9 значения сигналов подаются на входы усилителя 10 сравнения. Усилитель 10 сравнения сигналов производит усилие измеренного сигнала относительно эталонированного сигнала. Усиленный разностный сигнал подается на формирователь 11 цифрового сигнала, который представляет собой цифровую интегральную схему.
Представленные информационные входные и выходные сигналы позволяют использовать ЭВМ или иные цифровые устройства обработки информации.
Технико-экономический эффект от использования предполагаемого изобретения заключается в повышении быстродействия за счет введения элементов цифрового управления оптического излучения, что в свою очередь полностью исключает влияние механического перемещения элементов и обеспечивает ав~.
томатизацию процессов измерения.

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Цифровое устройство измерения агрегации тромбоцитов, содержащее источник излучения, две кюветы с исследуемым и эталонизированным веществами, два фотоприемника, два усилителя, усилитель сравнения сигналов, фор- 15 мирователь выходного сигнала, причем выходы фотоприемников через усилители соединены с входами усилителя сравнения сигналов, выход которого соединен с входом формирователя выходно- 20 го сигнала, отличающееся тем, что, с целью повышения быстро- ' действия и достоверности измерения путем переключения положения светового луча с помощью акустооптической ячейки, в него введены формирователь входного сигнала, усилитель входного сигнала, акустооптическая ячейка, делитель и две фокусирующие линзы, причем выход формирователя входного сигнала соединен с входом усилителя входного сигнала, выход которого соединен с первым входом акустооптической ячейки, второй - оптически с источником излучения, а выход - оптически с делителем и двумя фокусирующими линзами, выходы которых оптически связаны с входами двух фотоприемников .
SU874315020A 1987-10-09 1987-10-09 Цифровое устройство измерени агрегации тромбоцитов SU1561031A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874315020A SU1561031A1 (ru) 1987-10-09 1987-10-09 Цифровое устройство измерени агрегации тромбоцитов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874315020A SU1561031A1 (ru) 1987-10-09 1987-10-09 Цифровое устройство измерени агрегации тромбоцитов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1561031A1 true SU1561031A1 (ru) 1990-04-30

Family

ID=21331230

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874315020A SU1561031A1 (ru) 1987-10-09 1987-10-09 Цифровое устройство измерени агрегации тромбоцитов

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1561031A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент JP № 4726359, кл. G 01 N 21/26, 1972. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4640615A (en) Liquid refractometer
CN111751572A (zh) 强本振型双光束激光多普勒测速方法及系统
KR950010270B1 (ko) 광디스크 픽업장치
SU1561031A1 (ru) Цифровое устройство измерени агрегации тромбоцитов
US4982152A (en) Voltage detecting device
JPH0695111B2 (ja) 電圧検出装置
US20080030735A1 (en) Desktop thermal lens microscope apparatus
JPS6325285B2 (ru)
JPS63149513A (ja) 光学式変位計測方法
JPS61216128A (ja) 光デイスク装置
CN114235756A (zh) 高精度激光扫描式透射率分布测量装置及测量方法
JP2756298B2 (ja) 検体検査装置
SU1499235A1 (ru) Дефлекторное устройство определени агрегационной способности клеток крови
JPS60129645A (ja) ガス濃度測定装置
SU1270707A1 (ru) Устройство дл измерени скорости потока
JPH0231337A (ja) 焦点誤差検出装置
US5164667A (en) Voltage detecting device
RU2045045C1 (ru) Волоконно-оптический датчик концентрации газа
RU2178181C2 (ru) Акустооптический приемник-частотомер
RU2232400C2 (ru) Способ определения направления на источник звука и устройство для его реализации
SU1280549A1 (ru) Устройство дл измерени вектора локальной скорости потока
SU1436028A1 (ru) Способ измерени коэффициента пропускани оптического элемента
RU2065142C1 (ru) Датчик волнового фронта
SU1288507A1 (ru) Фотометр дл контрол пленочных материалов
SU529660A1 (ru) Лазерный допплеровский измеритель скорости