[go: up one dir, main page]

RU2066115C1 - Фотоденситометр - Google Patents

Фотоденситометр Download PDF

Info

Publication number
RU2066115C1
RU2066115C1 RU94009211A RU94009211A RU2066115C1 RU 2066115 C1 RU2066115 C1 RU 2066115C1 RU 94009211 A RU94009211 A RU 94009211A RU 94009211 A RU94009211 A RU 94009211A RU 2066115 C1 RU2066115 C1 RU 2066115C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
converter
photodetector
light source
biological object
plate
Prior art date
Application number
RU94009211A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94009211A (ru
Inventor
Татьяна Викторовна Маяцкая
Александр Николаевич Сергиевский
Владимир Павлович Тертичко
Original Assignee
Татьяна Викторовна Маяцкая
Александр Николаевич Сергиевский
Владимир Павлович Тертичко
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 Татьяна Викторовна Маяцкая, Александр Николаевич Сергиевский, Владимир Павлович Тертичко filed Critical Татьяна Викторовна Маяцкая
Priority to RU94009211A priority Critical patent/RU2066115C1/ru
Publication of RU94009211A publication Critical patent/RU94009211A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2066115C1 publication Critical patent/RU2066115C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Использование: медицинская техника, а именно функциональная диагностика состояния биологических объектов. Решаемой технической задачей изобретения является повышение точности (чувствительности) измерений за счет замены стеклянной пластины на зеркальную. Фотоденситометр содержит стабилизированный источник питания 1, источник света 2, зеркальную пластину 3, непрозрачную перегородку 4, фотоприемник 5, преобразователь фототок-напряжение 6, регулируемый грубый формирователь компенсирующего напряжения 7, дифференциальный усилитель 8, регулируемый точный формирователь компенсирующего напряжения 9, дифференциальный усилитель 10, блок масштабирования (усилитель) 11, аналого-цифровой преобразователь 12, цифровой индикатор 13. Процесс измерения разбивается на два этапа. На первом этапе производится настройка фотоденситометра для измерения свойств конкретного биообъекта, это делается с помощью блока масштабирования 11 и формирователей 7 и 9. На втором этапе на зеркальную пластину 3 делается равномерный отпечаток с биообъекта. Свет от источника света 2 проходит через биообъект (отпечаток с него), отражается от пластины 3 и, повторно проходя через биообъект, попадает в фотоприемник 5, фототок которого преобразуется в напряжение в преобразователе 6. Далее сигнал, проходя через усилители 8 и 10, блок 11, преобразователь 12, регистрируется на цифровом индикаторе 13. 1 ил.

Description

Устройство относится к медицинской технике, а именно к функциональной диагностике состояния биологических объектов.
Известно устройство для оценки отражающих свойств кожных покровов человека, имеющее датчик, содержащий источник света и фотоприемник [1]
Недостатком указанного устройства является низкая чувствительность к изменениям отражающей способности кожного покрова за счет изменений его состояния (влажности, сальности).
Наиболее близким техническим решением (прототипом) выбрано устройство (фотоденситометр), которое содержит источник света и фотоприемник, между которыми вставляется стеклянная пластина с отпечатком с кожного покрова человека (биообъекта) [2]
Недостатком прототипа является недостаточная точность измерений за счет недостаточной чувствительности устройства, вследствие чего случайные ошибки становятся сравнимыми с результатами измерений.
Таким образом, решаемой технической задачей изобретения является повышение точности (чувствительности) измерений за счет замены стеклянной пластины на зеркальную и помещения источника света и фотоприемника по одну сторону от зеркальной пластины, в результате чего чувствительность измерений повышается за счет того, что свет проходит дважды через отпечаток с исследуемого участка кожи (биообъект).
На чертеже приведена структурная схема фотоденситометра.
Фотоденситометр содержит стабилизированный источник питания 1, источник света 2, зеркальную пластину 3, непрозрачную перегородку 4, фотоприемник 5, преобразователь фототок-напряжение 6, регулируемый грубый формирователь компенсирующего напряжения 7, дифференциальный усилитель 8, регулируемый точный формирователь компенсирующего напряжения 9, дифференциальный усилитель 10, усилитель (блок масштабирования) 11, аналого-цифровой преобразователь 12, цифровой индикатор 13.
Фотоденситометр работает следующим образом.
Процесс измерения разбивается на два этапа. На подготовительном этапе свет от источника света 2, подключенного к стабилизированному источнику питания, отражаясь от чистой зеркальной пластины 3, попадает в фотоприемник 5, при этом непрозрачная перегородка 4 не позволяет свету попадать напрямую от источника света 2 в фотоприемник 5. Фототок фотоприемника 5 преобразуется в преобразователе 6 в напряжение, а результат передается на первый вход дифференциального усилителя 8, на второй вход которого подается напряжение от формирователя 7, регулируемого таким образом, чтобы результирующее напряжение было близко к нулю, при этом до начала регулировки в формирователе 7 в блоке масштабирования 11 регулируется верхняя граница результатов измерений для данного биообъекта. Сигнал от дифференциального усилителя 8 поступает на первый вход дифференциального усилителя 10, на второй вход которого подается напряжение от формирователя 9, регулируемого таким образом, чтобы на выходе усилителя 10 был нулевой сигнал, который через блок 11 передается на преобразователь 12 и далее на цифровой индикатор 13. На втором этапе на зеркальную пластину 3 равномерным слоем определенной толщины наносится биообъект (на первом этапе операции проводятся с пустой кюветой с светопроницаемыми стенками, которая на втором этапе наполняется биообъектом и помещается на зеркальную пластину) или на пластину 3 делается равномерный отпечаток с биообъекта. Свет от источника света 2 проходит через биообъект, отражается от зеркальной пластины 3 и, повторно проходя через биообъект, попадает в фотоприемник 5, фототок которого преобразуется в напряжение в преобразователе 6. Далее сигнал, проходя через усилители 8 и 10, блок 11, преобразователь 12, регистрируется на цифровом индикаторе 13.
Использование предлагаемого изобретения позволит повысить чувствительность (точность) измерений не менее чем в два раза, а также проводить прямые, а не косвенные измерения оптической плотности биообъектов.

Claims (1)

  1. Фотоденситометр, содержащий стабилизированный источник питания, соединенный последовательно с источником света, и фотоприемник, отличающийся тем, что в него дополнительно введены зеркальная пластина, между источником света и фотоприемником непрозрачная перегородка, регулируемые грубый и точный формирователи компенсирующего напряжения, а также последовательно соединенные преобразователь фототок напряжение, первый и второй дифференциальные усилители, блок масштабирования, аналого-цифровой преобразователь и цифровой индикатор, при этом источник света, зеркальная пластина и фотоприемник соединены оптически, выходы регулируемых грубого и точного формирователей компенсирующего напряжения соединены со вторыми входами первого и второго дифференциальных усилителей соответственно.
RU94009211A 1994-03-18 1994-03-18 Фотоденситометр RU2066115C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94009211A RU2066115C1 (ru) 1994-03-18 1994-03-18 Фотоденситометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94009211A RU2066115C1 (ru) 1994-03-18 1994-03-18 Фотоденситометр

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94009211A RU94009211A (ru) 1996-01-27
RU2066115C1 true RU2066115C1 (ru) 1996-09-10

Family

ID=20153613

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94009211A RU2066115C1 (ru) 1994-03-18 1994-03-18 Фотоденситометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2066115C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1486157, кл. А 61 В 5/00, 1986. Медицинская косметика. М.: Медицина, 1984. стр.45. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3587946D1 (de) Verfahren zur Bestimmung der Strahlungswellenlänge und der wellenlängenkorrigierten Strahlungsleistung monochromatischer Lichtquellen, sowie Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens.
US5168325A (en) Interferometric measurement of glucose by refractive index determination
US3793180A (en) Laser-recticle electrophoresis instrument
EP0186802A3 (en) Optical measurement device
RU2066115C1 (ru) Фотоденситометр
NO954824L (no) Fremgangsmåte og innretning for undersökelse av en flertursflaske for forurensning
WO1995033402A3 (de) Vorrichtung zum messen der pupillenreaktion eines auges
DE69727542D1 (de) Verfahren zur Messung der Konzentration eines spezifischen Bestandteils
US3441349A (en) Optical apparatus for measuring the light transmission of a sample body
JPS59107241A (ja) 水質計器
JPS6461622A (en) Temperature measuring instrument
IT1248992B (it) Cella optoacustica per la misura di concentrazioni di specie chimiche in fluidi in genere
RU94009211A (ru) Фотоденситометр
JPS6154429A (ja) 光学的表面物性測定装置
JP3003056U (ja) 色度・濁度測定器
SU745488A1 (ru) Устройство дл обмера фигуры
RU2066114C1 (ru) Устройство для измерения пространственной и временной контрастности поверхностей биологических объектов
JPS57142505A (en) Measuring device for inner diameter of fine tube
JPS63106541A (ja) 積分型吸光度計測装置
SU1656356A1 (ru) Способ измерени флуктуаций акустического давлени
RU1798666C (ru) Способ измерени коэффициента отражени исследуемого материала
RU8124U1 (ru) Флюориметр
RU2243539C2 (ru) Способ измерения концентрации вещества в растворе
SU1557492A1 (ru) Устройство дл измерени спектра поглощени вещества
RU2010236C1 (ru) Устройство для градуировки средств измерений угловых параметров движения