[go: up one dir, main page]

RU2141364C1 - Устройство для диагностики и терапии биологических объектов - Google Patents

Устройство для диагностики и терапии биологических объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2141364C1
RU2141364C1 RU98110823A RU98110823A RU2141364C1 RU 2141364 C1 RU2141364 C1 RU 2141364C1 RU 98110823 A RU98110823 A RU 98110823A RU 98110823 A RU98110823 A RU 98110823A RU 2141364 C1 RU2141364 C1 RU 2141364C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
head
biological object
dispersed
light
photoreceiver
Prior art date
Application number
RU98110823A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Я. Менделеев
С.Н. Сковородько
В.Ф. Барыбин
Д.А. Рогаткин
В.И. Шумский
Р.Р. Григорьянц
И.П. Поярков
Original Assignee
Институт высоких температур РАН
Московский областной научно-исследовательский клинический институт
Научно-технологический центр энергосберегающих процессов и установок РАН
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 Институт высоких температур РАН, Московский областной научно-исследовательский клинический институт, Научно-технологический центр энергосберегающих процессов и установок РАН filed Critical Институт высоких температур РАН
Priority to RU98110823A priority Critical patent/RU2141364C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2141364C1 publication Critical patent/RU2141364C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к оптическим устройствам для диагностики и терапии биологических объектов посредством измерения коэффициентов отражения. Излучение от лазерного излучателя через световод поступает к биологическому объекту. С помощью регулируемой диафрагмы устанавливается размер светового пучка, рассеиваемого биологическим объектом в фотометрическую головку. Свет, рассеянный биологическим объектом, проходит через диафрагму, рассеивается пластиной, отражается от внутренней стенки головки и проходит через селективный многочастотный светофильтр на фотоприемник. Пройдя через селективный многочастотный светофильтр, рассеянное биологическим объектом излучение разлагается на спектральные компоненты, каждая из которых регистрируется фотоприемником. Электрические сигналы с выхода фотоприемника поступают на блок регистрации, который осуществляет цифровое преобразование и математическую обработку входных сигналов. Предлагаемое устройство обеспечивает повышение точности диагностики, а также оперативности и безбиопсийности контроля течения заболеваний за счет использования нелинейных свойств биологического объекта. Это позволяет более достоверно и объективно определять стадии патологии при уменьшении времени оценки результатов лечения и сокращении сроков пребывания больных в больнице. 1 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к оптическим устройствам для диагностики и терапии биологических объектов посредством измерения коэффициентов отражения.
Известно устройство для лазерной терапии, содержащее источник лазерного излучения, фильтр-поляризатор, волоконно- оптический световод, светоделительную пластину, блок сравнения, состоящий из светофильтра, светорассеивающей пластины, диафрагмы и фотодиода [1].
Недостаток известного устройства заключается в том, что оно не позволяет измерять нелинейную составляющую коэффициента отражения биологической ткани, являющуюся существенным признаком для диагностики воспалительных заболеваний.
Известно устройство, содержащее источник лазерного излучения со световодом, блок регистрации и фотометрическую головку, снабженную двумя фотоприемниками, выполненное в виде установленных соосно в цилиндрическом корпусе светорассеивающей пластины и регулируемой диафрагмы, при этом на верхнем торце цилиндрического корпуса жестко установлена крышка, а в нижнем торце закреплено кольцевое уплотнение, причем световод установлен с возможностью перемещения и фиксации внутри направляющей трубки, верхний конец которой закреплен в центральном отверстии крышки, а нижний установлен в отверстиях светорассеивающей пластины и диафрагмы, при этом оба фотоприемника расположены в отверстиях крышки, причем один из них снабжен узкополосным и нейтральным светофильтрами, а другой - обрезающим светофильтром [2].
Недостатком данного устройства является то, что оно не позволяет контролировать спектральное распределение нелинейной составляющей коэффициента отражения биологической ткани, являющееся основой для диагностики динамики воспалительных заболеваний. Кроме того, в данном техническом решении не исключается возможность флуоресценции материалов, находящихся внутри фотометрической головки, снижающей точность измерений.
Предлагаемое изобретение решает техническую задачу повышения точности диагностики и прогнозирования течения заболеваний по коэффициентам отражения биологической ткани на длине волны зондирующего излучения и по спектральному контуру нелинейной составляющей.
Поставленная задача решается следующим образом.
Предлагается устройство для диагностики и терапии биологических объектов, содержащее лазерный излучатель со световодом, блок регистрации и фотометрическую цилиндрическую головку с установленными в ней фотоприемником, снабженным селективным многочастотным светофильтром, и соосно расположенными светорассеивающей пластиной и регулируемой диафрагмой, закрепленной в нижнем торце головки, причем фотоприемник расположен в верхнем торце головки и подключен к блоку регистрации, а световод установлен с возможностью перемещения вдоль оси головки через центральные отверстия в верхнем торце головки, светорассеивающей пластины и диафрагмы, при этом внутренняя поверхность головки и боковая поверхность световода выполнены из нефлуоресцирующего диффузно рассеивающего материала. Использование селективного многочастотного светофильтра позволяет определять спектральное распределение нелинейной составляющей коэффициента отражения биологической ткани, а нефлуоресцирующий диффузно рассеивающий материал, нанесенный на боковую поверхность световода и внутреннюю поверхность фотометрической головки, исключает люминесценцию и повышает точность измерений.
Предлагаемое изобретение поясняется схемой, показанной на чертеже.
Устройство для диагностики и терапии биологического объекта содержит лазерный излучатель 1 со световодом 2, блок регистрации 3 и фотометрическую цилиндрическую головку 4. В фотометрической головке 4 установлены фотоприемник 5, снабженный селективным многочастотным светофильтром 6, и соосно расположенные светорассеивающая пластина 7 и регулируемая диафрагма 8, закрепленная в нижнем торце головки 4. Фотоприемник 5 расположен в верхнем торце головки 4 и подключен к блоку регистрации 3. Световод 2 установлен с возможностью перемещения вдоль оси головки 4 через центральные отверстия в верхнем торце головки 4, светорассеивающей пластины 7 и диафрагмы 8. Внутренняя поверхность головки 4 и боковая поверхность световода 2 имеют покрытие 9 из нефлуоресцирующего диффузно рассеивающего материала. В диапазоне длин волн излучения 0.63-0.8 μm таким покрытием может быть, например, BaSO4. В качестве селективного многочастотного светофильтра могут быть использованы, например, дисперсионная призма или набор сменных интерференционных светофильтров.
Устройство работает следующим образом.
Излучение от лазерного излучателя 1 через световод 2 поступает к биологическому объекту. С помощью регулируемой диафрагмы 8 устанавливается размер светового пучка, рассеиваемого биологическим объектом в фотометрическую головку 4. Свет, рассеянный биологическим объектом, проходит через диафрагму 8, рассеивается пластиной 7, отражается от внутренней стенки головки 4 и проходит через селективный многочастотный светофильтр 6 на фотоприемник 5. Пройдя через селективный многочастотный светофильтр 6, рассеянное биологическим объектом излучение разлагается на спектральные компоненты, каждая из которых регистрируется фотоприемником 5. Электрические сигналы с выхода фотоприемника 5 поступают на блок регистрации 3, который осуществляет цифровое преобразование и математическую обработку входных сигналов. В результате этой обработки определяются коэффициент отражения биологического объекта на длине волны излучения лазерного излучателя и распределение коэффициентов отражения по спектральному контуру нелинейной составляющей. При этом коэффициент отражения биологического объекта определяется как отношение светового потока оптического излучения, отраженного на одной из длин волн отраженного излучения, к световому потоку лазерного излучения, падающего на биологический объект. Зарегистрированные значения коэффициентов отражения сравниваются с эталонными значениями и определяется стадия патологии или проводится диагностика заболевания.
Предлагаемое устройство обеспечивает повышение точности диагностики, а также оперативности и безбиопсийности контроля течения заболеваний за счет использования нелинейных свойств биологического объекта. Это позволяет более достоверно и объективно определять стадии патологии при уменьшении времени оценки результатов лечения и сокращении сроков пребывания больных в больнице.
Источники информации, использованные в описании изобретения
1. А. с. СССР N 1801362, МКИ A 61 B 6/00.
2. Патент РФ N 2102925 (з-ка N 96113720), БИ N3, 98 (прототип).

Claims (1)

  1. Устройство для диагностики и терапии биологического объекта, содержащее лазерный излучатель со световодом, блок регистрации и цилиндрическую фотометрическую головку, с установленными в ней фотоприемником, снабженным светофильтром, и соосно расположенными светорассеивающей пластиной и регулируемой диафрагмой, закрепленной в нижнем торце головки, причем фотоприемник расположен в верхнем торце головки и подключен к блоку регистрации, а световод установлен с возможностью перемещения вдоль оси головки через центральные отверстия в верхнем торце головки, светорассеивающей пластины и диафрагмы, отличающееся тем, что светофильтр выполнен в виде многочастотного селективного светофильтра, а внутренняя поверхность головки и боковая поверхность световода выполнены из нефлуоресцирующего диффузно рассеивающего материала.
RU98110823A 1998-06-04 1998-06-04 Устройство для диагностики и терапии биологических объектов RU2141364C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110823A RU2141364C1 (ru) 1998-06-04 1998-06-04 Устройство для диагностики и терапии биологических объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110823A RU2141364C1 (ru) 1998-06-04 1998-06-04 Устройство для диагностики и терапии биологических объектов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2141364C1 true RU2141364C1 (ru) 1999-11-20

Family

ID=20206931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98110823A RU2141364C1 (ru) 1998-06-04 1998-06-04 Устройство для диагностики и терапии биологических объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2141364C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU182170U1 (ru) * 2017-12-28 2018-08-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН) Устройство для оценки состояния биологической ткани в приповерхностном слое
RU2664167C2 (ru) * 2017-01-13 2018-08-15 Михаил Николаевич Титов Способ лазерного надвенного облучения крови

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664167C2 (ru) * 2017-01-13 2018-08-15 Михаил Николаевич Титов Способ лазерного надвенного облучения крови
RU182170U1 (ru) * 2017-12-28 2018-08-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН) Устройство для оценки состояния биологической ткани в приповерхностном слое

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6678541B1 (en) Optical fiber probe and methods for measuring optical properties
JP3643842B2 (ja) グルコース濃度検査装置
EP0995095B1 (en) Method for laser induced fluorescence attenuation spectroscopy (lifas)
US5306144A (en) Device for detecting dental caries
US5813987A (en) Spectral volume microprobe for analysis of materials
JP3223469B2 (ja) 歯における虫歯、歯石、団塊または細菌感染の識別装置
US4479499A (en) Method and apparatus for detecting the presence of caries in teeth using visible light
NL8004712A (nl) Werkwijze en inrichting voor het op aanwezigheid van caries onderzoeken van een gebit.
US20030156788A1 (en) Method and device for recognizing dental caries, plaque, concrements or bacterial attacks
ATE364173T1 (de) Verwendung von hochwellenzahl-ramanspektroskopie zur messung von gewebe
JPH09189659A (ja) 歯の状態の認識装置
JPH08254497A (ja) 強度変調光を用いて散乱媒質を検査する方法
JPH1073481A (ja) 散乱体の吸収情報計測方法及び装置
JPH08509287A (ja) 小寸法の組織の分光光度測定検査
DE4446390C1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Messung der Konzentration eines in einer Probe enthaltenen Analyten
US20100096551A1 (en) Spectroscopy measurements
RU2141364C1 (ru) Устройство для диагностики и терапии биологических объектов
EP0427943B1 (de) Faseroptischer Sensor zum Nachweis von photothermischen Effekten
Wilson et al. Instrumentation for in-vivo tissue spectroscopy and imaging
Kopola et al. Two-channel fiber optic skin erythema meter
RU2365327C1 (ru) Автоматизированное устройство для диагностики в стоматологии
US20100145199A1 (en) Cancer Detection System
JPH07120384A (ja) 光計測方法および装置
WO2009046923A1 (de) Vorrichtung zur messung von fluoreszenzstrahlung an biologischen substanzen mit einer halbleitersensorenanordnung
JP3597887B2 (ja) 走査式光学組織検査装置