КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Фотоплетизмография в исследованиях медико-биологических объектов
Для глубокого и всестороннего изучения свойств объектов фотометрическими методами целесообразно рассматривать физические (иногда и физико-химические) явления взаимодействия оптического излучения со средой. Этому вопросу посвящена следующая глава. Однако, в ряде практически важных случаев, фотометрические исследования дают важные сведения об объекте, опираясь лишь на факт отражения или экранирования части оптической энергии. Примером такого метода служит фотоплетизмография, распространенная в медицинской практике для контроля пульса, артериального давления, дыхания и иных клинических характеристик. Плетизмография (от греч. plethysmos – увеличение) – это регистрация увеличения объёма органа в результате прихода в него крови. Примером такого метода служит фотоплетизмография. Фотоплетизмография – оптический метод регистрации изменений размеров объекта, в частности объема тела, вызываемых пульсовыми, дыхательными или другими процессами в организме. Измерения проводятся в проходящем потоке: излучение фокусируется на границе тело – воздух. Например, в результате кровенаполнения сосудов по ходу пульсовой волны, увеличивается площадь, экранирующая световой поток. Схема прибора фотоплетизмографии.
Очевидно Откуда Временная диаграмма фото сигнала позволяет определять частоту изменения размеров.
t Задачи к теме 1. Задача 1. (п.1). Рассчитать и обозначить на шкалах частот, длин волн и энергий квантов в [эВ] границы видимого диапазона для вакуума и для стекла (n=1,7). Задача 2. (п.1). Рассчитать и обозначить на шкалах частот, длин волн и энергий квантов (в [эВ] и в [Дж]) верхнюю и нижнюю границы ИК-диапазона для вакуума и для стекла (n=1,5). Задача 3 (п.4)Определить световой поток Фυ [Лм], создаваемый лазерным источником мощностью 2 Вт на длине волны 0,65 мкм. Задача 4 (п.4)Определить световой поток Фυ [Лм] от источника с равномерной спектральной характеристикой светимости в диапазоне 0,5 – 0,58 мкм, излучающего 2 Вт оптической мощности. Задача 5 (п.4).Излучатель мощностью 10 мВт создает равномерное излучение угловой расходимостью 150 на длине волны 0,62 мкм. Найти создаваемую им освещенность в энергетических и в визуальных единицах на расстоянии 1,5 м. Задача 6 ( п.5 и п.6 ). Определить погрешность измерения освещенности,если измерены значения потока Ф, и площади Рпр, соответственно, с погрешностями σф и σр. Задача 7 ( п.5 и п.7 ). Составить исходные уравнения и вывести формулу для определения силы света удаленного источника по результатам измерений освещенностей на двух расстояниях, отличающихся на δ l Задача 8 ( п.5 и п.7 ). Определить погрешности измерения силы света, если измерена и освещенность E на расстояние от источника l, соответственно, с погрешностями σе, σ l. Тема 2. Активные фотометрические методы
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 60; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |