Блок термостабилизации источника лазерного излучения для портативного оптического неинвазивного глюкометра

Рамановская спектроскопия как один из оптических методов оценки уровня глюкозы в крови. Сущность спектрофотометрического метода, основанного на расчёте коэффициентов ослабления инфракрасного излучения, прошедшего через ткань, на разных длинах волн.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 06.05.2018
Размер файла 503,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Сахарный диабет - это эндокринное заболевание, характеризующееся хроническим повышением концентрации глюкозы в крови (КГК) вследствие абсолютного или относительного дефицита инсулина - гормона поджелудочной железы.

Во избежание тяжелых осложнений, пациентам, страдающим сахарным диабетом, приходится придерживаться специального ритма жизни, режима питания и медикаментозной терапии, чтобы поддерживать концентрацию глюкозы в крови в пределах нормы. Для своевременного принятия мер по компенсации сахарного диабета пациенту необходимо знать текущую КГК.

Для этих целей был создан ряд портативных приборов персонального применения, среди которых можно выделить три основных класса: приборы, измеряющие уровень глюкозы в крови инвазивными способами, то есть требующие прокалывание пальца и забор экземпляра крови; минимально инвазивные приборы и системы постоянного мониторинга уровня глюкозы в крови, т.е. системы, наносящие минимальные поражения коже и неинвазивные приборы и системы постоянного мониторинга уровня глюкозы в крови, которые не требуют прямого забора крови и не наносят повреждений.

Наиболее актуальным направлением является разработка неинвазивных устройств мониторинга уровня глюкозы в крови, поскольку такие устройства не доставляет больному дискомфорта, и инфекционно безопасны. Кроме того, комфортность применения и отсутствие расходных материалов позволят проводить непрерывный мониторинг КГК, что обеспечит пользователя более полной информацию об уровне сахара в крови в течение длительного времени, что необходимо для правильной оценки протекания сахарного диабета и правильной терапии этого заболевания.

Наиболее перспективными методами неинвазивного измерения КГК являются оптические методы [1, 2]. Основными оптическими методами оценки уровня глюкозы в крови являются:

· оценка КГК по углу поворота вектора поляризации;

· оценка КГК по скорости восстановления зрительного пигмента;

· оценка КГК по чувствительности визуальной системы;

· поляриметрия и измерение оптической активности;

· рамановская спектроскопия;

· спектрофотометрический метод.

Главным преимуществом этих методов является безопасность для организма. Принципиальная возможность создания неинвазивных глюкометров на оптических методах подтверждена многочисленными исследованиями.

Наиболее привлекательным для реализации является спектрофотометрический метод, основанный на расчёте коэффициентов ослабления инфракрасного (ИК) излучения, прошедшего через ткань, на разных длинах волн [3]. Для апробации данного подхода спроектирован и сконструирован экспериментальный образец портативного оптического неинвазивного глюкометра. Структурная схема данного устройства представлена на рисунке 1.

В качестве источника ИК излучения используется светоизлучающий диод или лазерный диод, работающий на длине волны поглощения глюкозы или близкой к ней. Микроконтроллер задает мощность лазерного диода в виде цифрового сигнала, который преобразуется в аналоговый с помощью цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). В качестве детектора используется фотодиод, который регистрирует прошедшее через ткань излучение. Сигнал с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) преобразуется в цифровой и поступает на микроконтроллер. Процессор обрабатывает сигнал детектора и с учетом коэффициента ослабления тканью ИК излучения рассчитывает уровень глюкозы в крови. С целью визуализации КГК, калибровочных параметров системы и аварийных сигналов, используется цифровой дисплей.

Также для удобства обработки полученных данных в устройстве предусмотрен обмен данными с компьютером с помощью интерфейса UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter).

Рисунок 1 - Структурная схема экспериментального образца портативного оптического неинвазивного глюкометра

глюкоза спектрофотометрический инфракрасный оптический

При проведении первичных испытаний разработанной системы наблюдалось нелинейное изменение интенсивности излучения лазерного диода, связанного с нагревом лазера. С целью компенсации данного эффекта была разработана итерационная программа стабилизации температуры, вычисляющая временные параметры, обеспечивающие температурное равновесие при измерениях. Существенным недостатком программы является то, что компенсация температурного дрейфа с её помощью занимает порядка 30 минут. Это позволяет использовать её только при режиме мониторинга, где данные временные затраты не существенны, но не при единичных измерениях, длительность которых не должна превышать 1 минуты.

В качестве источника ИК излучения выбран лазерный диод с мощностью излучения 20мВт и длиной волны 1602,5 нм со встроенным термоэлектрическим модулем (элементом Пельтье) и терморезистором. Данная система позволяет регулировать температуру активной среды лазера, тем самым компенсируя нелинейное изменение интенсивности излучения, вызванное температурным дрейфом, и повысить точность измерений КГК.

Для управления термоэлектрическим модулем и терморезистором был разработан блок термостабилизации лазера [6]. На рисунке 2 представлена структурная схема системы из лазера и блока термостабилизации. С помощью резистивного делителя измеряется напряжение на терморезисторе, находящемся в лазере, которое регистрируется встроенным в микроконтроллер аналого-цифровым преобразователем. По значению напряжения рассчитывается температуры лазера. С помощью регулируемого источника тока происходит управление током, проходящим через элемент Пельтье. При этом происходит охлаждение той его стороны, которая контактирует с лазером. В качестве управляющего блока используется микроконтроллер. Для визуализации значения выходного тока используется светодиодная индикация.

Рисунок 2 - Структурная схема системы из лазера и блока термостабилизации

Рисунок 3 - Внешний вид блока термостабилизации

глюкоза спектрофотометрический инфракрасный оптический

Определение тока, который необходимо подать на элемент Пельтье происходит с помощью ПИД регулятора. На вход ПИД регулятора подаётся разность между необходимой и измеренной температурой лазера, в соответствии с которой он автоматически подбирает коэффициенты усиления пропорциональной, интегрирующей и дифференциальной составляющих регулятора и управляет мощностью элемента Пельтье.

На рисунке 4 представлен алгоритм функционирования разработанного блока термостабилизации. При включении устройства происходит его первоначальная инициализация. Во время измерения КГК каждые 200 мс определяется температура лазера и устанавливается необходимая для его стабилизации мощность элемента Пельтье. На рисунке 5 представлена динамика температуры лазерного диода при выключенном блоке термостабилизации и при включённом.

Рисунок 4 - Алгоритм функционирования блока термостабилизации

Рисунок 5 - Динамика температуры лазерного диода: при выключенном элементе Пельтье (1); при включённом элементе Пельтье (2); динамика тока, протекающего через элемент Пельтье (3)

В результате проведённой работы разработан блок термостабилизации лазерного диода для портативного оптического неинвазивного глюкометра, а также алгоритм функционирования данного блока. Разработанная система позволяет поддерживать температуру на заданном уровне, компенсируя нелинейное изменение интенсивности излучения, тем самым на порядок понижая влияние температурного дрейфа на точность измерения концентрации глюкозы в крови. Также она позволяет производить стабилизацию температуры в течение ~15-30 секунд по сравнению итерационной программой термостабилизации, которой требовалось ~ 30 минут. Это делает её пригодной как для мониторинга, так и для единичных измерений.

Литература

1. Castano J.A. Optical method and device for determining blood glucose levels // Patent № 6113537. - USA. - October 15, 1997.

2. Acosta G., Henderson J.R., Monfre S.L., Blank T.B., Hazen K.H. Compact apparatus for noninvasive measurement of glucose through near-infrared spectroscopy // Patent № 20050020892. - USA. - April 7, 2004.

3. Burmeister J.J., Arnold M.A. Evaluation of measurement sites for noninvasive blood glucose sensing with near-infrared transmission spectroscopy // Clinical Chemistry. -1999. - Vol. 45. - N 9. - P 1621-1627.

4. Литинская Е.Л., Пожар К.В. Разработка блока термостабилизации для оптической системы экспериментального образца портативного оптического неинвазивного глюкометра // Микроэлектроника и информатика. 23-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов: Тезисы докладов - М.: МИЭТ. - 2016. - с.269.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Физические особенности лазерной сварки титановых сплавов. Моделирование процесса воздействия лазерного излучения на металл. Исследование влияния энергетических и временных характеристик и импульсного лазерного излучения на плавление титановых сплавов.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 11.01.2014

  • Медико-биологические основы взаимодействия лазерного излучения с кожей человека. Преимущества и недостатки лазерной эпиляции, допустимые уровни лазерного излучения. Конструкция и принцип действия лазерной установки, расчет параметров оптической системы.

    курсовая работа [126,8 K], добавлен 24.10.2009

  • Лазерная технология. Принцип действия лазеров. Основные свойства лазерного луча. Монохромотичность лазерного излучения. Его мощность. Гиганский импульс. Применение лазерного луча в промышленности и технике, медицине. Голография.

    реферат [44,7 K], добавлен 23.11.2003

  • Исследование особенностей аксиально–симметричных оптических элементов с конической либо тороидальной преломляющей поверхностью. Применение селектора рассеянного излучения при фотометрическом контроле. Коническая, сфероконическая и тороидальная линзы.

    дипломная работа [597,5 K], добавлен 07.05.2013

  • Особенности расчета и конструирования лампы накаливания типа С 220-80 с вакуумным наполнением, описание технологии ее изготовления. Методика определения тела накала. Анализ последствий замены рассчитанного диаметра нити накаливания на номенклатурную.

    курсовая работа [144,1 K], добавлен 26.07.2010

  • Классификация методов измерения. Анализ влияния факторов на измерение. Измерительные схемы газоанализаторов и их основные узлы. Оптико-акустические приемники излучения. Рабочие и фильтровые кюветы. Разработка программы калибровки измерительных сигналов.

    курсовая работа [4,1 M], добавлен 08.01.2014

  • Изучение характера радиационного и теплового воздействия лазерного ослепляющего облучения на элементы приемных устройств. Разработка концепции построения и математической модели функционирования микромеханического затвора с наносекундным быстродействием.

    дипломная работа [827,1 K], добавлен 02.03.2017

  • Изучение лазерного инициирования взрывных работ без инородных включений. Импульсное воздействие лазерного излучения. Механизм инициирования тэна излучением. Начальные стадии различных путей разложения тэна в зависимости от способа воздействия на него.

    реферат [243,0 K], добавлен 15.01.2017

  • Разработка Vantablack для абсолютной калибровки спутниковых систем. Основные свойства специального покрытия, созданного на базе миллионов углеродных нанотрубок. Сфера применения материала, которой поглощает ультрафиолетового и инфракрасного излучения.

    презентация [2,3 M], добавлен 19.04.2018

  • Расчет длины регенерационного участка. Размещение необслуживаемых регенерационных пунктов по заданной длине линейного оптического тракта. Расчет величины дробовых шумов приемного оптического модуля. Организация эксплуатации оптических сетей связи.

    курсовая работа [107,5 K], добавлен 12.01.2015

  • Свойства нелинейных кристаллов, эффект фоторефракции. Тепловое воздействие накачки как фактор, влияющий на эффективность работы оптического преобразователя. Эффективность непрерывных лазеров PPLN-преобразователей на градиентных кристаллах ниобата лития.

    дипломная работа [283,9 K], добавлен 12.10.2015

  • Выбор подходящего материала для зеркала с учетом быстрой деградации поверхности. Изучение изменения отражательной способности зеркал при распылении на их поверхности ионов дейтериевой плазмы. Коэффициенты отражения на разных длинах волн после экспозиции.

    реферат [553,2 K], добавлен 07.06.2011

  • Определение отклонений от плоскостности. Гидравлические методы измерения плоскостности. Установка диафрагмы в фокальной плоскости объектива. Ослабление излучения лазерного диода в воздушном тракте и его влияние на точность работы измерительной системы.

    дипломная работа [6,4 M], добавлен 16.06.2011

  • Сварка нагретым инструментом, нагретым газом, с применением инфракрасного излучения, с помощью растворителей. Высокочастотная, ультразвуковая, лазерная сварка. Химическая сварка термопластов, отвержденных реактопластов. Термоконтакная сварка полимеров.

    курсовая работа [239,0 K], добавлен 13.07.2015

  • Явление ядерного магнитного резонанса, использование для спектрометрии. Преимущества и недостатки метода. Разработка оптического метода регистрации ЯМР для точного определения спектральных свойств кристаллов. Блок-схема импульсного спектрометра.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 16.02.2016

  • Механизмы формирования зон повышенной интенсивности оптических полей вблизи поверхности наноструктур. Пространственное распределение излучения в нанодисперсной среде. Расчет оптимальных концентраций наночастиц. Динамика деградации рабочих растворов.

    дипломная работа [2,9 M], добавлен 28.04.2014

  • Нахождение глюкозы в природе, ее получение и применение, физические и химические свойства. Строение молекул глюкозы, ее простейшая формула. Вино, его роль в организме человека. Определение интенсивности люминесценции разнолигандного комплекса глюкозы.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 24.11.2014

  • Пример определения теплоемкости при заданной температуре. Тепловой поток излучения. Коэффициент теплоотдачи излучения. Число Прандтля и число Грасгофа. Критерий Нуссельта. Коэффициент теплоотдачи конвекцией. Критерий Фурье. Безразмерная температура.

    лабораторная работа [202,3 K], добавлен 11.06.2013

  • Традиционные способы очистки поверхности от загрязнений, их недостатки. Взаимодействие лазерного излучения с материалом, параметры, влияющие на эффективность очистки. Лазерная очистка поверхности, управление процессом в реальном масштабе времени.

    презентация [555,3 K], добавлен 19.02.2014

  • Разработка технологии производства трудногорючего полиэтилентерефталатного волокна, обладающего дополнительно антибактериальными и антигрибковыми свойствами под воздействием лазерного СО2 излучения. Основные проблемы данной инновации, способы их решения.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 31.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.