Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы. Часть 1. Технические методы и аппараты для экспресс-диагностики. Бердников А.В - 20 стр.

UptoLike

20
поглощения α= Ф
п
/Ф
0
,
рассеянного (диффузионного) отражения
01до
/ФФρ
=
,
рассеянного (диффузионного) пропускания ρ
дп
= Ф
3
/Ф
1
,
направленного пропускания ρ
нп
= Ф
4
/Ф
0
,
где Ф
0
падающий на границу сред световой поток, Ф
1
световой поток
диффузионного отражения, Ф
2
отраженный световой поток, Ф
3
световой
поток диффузионного пропускания, Ф
4
световой поток направленного про-
пускания. При этом баланс световых потоков и характеризующих их коэф-
фициентов определяется выражениями:
Ф
0
= Ф
1
+ Ф
2
+ Ф
3
+ Ф
4
+ Ф
п
, (1.4)
ρ
зерк
+ ρ
до
+ ρ
нп
+ ρ
дп
+ α
п
= 1 . (1.5)
В большинстве случаев одна из составляющих светового потока отсут-
ствует. Например, для прозрачных сред принято исключать Ф
1
и Ф
3
, а для
сильно поглощающих сред - Ф
3
и Ф
4
.
Поглощение и рассеяние светового потока происходит практически все-
гда избирательно. Поэтому количественная характеристика поглощения оп-
ределяется при использовании монохроматического оптического излучения
или излучения со строго фиксированным спектральным составом излучения.
В основе принципа действия абсорбционных спектрофотометров лежит
закон Бугера - Ламберта:
Ф = Ф
0
еxp(- к
λ
l) , (1.6)
где к
λ
- коэффициент погашения (экстинкции), l - толщина слоя ИБС,
пересекаемая световым потоком.
Если учесть отражение светового потока на границах ИБЖ, то выраже-
ние примет вид:
Ф = (1 -
ρ
)
2
Ф
0
ехр(- к
λ
l) , (1.7)
где
ρ
- коэффициент отражения. Поправка на отражение может достиг-
нуть порядка десяти процентов.
Закон Бугера - Ламберта можно записать в других формах:
ln (Ф
0
/Ф) = к
λ
l или (1.8)
lg (Ф
0
/Ф) = к
λ
`l, (1.9)
где к
λ
` = к
λ
/ 2,303 - коэффициент погашения.
Этот закон выполняется с высокой степенью точности для большинства
    поглощения                               α= Фп/Ф0,
    рассеянного (диффузионного) отражения     ρ до = Ф1/Ф 0 ,
    рассеянного (диффузионного) пропускания ρдп = Ф3/Ф1,
    направленного пропускания                 ρнп = Ф4/Ф0,
    где Ф0 – падающий на границу сред световой поток, Ф1 – световой поток
диффузионного отражения, Ф2 – отраженный световой поток, Ф3 – световой
поток диффузионного пропускания, Ф4 – световой поток направленного про-
пускания. При этом баланс световых потоков и характеризующих их коэф-
фициентов определяется выражениями:

                  Ф0 = Ф1 + Ф2 + Ф3 + Ф4 + Фп ,                     (1.4)

                  ρзерк + ρдо + ρнп + ρдп + αп = 1 .                (1.5)

     В большинстве случаев одна из составляющих светового потока отсут-
ствует. Например, для прозрачных сред принято исключать Ф1 и Ф3 , а для
сильно поглощающих сред - Ф3 и Ф4.
     Поглощение и рассеяние светового потока происходит практически все-
гда избирательно. Поэтому количественная характеристика поглощения оп-
ределяется при использовании монохроматического оптического излучения
или излучения со строго фиксированным спектральным составом излучения.
     В основе принципа действия абсорбционных спектрофотометров лежит
закон Бугера - Ламберта:

                         Ф = Ф0 еxp(- кλl) ,                        (1.6)

    где кλ - коэффициент погашения (экстинкции), l - толщина слоя ИБС,
пересекаемая световым потоком.
    Если учесть отражение светового потока на границах ИБЖ, то выраже-
ние примет вид:

                     Ф = (1 - ρ)2Ф0 ехр(- кλl) ,                    (1.7)

    где ρ - коэффициент отражения. Поправка на отражение может достиг-
нуть порядка десяти процентов.
    Закон Бугера - Ламберта можно записать в других формах:

                        ln (Ф0/Ф) = кλl         или                 (1.8)

                        lg (Ф0/Ф) = кλ`l,                           (1.9)


    где кλ` = кλ / 2,303 - коэффициент погашения.
    Этот закон выполняется с высокой степенью точности для большинства
                                                                       20