Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы. Часть 1. Технические методы и аппараты для экспресс-диагностики. Бердников А.В - 34 стр.

UptoLike

34
красное излучение до 50 %, достаточно высокая монохроматичность излуче-
ния, возможность электрической модуляция светового потока. Большой вы-
бор световодов, а так же фотодиодов позволяет разрабатывать оптические
ИП, хорошо приспособленные к решению той или иной задачи путем созда-
ния специальных спектрально согласованных структур оптопар «светодиод -
фотодиод». Оптопара может быть выполнена в едином конструктивном ис
-
полнении, а их масса может составлять единицы граммов. Основными мате-
риалами для изготовления светодиодов служит арсенид и фосфид галлия, со-
единения типа GaJnP и GaAsP . В качестве ИИ могут использоваться ОКГ.
Излучение такого источника в значительной степени является монохромати-
ческим, когерентным, направленным и поляризованным, что делает приме-
нение этих ИИ весьма эффективным.
Также применяются ИИ на основе ис-
крового разряда и электрической дуги.
Вторым важным элементом оптического ИП является оптический
фильтр, являющийся практически обязательным. Иногда в процессе измере-
ний оптических характеристик ИБС используется несколько фильтров. Ос-
новной характеристикой фильтра является его спектральная характеристика
пропускания τ(λ) и величина оптической плотности D.
По виду спектральной
характеристики фильтры подразделяются на:
- полосовые, обеспечивающие пропускание в узком диапазоне длин волн
и отсекающие излучение с длинами волн, не входящими в этот диапазон,
- фильтры, пропускающие излучение с большей или меньшей, чем за-
данная, длинной волны.
Выбор фильтра существенно влияет на отношение сигнал/шум, полу-
чаемые на выходе оптических АИУ.
Другими требованиями, предъявляемыми к фильтрам, является механи-
ческая прочность, стабильность характеристик при разных условиях работы,
технологичность изготовления.
Известно применение нескольких типов фильтров. Это - абсорбционные,
интерференционные и нейтральные.
Абсорбционные отличает от остальных избирательность поглощения
излучения. Они изготавливаются из твердых, жидких, газообразных избира-
тельно поглощающих сред. К ним относятся цветные стекла, окрашенный
желатин
, пластмассы, пленки германия, кремния, пары Cl
2
, Br
2
, щелочно -
галоидные соли и другие материалы.
Для монохроматизации инфракрасных излучений нашли применение
кристаллической пластинки из некоторых диэлектриков NaCl, кварц и др., а в
длинноволновой инфракрасной области спектра в качестве отсекающих при-
меняются дифракционные решетки - эшелоты, действующие как регулярные,
шероховатые поверхности.
Интерференционные фильтры основаны на явлении интерференции из-
лучения в пластинках и
тонких пленках. Эти фильтры обладают очень узкой
полосой пропускания - единицы нанометра (10
-9
). Такую полосу пропускания
можно получить двумя путями. Первый - интерференцией двух поляризо-
ванных лучей (поляризационно-интерфереционные фильтры). Второй - мно-
красное излучение до 50 %, достаточно высокая монохроматичность излуче-
ния, возможность электрической модуляция светового потока. Большой вы-
бор световодов, а так же фотодиодов позволяет разрабатывать оптические
ИП, хорошо приспособленные к решению той или иной задачи путем созда-
ния специальных спектрально согласованных структур оптопар «светодиод -
фотодиод». Оптопара может быть выполнена в едином конструктивном ис-
полнении, а их масса может составлять единицы граммов. Основными мате-
риалами для изготовления светодиодов служит арсенид и фосфид галлия, со-
единения типа GaJnP и GaAsP . В качестве ИИ могут использоваться ОКГ.
Излучение такого источника в значительной степени является монохромати-
ческим, когерентным, направленным и поляризованным, что делает приме-
нение этих ИИ весьма эффективным. Также применяются ИИ на основе ис-
крового разряда и электрической дуги.
     Вторым важным элементом оптического ИП является оптический
фильтр, являющийся практически обязательным. Иногда в процессе измере-
ний оптических характеристик ИБС используется несколько фильтров. Ос-
новной характеристикой фильтра является его спектральная характеристика
пропускания τ(λ) и величина оптической плотности D.
     По виду спектральной характеристики фильтры подразделяются на:
     - полосовые, обеспечивающие пропускание в узком диапазоне длин волн
и отсекающие излучение с длинами волн, не входящими в этот диапазон,
     - фильтры, пропускающие излучение с большей или меньшей, чем за-
данная, длинной волны.
     Выбор фильтра существенно влияет на отношение сигнал/шум, полу-
чаемые на выходе оптических АИУ.
     Другими требованиями, предъявляемыми к фильтрам, является механи-
ческая прочность, стабильность характеристик при разных условиях работы,
технологичность изготовления.
     Известно применение нескольких типов фильтров. Это - абсорбционные,
интерференционные и нейтральные.
     Абсорбционные отличает от остальных избирательность поглощения
излучения. Они изготавливаются из твердых, жидких, газообразных избира-
тельно поглощающих сред. К ним относятся цветные стекла, окрашенный
желатин, пластмассы, пленки германия, кремния, пары Cl2 , Br2 , щелочно -
галоидные соли и другие материалы.
     Для монохроматизации инфракрасных излучений нашли применение
кристаллической пластинки из некоторых диэлектриков NaCl, кварц и др., а в
длинноволновой инфракрасной области спектра в качестве отсекающих при-
меняются дифракционные решетки - эшелоты, действующие как регулярные,
шероховатые поверхности.
     Интерференционные фильтры основаны на явлении интерференции из-
лучения в пластинках и тонких пленках. Эти фильтры обладают очень узкой
полосой пропускания - единицы нанометра (10-9). Такую полосу пропускания
можно получить двумя путями. Первый - интерференцией двух поляризо-
ванных лучей (поляризационно-интерфереционные фильтры). Второй - мно-
                                                                        34