Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы. Часть 1. Технические методы и аппараты для экспресс-диагностики. Бердников А.В - 35 стр.

UptoLike

35
голучевой интерференцией при многократных отражениях между параллель-
ными полупрозрачными зеркалами.
Из других способов реализации избирательного пропускания можно от-
метить так же использование эффекта полного внутреннего отражения и яв-
ления дисперсии излучения в веществе и окружающей среде. Интерференци-
онные фильтры широко применяются в спектрофотометрических приборах.
Нейтральные фильтры необходимы для ослабления или разделения
по-
тока излучения без изменения спектрального состава. Они имеют, как прави-
ло, равномерную спектральную характеристику пропускания в рабочем для
оптического ИП диапазоне длин волн и интегральный коэффициент пропус-
кания меньше 1.
Интерференционный фильтр не единственный функциональный элемент
оптических ИП для формирования монохроматического излучения. В лабо-
раторных спектрофотометрах широко используются различные конструкции
монохроматоров: зеркальные, решетчатые, призменные.
Среди других функциональных узлов оптических ИП наибольшее раз-
нообразие в принципах конструктивного построения имеют: прерыватели
излучения, позволяющие реализовать процесс формирования импульсных
потоков (вращающиеся диски, ячейки Керра и др.); компенсаторы; конденса-
торы; линзы; объективы и т.п.
Среди большого разнообразия оптических АИУ можно выделить: по ко-
личеству используемых
кювет (одно- и двухканальные преобразователи); по
способу введения светового луча в ИБС (импульсные и непрерывные); по
способу создания импульсных потоков (с прерываниями или с импульсными
источниками излучения); по спектру падающего светового потока (с непре-
рывным (сплошным) спектром светового потока или со спектром светового
потока имеющим разрывы в спектре (перепады) т.
е. широких или узких); по
принципу временной засветки ИБС световым потоком в разных участках
спектра (с последовательной во времени засветкой ИБС разными участками
спектра оптического луча и с параллельной засветкой ИБС т.е. одновремен-
но во всех участках спектра луча); по количеству одновременно неисполь-
зуемых фотоэлектрических преобразователей (с одним или с
несколькими
преобразователями ОЭП).
При разработке оптических ИП достаточно часто возникает задача по
исключению "паразитной" засветки и потоков света, рассеиваемых деталями
оптических элементов и узлов.
При решении этой задачи часто применяют концепцию так называемых
световых замков, при реализации которых детали оптических ИП, а так же
внутренние поверхности кюветных отделений ИП чернятся (
воронением,
электрохимически, окрашиванием). Большое число деталей оптических сис-
тем ИП (монохроматоров, компенсаторов и др.) требуют прецизионного ис-
полнения с привлечением высоких технологий, в том числе и технологий
точной механики.
Одним из жестких требований при разработке и изготовлении кювет для
ИЖ является требование плоскостности и параллельности их стенок, перпен-
голучевой интерференцией при многократных отражениях между параллель-
ными полупрозрачными зеркалами.
     Из других способов реализации избирательного пропускания можно от-
метить так же использование эффекта полного внутреннего отражения и яв-
ления дисперсии излучения в веществе и окружающей среде. Интерференци-
онные фильтры широко применяются в спектрофотометрических приборах.
     Нейтральные фильтры необходимы для ослабления или разделения по-
тока излучения без изменения спектрального состава. Они имеют, как прави-
ло, равномерную спектральную характеристику пропускания в рабочем для
оптического ИП диапазоне длин волн и интегральный коэффициент пропус-
кания меньше 1.
     Интерференционный фильтр не единственный функциональный элемент
оптических ИП для формирования монохроматического излучения. В лабо-
раторных спектрофотометрах широко используются различные конструкции
монохроматоров: зеркальные, решетчатые, призменные.
     Среди других функциональных узлов оптических ИП наибольшее раз-
нообразие в принципах конструктивного построения имеют: прерыватели
излучения, позволяющие реализовать процесс формирования импульсных
потоков (вращающиеся диски, ячейки Керра и др.); компенсаторы; конденса-
торы; линзы; объективы и т.п.
     Среди большого разнообразия оптических АИУ можно выделить: по ко-
личеству используемых кювет (одно- и двухканальные преобразователи); по
способу введения светового луча в ИБС (импульсные и непрерывные); по
способу создания импульсных потоков (с прерываниями или с импульсными
источниками излучения); по спектру падающего светового потока (с непре-
рывным (сплошным) спектром светового потока или со спектром светового
потока имеющим разрывы в спектре (перепады) т.е. широких или узких); по
принципу временной засветки ИБС световым потоком в разных участках
спектра (с последовательной во времени засветкой ИБС разными участками
спектра оптического луча и с параллельной засветкой ИБС т.е. одновремен-
но во всех участках спектра луча); по количеству одновременно неисполь-
зуемых фотоэлектрических преобразователей (с одним или с несколькими
преобразователями ОЭП).
     При разработке оптических ИП достаточно часто возникает задача по
исключению "паразитной" засветки и потоков света, рассеиваемых деталями
оптических элементов и узлов.
     При решении этой задачи часто применяют концепцию так называемых
световых замков, при реализации которых детали оптических ИП, а так же
внутренние поверхности кюветных отделений ИП чернятся (воронением,
электрохимически, окрашиванием). Большое число деталей оптических сис-
тем ИП (монохроматоров, компенсаторов и др.) требуют прецизионного ис-
полнения с привлечением высоких технологий, в том числе и технологий
точной механики.
     Одним из жестких требований при разработке и изготовлении кювет для
ИЖ является требование плоскостности и параллельности их стенок, перпен-
                                                                       35