Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы. Часть 1. Технические методы и аппараты для экспресс-диагностики. Бердников А.В - 82 стр.

UptoLike

82
ощутимый вклад в лучистый поток (ЛП), отраженный от поверхности иссле-
дования.
Поэтому ограничимся в нашем случае рассмотрением ЛП, отраженного
только от поверхности исследуемого БО.
Предположим, что исследуемая ткань БО обладает диффузным отраже-
нием, и примем каждую элементарную площадку освещенной поверхности
БО за точечный источник. Предположим также, что за время измерения от
-
раженного от исследуемой ткани ЛП ее коэффициент отражения остается по-
стоянным.
Тогда полный отраженный ЛП Ф
0
определяется по формуле:
=
=
Ι=Φ
2
0
00
cossin2
π
α
α
αααπ
d (1.72)
где I
0
сила ЛП; α угол между нормалью к светящейся поверхности и
направлением распространения ЛП.
Поскольку реальный ФИП позволяет собрать только часть отраженного
излучения, то эффективность сбора отраженного ЛП зависит от конструкции
ФИП, следовательно, необходимо рассмотреть связь между оптическими и
геометрическими факторами, влияющими на величину отраженного ЛП в
виде:
Ф
фп
=АФ
0
, (1.73)
где А коэффициент эффективности сбора энергии ЛП, отраженного от
ткани БО.
Освещенность Е, создаваемая диффузно отражающей площадкой, опре-
деляется по формуле:
Β=Ε
I
S
dS
r
ii
2
21
coscos
(1.74)
где i
1
, i
2
углы между направлением и нормалями к исследуемым тка-
ням БО и ФИП; В яркость источника излучения.
Обозначим плоскость, в которой лежит поверхность исследуемой ткани
БО S(x,у), а плоскость, в которой лежит фотоприемник и излучатель S (η,ς),
и предположим, что эти плоскости параллельны между собой. Из треуголь-
ника
ААВ найдем расстояние между точкой БО и точкой В(η,ς) в плоско-
сти ФИП:
,)()(
222
ης
++= уxLr (1.75)
где L расстояние между плоскостью ФИП и плоскостью исследуемой
ткани БО (рис. 1.18.).
ощутимый вклад в лучистый поток (ЛП), отраженный от поверхности иссле-
дования.
    Поэтому ограничимся в нашем случае рассмотрением ЛП, отраженного
только от поверхности исследуемого БО.
    Предположим, что исследуемая ткань БО обладает диффузным отраже-
нием, и примем каждую элементарную площадку освещенной поверхности
БО за точечный источник. Предположим также, что за время измерения от-
раженного от исследуемой ткани ЛП ее коэффициент отражения остается по-
стоянным.
    Тогда полный отраженный ЛП Ф0 определяется по формуле:

                                           α =π 2

                             Φ 0 = 2πΙ 0
                                           α
                                             ∫
                                             =0
                                               sin α cosαdα          (1.72)

    где I0 − сила ЛП; α − угол между нормалью к светящейся поверхности и
направлением распространения ЛП.
    Поскольку реальный ФИП позволяет собрать только часть отраженного
излучения, то эффективность сбора отраженного ЛП зависит от конструкции
ФИП, следовательно, необходимо рассмотреть связь между оптическими и
геометрическими факторами, влияющими на величину отраженного ЛП в
виде:

                              Ффп=АФ0 ,                         (1.73)
    где А − коэффициент эффективности сбора энергии ЛП, отраженного от
ткани БО.
    Освещенность Е, создаваемая диффузно отражающей площадкой, опре-
деляется по формуле:

                                  cos i1 cos i2
                        Ε = Β∫                  dS                   (1.74)
                               SI      r2
    где i1, i2 − углы между направлением и нормалями к исследуемым тка-
ням БО и ФИП; В − яркость источника излучения.
    Обозначим плоскость, в которой лежит поверхность исследуемой ткани
БО S(x,у), а плоскость, в которой лежит фотоприемник и излучатель S′ (η,ς),
и предположим, что эти плоскости параллельны между собой. Из треуголь-
ника АА′В′ найдем расстояние между точкой БО и точкой В′(η,ς) в плоско-
сти ФИП:

                      r = L2 + ( x − ς ) 2 + ( у − η ) 2 ,     (1.75)
    где L − расстояние между плоскостью ФИП и плоскостью исследуемой
ткани БО (рис. 1.18.).




                                                                         82