探测血流变参数的光纤探针设计

     血流变参数在血液学研究及临床诊断中起着重要的作用,血流变分析仪 血流变参数有全血粘度, 血浆粘度、血细胞压积、 红细胞聚集指数、血沉、纤维蛋白原、血小板粘附与聚集等, 这些指标的异常改变及其改变程度, 对疾病, 尤其是心脑血管疾病的病因, 诊断, 预防, **, 疗效观察及病情监测都有重要的临床意义。综观物理方法与生物医学结合的历史, 可以发现这种结合常常会导致医学领域的新发展。利用光学方法进行血流变参数的检测可以做到无污染检测, 目前利用光学方法在体外测量个别血流变参数已有应用, 光波在**体组织中的传播规律也得到了较深入的研究。但受诸多外部条件的影响,准确度较低。还有一些仪器, 先将抽到体外的血液进行分离后, 再利用光学方法进行血流变参数的测量。但如何进行在体实时测量, **在测量方法和装置方面进行较大的改进, 以适应医学应用的需要, 也是人们研究的重要课题。为此我们设计了一种光纤探针, 以达到在体实时测量血液中的光散射光谱, 从而可实时测量血流变参数。
        1 测量装置的设计及原理

        图 1 为我们设计的光纤探针及工作原理。用七根单模光纤组成一个非常细的光纤束。这七根光纤的排列端面如图 1(a) 所示。中心的一根为光源光纤, 激光束经光纤耦合器进入该光纤。中心光纤外侧六根光纤为探测光纤, 其纤心与中心光纤等间隔。光纤探针的工作原理如图 1(b) 所示。光纤末端( 七根光纤一端) 固定在一针头内, 并将针头插入血管或被测液体中。激光束经光纤耦合器进入光纤, 由光纤探针中心光纤射出进入液体。六根探测光纤的作用是接收散射光。由布里渊散射的原理可知, 布里渊散射的测量结果与散射角有关。由于六根探测光纤与中心光纤等间隔, 因此, 它们所接收到的光信号具有相同的散射角。这就**了六根探测光纤在不改变散射光特性的条件下增强了信号强度。六根探测光纤所接收到散射光信号被送入 F- P 扫描干涉仪, 并经锁相放大器放大后在示波器上得到光谱, 再由计算机进行处理和分析。
        2 实验结果
        实验中所用的激光器为国产 FS- 100 稳频氦氖激光器, 干涉仪为美国Burleigh 公司 RC- 110S 扫描干涉仪和 RG- 93 驱动器, 干涉仪的自由光谱范围为 18.54GHz, 锁相放大器为美国Stanford Research System 公司 SR- 830 型, 示波器为 Tektronix小创伤(相当于针头注射) 的情况下实现血液散射光谱的在体实时测量, 进而得到血流变参数。对于频移明显依赖于角度变化的散射( 如布里渊散射) , 可以在**测量精度的条件下提高接收到的散射信号强度。本实验对干涉仪的精细度、整个光路及光束的平行度都有相当高的要求, 否则误差会比较大, 这也是我们需要进行进一步研究和改进的。希望通过改进使这种光纤探针有望在实际中使用。


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