摘要:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zur Darstellung von Strukturen (ST), die überwiegend biologisch sind oder technisch gefertigt wurden. Das Verfahren ermöglicht die Darstellung inhomogener Strukturen (ST) in situ im Echtzeitbetrieb. Es kann zur Herstellung von IRund NIR-Tomogrammen sowie zur Bestimmung des Volumenflusses in Kapillaren und Filtern genutzt werden und in der Medizin, Biologie sowie in der Technik zur Beobachtung und Beurteilung von Strukturen (ST), Oberflächen, Volumina und Volumenflüssen mit darin ablaufenden chemischen und physikalischen Prozessen eingesetzt werden. Erfindungsgemäß werden die in einer Ebene angeordneten IR-Lichtquellen und -empfänger als Flächenstrahler und -empfänger (SE) in x-y-z-Richtung zum Objekt geführt, wobei der Flächenstrahler mit einem bestimmten Strahlungsquerschnitt und einer bestimmten Intensität strahlt, die emittierenden IR-Dioden mit einem Spitzenstrom vorzugsweise bis 1A mit einer Impulsfrequenz vorzugsweise bis 100 kHz angesteuert werden und die Rückstreuung erfaßt wird. Echtzeitermittelte IR-Schwächungsgradienten-Profile der Volumenelemente sowie die Anordnung des Flächenstrahler-Empfänger-Sensors (SE) ermöglichen eine exakte räumliche Zuordnung der Volumenelemente im Mikrobis Zentimeterbereich und eine Kontrastdarstellung bestimmter Strukturen (ST).
摘要:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zur Darstellung von Strukturen (ST), die überwiegend biologisch sind oder technisch gefertigt wurden. Das Verfahren ermöglicht die Darstellung inhomogener Strukturen (ST) in situ im Echtzeitbetrieb. Es kann zur Herstellung von IRund NIR-Tomogrammen sowie zur Bestimmung des Volumenflusses in Kapillaren und Filtern genutzt werden und in der Medizin, Biologie sowie in der Technik zur Beobachtung und Beurteilung von Strukturen (ST), Oberflächen, Volumina und Volumenflüssen mit darin ablaufenden chemischen und physikalischen Prozessen eingesetzt werden. Erfindungsgemäß werden die in einer Ebene angeordneten IR-Lichtquellen und -empfänger als Flächenstrahler und -empfänger (SE) in x-y-z-Richtung zum Objekt geführt, wobei der Flächenstrahler mit einem bestimmten Strahlungsquerschnitt und einer bestimmten Intensität strahlt, die emittierenden IR-Dioden mit einem Spitzenstrom vorzugsweise bis 1A mit einer Impulsfrequenz vorzugsweise bis 100 kHz angesteuert werden und die Rückstreuung erfaßt wird. Echtzeitermittelte IR-Schwächungsgradienten-Profile der Volumenelemente sowie die Anordnung des Flächenstrahler-Empfänger-Sensors (SE) ermöglichen eine exakte räumliche Zuordnung der Volumenelemente im Mikrobis Zentimeterbereich und eine Kontrastdarstellung bestimmter Strukturen (ST).
摘要:
Funktionszustände und Kennfunktionen des Kreislaufsystems und der Lunge werden im Zusammenwirken mit dem autonomen Nervensystem mit Hilfe der an sich bekannten Zwei-Wellenlängen-NIR-ROT-Remissions-Photoplethysmographie abgeleitet. Aus den erhaltenen Zeitfunktionen werden die Kennfunktionen peripherer Mikrozirkulations-Koeffizient, peripherer Volumen-Koeffizient, peripheres Vasodilatations-Maß, arterielle Sauerstoffsättigungs-Veränderung im Vergleich zu einer Bezugsmessung (z.B. von Ruhe- zu Hyperventilation) je Herzaktion als Zeitreihen-Tachogramm einschließlich dem der Herzperiodik ermittelt, ebenso die arteriolo-venoläre Sauerstoffdifferenz je Volumenpuls. Die nichtinvasiv erhaltenen Funktionen werden einer Auto- und/oder Kreuzkorrelationsbildung unterzogen, die daraus abgeleiteten Funktionszustände und Kennfunktionen gespeichert, mit Normalverläufen und -werten verglichen und/oder einer graphischen Darstellung unterzogen, so daß beispielsweise auch Aussagen über die Auswirkungen von Pharmaka oder Drogen gewonnen werden können und/oder Größen ableitbar sind, die zur Patientenüberwachung herangezogen werden können.