1.一種非侵入紅外復合吸收精測血糖變化的方法,其特征在于所述方法步驟如下:
步驟一、確定復合探測源的選擇波長:
選擇8.3~10um作為復合探測源的中紅外探測波長,選擇1550nm和1310nm作為復合探
測源的近紅外探測波長;
步驟二、利用生物組織的選擇性透過和血糖的特征吸收建立透射光強與糖濃度之間的
數學模型:
T=10
-μ(ν,c,T)b;
式中,μ(ν,c,T)=α(ν,c,T)+β(ν)+γ,α(ν,c,T)是吸收系數,β(ν)是Rayleigh散射系
數,γ是Mie散射系數,b為輻射厚度;
步驟三、利用人體測試部位的熱輻射定標溫度,為模型提供動態參數α(ν,c,T):
其中,能級處于低能級E的原子數密度
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c為血糖濃度,C為真
空中光速,n為折射率,ν為入射光頻率,T為絕對溫度,N
A為阿伏伽德羅常熟,g為能級簡并
度,k
B為玻爾茲曼常數,B
12受激吸收系數,h為普朗克常數,E是低能級的能量;
步驟四、利用葡萄糖的手性旋光現象以垂直偏振的方式消除光強直流項:
設置起偏器與檢偏器,在待測耳垂的兩端并在方向上完全相互垂直,探測光作用于手
性結構的葡萄糖分子上發生偏振方向的偏轉,當透過耳垂的信號光通過檢偏器時,基底背
景光被與起偏完全垂直的檢偏器全部濾去,利用碲鎘汞APD對透射信號進行探測就可根據
透過率推算出此時的血糖濃度。
2.根據權利要求1所述的非侵入紅外復合吸收精測血糖變化的方法,其特征在于所述
步驟三中,通過T·λ=2.898×10
-3m·k得到測試部位的具體溫度。