Архив номеров
Медицинская Техника / Медицинская техника №4, 2020 / с. 39-42

Исследование зубной эмали in vitro интерферометром сдвига

                                

Е.Е. Майоров, Л.И. Шаламай, Т.А. Черняк, А.В. Дагаев, М.В. Хохлова, Р.Б. Гулиев


Аннотация

Рассматриваемая работа посвящена исследованию поверхности зубной ткани in vitro интерферометром сдвига. Актуальность работы состоит в том, что применение данного прибора для измерения поверхности эмали зуба велось с высокой точностью – до десятых микрометров. Описана работа функциональной схемы интерферометра. Определен критерий настройки прибора. Приведены экспериментальные результаты определения шероховатости поверхности второго моляра, обработанной материалом Tokuyama bond force II, и в естественном состоянии. Получены погрешности измерений обработанного образца, которая составила 0,1 мкм, и без обработки – 0,25 мкм. Дана оценка погрешности измерений, обусловленной необходимостью поворота плоскости поляризации излучения при помощи полуволновой пластины в одном из каналов интерферометра сдвига.


Сведения об авторах

Евгений Евгеньевич Майоров, канд. техн. наук, зав. кафедрой, Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС,
Людмила Ивановна Шаламай, канд. мед. наук, доцент, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова,
Татьяна Анатольевна Черняк, канд. эконом. наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, г. С.-Петербург,
Александр Владимирович Дагаев, канд. техн. наук, доцент, Ивангородский гуманитарно-технический институт – филиал ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», г. Ивангород,
Марина Владимировна Хохлова, канд. техн. наук, доцент, Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского,
Рамиз Балахан оглы Гулиев, канд. техн. наук, доцент, Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, г. С.-Петербург,

Список литературы

1. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. – М.: Наука, 1970. 855 с.
2. Оптическая голография / Под ред. Г. Колфилда; пер. с англ. под ред. С.Б. Гуревича. Т. 1. – М.: Мир, 1982. 374 с.
3. Ландсберг Г.С. Оптика. – М.: Наука, 1976. 926 с.
4. Афанасьев В.А. Оптические измерения. – М.: Недра, 1968. 263 с.
5. Hausler G., Lindner M.W. Coherence radar and spectral radar – New tools for dermatological diagnosis // F. Biomed. Opt. 1998. Vol. 3. № 1. PP. 21-31.
6. Большаков О.П., Котов И.Р., Хопов В.В. Система для измерения рельефа поверхности и упругости кожи // Медицинская техника. 1997. № 5. С. 35-38.
7. Majorov E.E., Prokopenko V.T. A limited-coherence interferometer system for examination of biological objects // Biomedical Engineering. 2012. Vol. 46. № 3. PP. 109-111.
8. Захарьевский А.Н. Интерферометры. – М.: Оборонгиз, 1952. 296 с.
9. Maiorov E.E., Prokopenko V.T., Mashek A.C., Tsygankova G.A., Kurlov A.V., Khokhlova M.V., Kirik D.I., Kapralov D.D. Experimental study of metrological characteristics of the automated interferometric system for measuring the surface shape of diffusely reflecting objects // Measurement Techniques. 2017. Vol. 60 (10). PP. 1016-1021.
10. Креопалова Г.В., Лазарева Н.Л., Пуряев Д.Т. Оптические измерения. – М.: Машиностроение, 1987. 264 с.
11. Майоров Е.Е., Прокопенко В.Т., Ушверидзе Л.А. Расчет параметров сканирования интерферометрической системы контроля формы диффузно отражающих объектов // Приборы. 2012. № 7 (145). С. 23-25.
12. Майоров Е.Е., Прокопенко В.Т. Интерферометрия диффузно отражающих объектов. – СПб.: Издат. НИУ ИТМО, 2014. С. 193.
13. Малакара Д. Оптический производственный контроль / Пер. с англ. под ред. А.Н. Соснова. – М.: Машиностроение, 1985. 340 с.
14. Maiorov E.E., Prokopenko V.T., Ushveridze L.A. A system for the coherent processing of specklegrams for dental tissue surface examination // Biomedical Engineering. 2014. Vol. 47. № 6. PP. 304-306.
15. Майоров Е.Е., Машек А.Ч., Удахина С.В., Цыганкова Г.А., Хайдаров Г.Г., Черняк Т.А. Разработка компьютерной интерференционной системы контроля негладких поверхностей // Приборы. 2015. № 11 (185). С. 26-31.
16. Майоров Е.Е., Шаламай Л.И., Попова Н.Э., Коцкович А.В., Дагаев А.В., Хайдаров Г.Г., Хайдаров А.Г., Писарева Е.А. Исследование кариеса на ранней стадии образования когерентной сканирующей интерферометрией в низкокогерентном свете // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2018. № 11. C. 25-30.
17. Майоров Е.Е., Машек А.Ч., Цыганкова Г.А., Поликарпова А.А., Константинова А.А., Хохлова М.В. Исследование интерферометра Майкельсона с когерентно-ограниченным источником излучения для контроля диффузно отражающих объектов // Известия ТулГУ. Технические науки. 2018. Вып. 4. С. 387-397.
18. Майоров Е.Е., Попова Н.Э., Шаламай Л.И., Цыганкова Г.А., Черняк Т.А., Пушкина В.П., Писарева Е.А., Дагаев А.В. Цифровая голографическая интерферометрия как высокоточный инструмент в стоматологии // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2018. № 10. С. 249-256.
19. Майоров Е.Е., Прокопенко В.Т., Шаламай Л.И., Хохло- ва М.В., Туровская М.С., Ушакова А.С., Дагаев А.В. Применение сканирующей интерферометрии в низкокогерентном свете для измерения in vivo деминерализованных областей эмали под десной // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2019. Т. 62. № 2. С. 128-135.
20. Прокопенко В.Т., Майоров Е.Е., Шаламай Л.И., Хохло- ва М.В., Катунин Б.Д., Капралов Д.Д. Исследование in vivo минерализованных областей эмали под десной с помощью интерферометрического прибора // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2019. Т. 62. № 7. С. 643-649.
21. Майоров Е.Е., Туровская М.С., Попова Н.Э., Черняк Т.А., Пушкина В.П., Дагаев А.В., Абрамян В.К., Зайцев Ю.Е. Исследование спекл-голографической интерференционной системы обработки спеклограмм для контроля биологических объектов // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Технические науки. 2019. Т. 51. № 2. С. 323-330.