Methods, systems, and computer program products for...

G - Physics – 01 – N

Patent

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G01N 21/47 (2006.01)

Patent

CA 2616376

The presently disclosed subject matter provides methods, systems, and computer program products for optimizing a probe geometry for spectroscopic measurement in a turbid medium. According to one method, a probe geometry comprising one emitting entity for emitting electromagnetic radiation into a turbid medium and at least on collecting entity for collecting the electromagnetic radiation that has interacted with the turbid medium is selected. A simulation is performed with inputs of the probe geometry and a plurality of sets of optical property values associated with the turbid medium to generate output comprising optical parameter values measured by the probe geometry for each set of input optical property values. The measured optical parameter values are input to an inversion algorithm to produce corresponding optical properties as output. The produced optical properties are compared with optical properties known to correspond to the measured optical parameter values and a degree of matching between the produced optical properties and the known optical properties is determined. The simulation and inversion steps are repeated for a plurality of additional probe geometries. Each additional probe geometry differs from the previously tested probe geometry in at least one property. The property may be a quantity of collecting entities, a diameter of at least one emitting or collecting entity, a linear between the emitting and collecting entities, or combinations thereof. An optimization algorithm is applied at each iteration to select a probe geometry such that the resulting degree of matching will converge to an optimum value. An optimal geometry is selected based on the degree of matching determined for each geometry.

La présente invention a trait à des procédés, des systèmes, et des progiciels pour l'optimisation de la géométrie d'une sonde pour la mesure spectroscopique dans un milieu trouble. Selon un procédé, la géométrie d'une sonde comportant une entité émettrice pour l'émission de rayonnement électromagnétique dans un milieu trouble et au moins une entité réceptrice pour la réception du rayonnement électromagnétique qui a interagi avec le milieu trouble est sélectionnée. Une simulation est effectuée avec des entrées de la géométrie de la sonde et une pluralité d'ensembles de valeurs de propriétés optiques associées au milieu trouble pour la génération de valeurs paramétriques de propriétés optiques mesurées par la géométrie de la sonde pour chaque ensemble de valeurs de propriétés optiques entrées. Les valeurs paramétriques de propriétés optiques mesurées sont entrées dans un algorithme d'inversion pour produire des propriétés optiques correspondantes sous forme de sortie. Les propriétés optiques produites sont comparées a des propriétés optiques connues pour correspondre aux valeurs paramétriques optiques mesurées et un degré d'appariement entre les propriétés optiques produites et les propriétés optiques connues est déterminé. Les étapes de simulation et d'inversion sont répétées pour une pluralité de géométries de sonde supplémentaires. Chaque géométrie de sonde supplémentaire est différente de la géométrie de sonde précédemment contrôlée concernant au moins une propriété. La propriété peut être une quantité des entités réceptrices, un diamètre d'au moins une entité émettrice ou réceptrice, un linéaire entre les entités émettrice et réceptrice, ou une combinaison de ceux-ci. Une algorithme d'optimisation est appliqué à chaque itération pour sélectionner une géométrie de sonde de sorte que le degré d'appariement obtenu va converger en une valeur optimale. Une géométrie optimale est sélectionnée en fonction du degré d'appariement déterminé pour chaque géométrie.

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