JP7418005B2 - 自由水測定装置、自由水測定方法、及びプログラム - Google Patents
自由水測定装置、自由水測定方法、及びプログラム Download PDFInfo
- Publication number
- JP7418005B2 JP7418005B2 JP2020085630A JP2020085630A JP7418005B2 JP 7418005 B2 JP7418005 B2 JP 7418005B2 JP 2020085630 A JP2020085630 A JP 2020085630A JP 2020085630 A JP2020085630 A JP 2020085630A JP 7418005 B2 JP7418005 B2 JP 7418005B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- dielectric loss
- free water
- depth
- spectrum
- sample
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 392
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 61
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims description 182
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims description 99
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 74
- 230000005684 electric field Effects 0.000 claims description 32
- 238000000985 reflectance spectrum Methods 0.000 claims description 26
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 claims description 20
- 238000004611 spectroscopical analysis Methods 0.000 claims description 19
- 238000005102 attenuated total reflection Methods 0.000 claims description 18
- 239000002537 cosmetic Substances 0.000 claims description 18
- 239000003814 drug Substances 0.000 claims description 18
- 210000000981 epithelium Anatomy 0.000 claims description 18
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 18
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims description 13
- 229940079593 drug Drugs 0.000 claims description 11
- 235000013305 food Nutrition 0.000 claims description 11
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 claims description 10
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 10
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 6
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 161
- 210000003491 skin Anatomy 0.000 description 96
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 76
- 239000006210 lotion Substances 0.000 description 32
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 22
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 22
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 21
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 21
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 20
- 241000699666 Mus <mouse, genus> Species 0.000 description 17
- 238000001210 attenuated total reflectance infrared spectroscopy Methods 0.000 description 17
- 230000006870 function Effects 0.000 description 16
- 230000036571 hydration Effects 0.000 description 16
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 description 16
- 230000008859 change Effects 0.000 description 15
- 230000003187 abdominal effect Effects 0.000 description 14
- 210000000434 stratum corneum Anatomy 0.000 description 10
- 210000002615 epidermis Anatomy 0.000 description 9
- 241000699670 Mus sp. Species 0.000 description 8
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 7
- 101710184461 Retroviral-like aspartic protease 1 Proteins 0.000 description 5
- 210000001015 abdomen Anatomy 0.000 description 5
- 238000001727 in vivo Methods 0.000 description 5
- 230000004044 response Effects 0.000 description 5
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 4
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 4
- 238000000794 confocal Raman spectroscopy Methods 0.000 description 4
- 102100033717 Retroviral-like aspartic protease 1 Human genes 0.000 description 3
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 3
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 3
- 238000005033 Fourier transform infrared spectroscopy Methods 0.000 description 2
- 206010028980 Neoplasm Diseases 0.000 description 2
- 201000011510 cancer Diseases 0.000 description 2
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 2
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 2
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 2
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 2
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 2
- 238000001453 impedance spectrum Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 230000003020 moisturizing effect Effects 0.000 description 2
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 2
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 2
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 2
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 2
- 206010013786 Dry skin Diseases 0.000 description 1
- 241000282412 Homo Species 0.000 description 1
- 241000124008 Mammalia Species 0.000 description 1
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000000862 absorption spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000007792 addition Methods 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 238000012512 characterization method Methods 0.000 description 1
- 238000004040 coloring Methods 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- -1 conditioners Substances 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 239000006071 cream Substances 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 235000015872 dietary supplement Nutrition 0.000 description 1
- 230000037336 dry skin Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 239000003889 eye drop Substances 0.000 description 1
- 229940012356 eye drops Drugs 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 210000000245 forearm Anatomy 0.000 description 1
- 239000003574 free electron Substances 0.000 description 1
- 238000003209 gene knockout Methods 0.000 description 1
- 239000000118 hair dye Substances 0.000 description 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 1
- 230000003834 intracellular effect Effects 0.000 description 1
- 229910052943 magnesium sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000019341 magnesium sulphate Nutrition 0.000 description 1
- 230000005389 magnetism Effects 0.000 description 1
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 1
- 210000004400 mucous membrane Anatomy 0.000 description 1
- 239000007923 nasal drop Substances 0.000 description 1
- 229940100662 nasal drops Drugs 0.000 description 1
- 239000006218 nasal suppository Substances 0.000 description 1
- 230000037311 normal skin Effects 0.000 description 1
- 239000002674 ointment Substances 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 description 1
- 239000002304 perfume Substances 0.000 description 1
- 239000008177 pharmaceutical agent Substances 0.000 description 1
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 1
- 230000003252 repetitive effect Effects 0.000 description 1
- 239000002453 shampoo Substances 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 208000017520 skin disease Diseases 0.000 description 1
- 239000000344 soap Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 239000006190 sub-lingual tablet Substances 0.000 description 1
- 235000015961 tonic Nutrition 0.000 description 1
- 230000001256 tonic effect Effects 0.000 description 1
- 229960000716 tonics Drugs 0.000 description 1
- 239000000606 toothpaste Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Description
図2に、実施形態に係る自由水測定装置の構成例のブロック図を示す。
フェムト秒レーザー10は、100フェムト秒以下のパルス幅(半値全幅)を有するパルス光を出力する。例えば、フェムト秒レーザー10は、中心波長が780nmのフェムト秒ファイバーレーザー(FemtoFErb780、トプティカフォトニクス株式会社)を用いて構成される。
光遅延ユニット20は、ポンプ光に対してプローブ光を遅延させる。光遅延ユニット20は、プローブ光の光路長を変更し、ポンプ光の光路長とプローブ光の光路長との差を変化させることにより、ポンプ光に対するプローブ光の遅延時間を変化させる。
測定ユニット30は、ミラーM2を介して入射したポンプ光を用いて光伝導アンテナからテラヘルツ(パルス)波を発生させ、ミラーM5を介して入射したプローブ光を用いて光伝導アンテナによりテラヘルツ波を検出する。
プリアンプ40は、光伝導アンテナOA2により検出された電流を含む測定信号を増幅する。
ロックインアンプ50は、プリアンプ40により増幅された測定信号に埋もれた繰り返し成分を増幅する。例えば、ロックインアンプ50は、光遅延ユニット20によるポンプ光に対するプローブ光の遅延時間に対応した周波数の参照信号を測定信号に乗算することにより、当該周波数と等しい周波数成分を抽出して所望の繰り返し信号を増幅する。ロックインアンプ50により増幅された信号成分は、例えば、時間領域における電場波形として演算処理装置100に送られる。
演算処理装置100は、取得された時間領域の電場波形から所望の深さ範囲における誘電損失を求め、求められた誘電損失に対応した自由水量を特定し、2以上の深さ範囲における誘電損失を用いて皮膚の深さ方向の自由水量の変化を表す深さプロファイルを生成することが可能である。
スペクトル算出部110は、上記のように取得された時間領域の電場波形から誘電損失スペクトルを算出する。スペクトル算出部110は、図5に示すように、第1スペクトル算出部111と、第2スペクトル算出部112とを含む。第1スペクトル算出部111は、フーリエ変換処理部111Aと、反射率スペクトル算出部111Bと、位相差スペクトル算出部111Cとを含む。
誘電損失算出部120は、第1深さ範囲R1における第1誘電損失と、第2深さ位置R2における第2誘電損失と、第1深さ範囲R1における誘電損失に対する第2深さ範囲R2における誘電損失の寄与率とに基づいて、第3深さ範囲R3の第3誘電損失を算出する(図3参照)。
自由水量特定部130は、純水における第3深さ範囲R3における誘電損失を基準に、誘電損失算出部120により算出された第3深さ範囲R3における誘電損失ε″znzmに対応する自由水量を特定する。
深さプロファイル生成部140は、互いに異なる2以上の第3深さ範囲における誘電損失ε″znzmのそれぞれに対応する2以上の自由水量に基づいて深さプロファイルを生成する。
次に、実施形態に係る自由水測定装置1の動作例について説明する。以下では、演算処理装置100が自由水測定装置1の各部を制御するものとして説明するが、実施形態に係る構成はこれに限定されるものではない。いくつかの実施形態では、以下で説明する動作フローの一部(例えば、ステップS1及びステップS2の少なくとも一方)が手動により実行される。
被測定試料としての皮膚がATRプリズム31の反射面に接触されると、演算処理装置100は、フェムト秒レーザー10、光遅延ユニット20、プリアンプ40、ロックインアンプ50、及び演算処理装置100の一部を制御することにより、皮膚に対するTHz TD-ATR分光測定を実行する。いくつかの実施形態では、演算処理装置100は、必要に応じて測定ユニット30を制御する。
続いて、演算処理装置100は、ステップS1と同様に、被測定試料としての純水に対するTHz TD-ATR分光測定を実行する。
次に、演算処理装置100は、ステップS1において取得された皮膚の誘電損失スペクトルとステップS2において取得された純水の誘電損失スペクトルとを用いて、皮膚における所望の深さ範囲における自由水量の特定処理を実行する。ステップS3の詳細については、後述する。
次に、演算処理装置100は、次の深さ範囲における自由水量の特定処理を実行するか否かを判定する。
ステップS4において、次の深さ範囲における自由水量の特定処理を実行しないと判定されたとき(S4:N)、演算処理装置100は、深さプロファイル生成部140を制御し、2回以上ステップS3を実行することにより特定された2以上の自由水量を用いて深さプロファイルを生成する。
まず、演算処理装置100において、フーリエ変換処理部111Aは、ステップS1において取得された皮膚の電場波形に対してフーリエ変換を施し、周波数領域における強度スペクトル及び位相スペクトルを生成する。
続いて、演算処理装置100において、反射率スペクトル算出部111Bは、上記のように、ステップS11において得られた強度スペクトル及び位相スペクトルとあらかじめ取得された被測定試料がないときの強度スペクトル及び位相スペクトルとを用いて式(2)に従って演算処理を実行し、求められた演算結果から反射率スペクトルを算出する。
続いて、演算処理装置100において、第2スペクトル算出部112は、上記のように、フレネル(Fresnel)の式と、ステップS12において求められた反射率スペクトル及び位相差スペクトルから誘電損失スペクトルを算出する。
次に、演算処理装置100において、誘電損失算出部120は、上記のように、ステップS13において算出された誘電損失スペクトルから深さ位置ziから深さ位置zmまでの第1深さ範囲における誘電損失を算出する。
次に、演算処理装置100において、寄与率算出部121は、上記のように式(4)に従って、第1深さ範囲における誘電損失に対する第2深さ範囲における誘電損失の寄与率を算出する。
次に、演算処理装置100において、誘電損失算出部120は、上記のように、ステップS14において取得された第1深さ範囲における誘電損失と第2深さ範囲における誘電損失とステップS15において取得された寄与率とを用いて、深さ位置znから深さ位置zmまでの第3深さ範囲における誘電損失を算出する。
続いて、演算処理装置100は、次の第3深さ範囲における誘電損失を算出するか否かを判定する。ここでは、ステップS11~ステップS16がステップS1において取得された皮膚の誘電損失スペクトルに対して実行されたとき、演算処理装置100は、純水について第3深さ範囲における誘電損失を算出すると判定する。ステップS11~ステップS16がステップS2において取得された純水の誘電損失スペクトルに対して実行されたとき、演算処理装置100は、次の第3深さ範囲における誘電損失を算出しないと判定する。
ステップS17において、次の第3深さ範囲における誘電損失を算出すると判定されたとき(S17:Y)、演算処理装置100において、自由水量特定部130は、被測定試料としての皮膚について算出された第3深さ範囲R3における誘電損失を被除数とし、被測定試料としての純水における第3深さ範囲R3における誘電損失を除数とする除算処理を行うことにより自由水量を求める。
上記の実施形態によれば、従来では評価すら困難であった以下のような自由水量(又は水和水)の分布又は変化を高精度に評価することができるようになる。それにより、新たに水の「質」を高精度に評価することが可能になる。
第1評価例は、皮膚に塗布される化粧水中の水の状態を評価した例である。本評価例では、化粧水として1ミリリットルの薬用雪肌精(登録商標)(株式会社コーセー)がヘアレスマウスの腹部に塗布される。
第2評価例は、皮膚における自由水量の分布を評価した例である。テラヘルツ波は、自由水のみで吸収され、水以外の角質構成成分でほとんど吸収されない。従って、ヘアレスマウスの腹部の皮膚を測定対象として得られた誘電損失スペクトルから角質層内の自由水量を定量的に評価することが可能である。
第3評価例は、ヘアレスマウスの腹部の皮膚に対して純水を塗布したときの自由水量の変化と化粧水を塗布したときの自由水量の変化を評価した例である。本評価例において、化粧水は第1評価例と同様のものである。また、腹部の皮膚に塗布される純水の量及び化粧水の量のそれぞれは、1ミリリットルである。
また、SASPase遺伝子をヘテロで有するマウス(正常肌マウス)とSASPase遺伝子ノックアウトに由来するマウス(乾燥肌マウス)のそれぞれについて共焦点ラマン分光測定により皮膚の表皮内の水分量を測定すると、両者に有意に差がある(図示せず)。しかしながら、正常肌マウスと乾燥肌マウスのそれぞれについて上記のように自由水量を算出すると、両者に有意な差がない(図示せず)。これは、皮膚の表皮内の水和水量の差があることを意味する。すなわち、皮膚疾患に水和水が重要であることが示唆される。実施形態によれば、自由水量又は水和水量又はその変化をin-vivoで観察することが可能になり、水の「質」を加味した新たな知見を得ることができるようになる。
上記の実施形態では、測定波として光パルスを用いたTHz TD-ATR分光測定により自由水量を特定する場合について説明したが、実施形態に係る測定方法はこれに限定されるものではない。
実施形態に係る自由水測定装置、自由水測定方法、及びプログラムについて説明する。
以上に示された実施形態は、この発明を実施するための一例に過ぎない。この発明を実施しようとする者は、この発明の要旨の範囲内において任意の変形、省略、追加等を施すことが可能である。
10 フェムト秒レーザー
20 光遅延ユニット
30 測定ユニット
31 ATRプリズム
40 プリアンプ
50 ロックインアンプ
100 演算処理装置
110 スペクトル算出部
111 第1スペクトル算出部
111A フーリエ変換処理部
111B 反射率スペクトル算出部
111C 位相差スペクトル算出部
112 第2スペクトル算出部
120 誘電損失算出部
121 寄与率算出部
130 自由水量特定部
140 深さプロファイル生成部
Claims (23)
- テラヘルツ全反射減衰分光測定により得られたスペクトルに基づいて、被測定試料の表面から第1深さ位置までの第1深さ範囲の第1誘電損失と、前記表面から前記第1深さ位置より浅い第2深さ位置までの第2深さ範囲の第2誘電損失とを取得する取得部と、
前記第1誘電損失と、前記第2誘電損失と、前記第1深さ範囲における誘電損失に対する前記第2深さ範囲における誘電損失の寄与率とに基づいて、前記第1深さ位置から前記第2深さ位置までの第3深さ範囲の第3誘電損失を算出する算出部と、
純水における前記第3深さ範囲の誘電損失を基準に前記第3誘電損失に対応する自由水量を特定する特定部と、
を含む自由水測定装置。 - 前記取得部は、純水を前記被測定試料として前記第1誘電損失と前記第2誘電損失とを取得し、
前記特定部は、前記第3誘電損失を被除数とし、純水における前記第3深さ範囲の誘電損失を除数とする除算処理を行うことにより前記自由水量を求める
ことを特徴とする請求項1に記載の自由水測定装置。 - 前記取得部は、互いに異なる2以上の前記第2深さ範囲について前記第2誘電損失を取得し、
前記算出部は、前記取得部により取得された2以上の前記第2誘電損失のそれぞれについて前記第3誘電損失を算出し、
前記特定部は、前記算出部により算出された2以上の前記第3誘電損失のそれぞれに対応する自由水量を特定し、
前記特定部により特定された2以上の前記自由水量に基づいて深さプロファイルを生成するプロファイル生成部を含む
ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の自由水測定装置。 - 時間領域の電場波形に対してフーリエ変換を施すことにより得られた周波数領域の強度スペクトル及び位相スペクトルと被測定試料がないときの周波数領域の強度スペクトル及び位相スペクトルとを用いて反射率スペクトルと位相差スペクトルとを求める第1スペクトル算出部と、
フレネルの式と前記第1スペクトル算出部により求められた前記反射率スペクトルと前記位相差スペクトルとから誘電損失スペクトルを算出する第2スペクトル算出部と、
を含み、
前記取得部は、前記第2スペクトル算出部により算出された前記誘電損失スペクトルに基づいて前記第1誘電損失と前記第2誘電損失とを取得する
ことを特徴とする請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の自由水測定装置。 - 前記取得部は、テラヘルツ全反射減衰分光測定系を含み、
前記テラヘルツ全反射減衰分光測定系は、
テラヘルツ波を発生するテラヘルツ波発生部と、
前記テラヘルツ波が照射される表面に前記被測定試料が接触可能なプリズムと、
前記表面からの反射波を検出する検出部と、
を含む
ことを特徴とする請求項1~請求項6のいずれか一項に記載の自由水測定装置。 - テラヘルツ全反射減衰分光測定系を含み、被測定試料の表面から第1深さ位置までの第1深さ範囲の第1誘電損失と、前記表面から前記第1深さ位置より浅い第2深さ位置までの第2深さ範囲の第2誘電損失とを取得する取得部と、
前記第1誘電損失と、前記第2誘電損失と、前記第1深さ範囲における誘電損失に対する前記第2深さ範囲における誘電損失の寄与率とに基づいて、前記第1深さ位置から前記第2深さ位置までの第3深さ範囲の第3誘電損失を算出する算出部と、
純水における前記第3深さ範囲の誘電損失を基準に前記第3誘電損失に対応する自由水量を特定する特定部と、
を含み、
前記テラヘルツ全反射減衰分光測定系は、
テラヘルツ波を発生するテラヘルツ波発生部と、
前記テラヘルツ波が照射される表面に前記被測定試料が接触可能なプリズムと、
前記表面からの反射波を検出する検出部と、
を含む、自由水測定装置。 - 前記被測定試料は、第1試料の表面に前記第1試料と電気的性質が異なる物質が塗布された試料である
ことを特徴とする請求項1~請求項8のいずれか一項に記載の自由水測定装置。 - 前記被測定試料は、上皮組織若しくは皮膚、又は表皮組織である
ことを特徴とする請求項1~請求項8のいずれか一項に記載の自由水測定装置。 - 前記被測定試料は、化粧品、医薬品、医薬部外品又は外用剤が塗布された上皮組織若しくは皮膚、又は表皮組織である
ことを特徴とする請求項10に記載の自由水測定装置。 - 前記被測定試料は、食品である
ことを特徴とする請求項1~請求項8のいずれか一項に記載の自由水測定装置。 - テラヘルツ全反射減衰分光測定により得られたスペクトルに基づいて、被測定試料の表面から第1深さ位置までの第1深さ範囲の第1誘電損失と、前記表面から前記第1深さ位置より浅い第2深さ位置までの第2深さ範囲の第2誘電損失とを取得する取得ステップと、
前記第1誘電損失と、前記第2誘電損失と、前記第1深さ範囲における誘電損失に対する前記第2深さ範囲における誘電損失の寄与率とに基づいて、前記第1深さ位置から前記第2深さ位置までの第3深さ範囲の第3誘電損失を算出する算出ステップと、
純水における前記第3深さ範囲の誘電損失を基準に前記第3誘電損失に対応する自由水量を特定する特定ステップと、
を含む自由水測定方法。 - 前記取得ステップは、純水を前記被測定試料として前記第1誘電損失と前記第2誘電損失とを取得し、
前記特定ステップは、前記第3誘電損失を被除数とし、純水における前記第3深さ範囲の誘電損失を除数とする除算処理を行うことにより前記自由水量を求める
ことを特徴とする請求項13に記載の自由水測定方法。 - 前記取得ステップは、互いに異なる2以上の前記第2深さ範囲について前記第2誘電損失を取得し、
前記算出ステップは、前記取得ステップにおいて取得された2以上の前記第2誘電損失のそれぞれについて前記第3誘電損失を算出し、
前記特定ステップは、前記算出ステップにおいて算出された2以上の前記第3誘電損失のそれぞれに対応する自由水量を特定し、
前記特定ステップにおいて特定された2以上の前記自由水量に基づいて深さプロファイルを生成するプロファイル生成ステップを含む
ことを特徴とする請求項13又は請求項14に記載の自由水測定方法。 - 時間領域の電場波形に対してフーリエ変換を施すことにより得られた周波数領域の強度スペクトル及び位相スペクトルと被測定試料がないときの周波数領域の強度スペクトル及び位相スペクトルとを用いて反射率スペクトルと位相差スペクトルとを求める第1スペクトル算出ステップと、
フレネルの式と前記第1スペクトル算出ステップにおいて求められた前記反射率スペクトルと前記位相差スペクトルとから誘電損失スペクトルを算出する第2スペクトル算出ステップと、
を含み、
前記取得ステップは、前記第2スペクトル算出ステップにおいて算出された前記誘電損失スペクトルに基づいて前記第1誘電損失と前記第2誘電損失とを取得する
ことを特徴とする請求項13~請求項15のいずれか一項に記載の自由水測定方法。 - 前記被測定試料は、第1試料の表面に前記第1試料と電気的性質が異なる物質が塗布された試料である
ことを特徴とする請求項13~請求項18のいずれか一項に記載の自由水測定方法。 - 前記被測定試料は、上皮組織若しくは皮膚、又は表皮組織である
ことを特徴とする請求項13~請求項18のいずれか一項に記載の自由水測定方法。 - 前記被測定試料は、化粧品、医薬品、医薬部外品又は外用剤が塗布された上皮組織若しくは皮膚、又は表皮組織である
ことを特徴とする請求項20に記載の自由水測定方法。 - 前記被測定試料は、食品である
ことを特徴とする請求項13~請求項18のいずれか一項に記載の自由水測定方法。 - コンピュータに、請求項13~請求項22のいずれか一項に記載の自由水測定方法の各ステップを実行させることを特徴とするプログラム。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2020085630A JP7418005B2 (ja) | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 自由水測定装置、自由水測定方法、及びプログラム |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2020085630A JP7418005B2 (ja) | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 自由水測定装置、自由水測定方法、及びプログラム |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2021179390A JP2021179390A (ja) | 2021-11-18 |
JP7418005B2 true JP7418005B2 (ja) | 2024-01-19 |
Family
ID=78509768
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2020085630A Active JP7418005B2 (ja) | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 自由水測定装置、自由水測定方法、及びプログラム |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP7418005B2 (ja) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2008026523A1 (fr) | 2006-08-28 | 2008-03-06 | Tohoku University | Procédé et dispositif de mesure de lumière de champ proche |
JP2016053528A (ja) | 2014-09-03 | 2016-04-14 | 国立大学法人京都大学 | テラヘルツ波を用いた皮膚角層水分量の計測方法 |
WO2017077782A1 (ja) | 2015-11-05 | 2017-05-11 | シャープ株式会社 | センサ回路 |
JP2019190896A (ja) | 2018-04-20 | 2019-10-31 | 日本電信電話株式会社 | 成分濃度測定装置および成分濃度測定方法 |
-
2020
- 2020-05-15 JP JP2020085630A patent/JP7418005B2/ja active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2008026523A1 (fr) | 2006-08-28 | 2008-03-06 | Tohoku University | Procédé et dispositif de mesure de lumière de champ proche |
JP2016053528A (ja) | 2014-09-03 | 2016-04-14 | 国立大学法人京都大学 | テラヘルツ波を用いた皮膚角層水分量の計測方法 |
WO2017077782A1 (ja) | 2015-11-05 | 2017-05-11 | シャープ株式会社 | センサ回路 |
JP2019190896A (ja) | 2018-04-20 | 2019-10-31 | 日本電信電話株式会社 | 成分濃度測定装置および成分濃度測定方法 |
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
Zoltan VILAGOSH et al.,"Using Attenuated Total Reflection (ATR) Apparatus to Investigate the Temperature Dependent Dielectric Properties of Water, Ice, and Tissue-Representative Fats",Applied Sciences,2021年03月12日,Vol. 11,2544 |
小川 雄一,"生物計測のためのテラヘルツ帯における細胞の複素誘電率",農業食料工学会誌,2014年,第76巻,第3号,PP.223-228 |
田中 耕一郎,"テラヘルツ領域のエバネッセント光をもちいた水溶液の研究",表面科学,2011年,第32巻,第12号,PP.785-791 |
白神 慧一郎,"テラヘルツ分光で切り拓く角質中に必要な水の"質"の解明",コスメトロジー研究報告,2020年09月01日,第28巻,PP.33-37 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2021179390A (ja) | 2021-11-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Zaytsev et al. | The progress and perspectives of terahertz technology for diagnosis of neoplasms: a review | |
Yu et al. | The medical application of terahertz technology in non-invasive detection of cells and tissues: opportunities and challenges | |
Smolyanskaya et al. | Terahertz biophotonics as a tool for studies of dielectric and spectral properties of biological tissues and liquids | |
Alekseev et al. | Human skin permittivity determined by millimeter wave reflection measurements | |
Pawar et al. | Terahertz technology and its applications | |
Brancaleon et al. | Attenuated total reflection–Fourier transform infrared spectroscopy as a possible method to investigate biophysical parameters of stratum corneum in vivo | |
JP2014209094A (ja) | テラヘルツ波を用いて試料の情報を取得する情報取得装置および情報取得方法 | |
US20130218008A1 (en) | Measuring device, measuring method, and tomographic apparatus | |
US20140127707A1 (en) | Subject information acquiring apparatus and method | |
JP6454498B2 (ja) | テラヘルツ波を用いた皮膚角層水分量の計測方法 | |
JP2011524213A (ja) | 皮膚に対する皮膚処理剤の影響を特性描写するための方法および装置 | |
KR102227336B1 (ko) | 광간섭 단층 화상 촬상 장치 및 계측 방법 | |
Viphavakit et al. | Gold enhanced hemoglobin interaction in a Fabry–Pérot based optical fiber sensor for measurement of blood refractive index | |
Baughman et al. | Observation of hydrofluoric acid burns on osseous tissues by means of terahertz spectroscopic imaging | |
CN104422702A (zh) | 一种基于太赫兹检测角膜水分的方法 | |
JP7418005B2 (ja) | 自由水測定装置、自由水測定方法、及びプログラム | |
Gusev et al. | Study of glucose concentration influence on blood optical properties in THz frequency range | |
Nazarov et al. | Terahertz tissue spectroscopy and imaging | |
Huang et al. | Metasurface-enhanced infrared spectroscopy in multiwell format for real-time assaying of live cells | |
Miyamae et al. | Non-invasive estimation of skin thickness by near infrared diffuse reflection spectroscopy—separate determination of epidermis and dermis thickness | |
JP2013217909A (ja) | 屈折率算出方法及び装置、屈折率算出用物質、及びトモグラフィ装置 | |
KR101894434B1 (ko) | 피부의 광특성 측정 방법 | |
Gusev et al. | Blood glucose concentration sensing using biological molecules relaxation times determination | |
Mohamad et al. | Conceptual design of near infrared spectroscopy instrumentation for skin moisture measurement | |
JP2008175794A (ja) | 反射測定装置および方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20200930 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20201111 |
|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20230427 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20231024 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20231121 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20231205 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20231226 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 7418005 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |