The prototype was also tested with aqueous glucose
solutions at six different concentrations of 15%, 20%, 25%,
30%, 35% and 40%. Fig. 6 shows the obtained results as the
glucose concentration was changed for 940 nm because
between the five wavelengths that were tested, only the output
signal at 940-nm wavelength is noticeable. Indeed, the increase
in the concentration of glucose results into more decrease of
the output voltage of the system, thus less absorption. This is
due to the fact that more glucose in the solution cause the light
to pass more easily, so the less there is light absorption [9].
Glucose absorption is more observable at 940 nm also because
the absorption coefficient of glucose is higher at near infrared
wavelengths
ต้นแบบถูกทดสอบกับสารละลายกลูโคสโซลูชั่นที่ 6 ระดับความเข้มข้น 15% , 20% , 25% ,ร้อยละ 30 , 35 , 40 % รูปที่ 6 แสดงผลเป็นความเข้มข้นของกลูโคสมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ 940 nm เพราะระหว่างห้าความยาวคลื่นที่ทดสอบเท่านั้น ออกสัญญาณที่ 940 nm ความยาวคลื่นจะเห็นได้ชัด จริง , เพิ่มในความเข้มข้นของกลูโคสผลลัพธ์ลงในลดลงแรงดันของระบบ ดังนั้นจึงลดการดูดซึม นี้คือเนื่องจากกลูโคสมากขึ้นในการแก้ปัญหา เพราะแสงให้ผ่านได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ยิ่งมีแสง [ 9 ]การดูดซึมกลูโคสเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ 940 nm ก็เพราะสัมประสิทธิ์การดูดซึมของกลูโคสจะสูงกว่าที่ใกล้อินฟราเรดความยาวคลื่น
การแปล กรุณารอสักครู่..
