For example, in order to measure the concentration of blood components, it is a method of non-invasively optical measurement of the characteristics of blood flowing in a blood vessel inside a body in vivo, in order to mark blood vessels, Sonic frequency (fUSThe ultrasound beam of the body is irradiated, the body is irradiated with light of at least one light wavelength together with the blood vessel, the backscattered light thereof is detected by a detector, and the light component backscattered from the body outside the blood vessel , The ultrasonic frequency of the ultrasonic beam (fUS) Coinciding with the frequency (fMG), The light component backscattered in the blood vessel is reflected by the frequency (f (t)) of the ultrasonic beam due to the Doppler effect in the flowing bloodUS), Its Doppler shift (fD) Shifted frequency (fMG), And the evaluation unit is used to modulate the shifted frequency (fMG) Is extracted from the detector signal measured by the detector.例えば、血液成分の濃度を計測するために、身体内部の血管内を流れる血液の特性を生体内で非侵襲的に光学測定する方法であり、血管をマーキングするために、身体が、一つの超音波周波数(fUS)の超音波ビームを照射され、身体が、その血管と共に少なくとも一つの光波長の光を照射されて、その後方散乱光が検出器で検出され、その血管外において身体から後方散乱された光成分が、超音波ビームの超音波周波数(fUS)と一致する周波数(fMG)で変調され、その血管内において後方散乱された光成分が、流れる血液でのドップラー効果のために、超音波ビームの周波数(fUS)に対して、そのドップラーシフト(fD)だけシフトされた周波数(fMG)で変調され、評価ユニットを用いて、そのシフトされた周波数(fMG)で変調された信号成分が、検出器で測定された検出器信号から抽出される。