干式荧光分析仪

阅读:959发布:2024-02-07

专利汇可以提供干式荧光分析仪专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型涉及一种干式 荧光 分析仪以解决 现有技术 中的分析仪体积大、安装不便的问题。本实用新型的检测端通过柔性光纤与传播光路的一端连接,所以在改变待检测物时,只需要扭转柔性光纤使其趋向待检测物即可,在一定的范围内不需要重复改变干式荧光分析仪的安装 位置 。同时,也是由于柔性光纤可伸展,在存放时将检测端朝向干式荧光分析仪侧扭转即可减小整个仪器的体积。所以本实用新型还有利于减小干式荧光分析仪的外形体积,使其利于携带。,下面是干式荧光分析仪专利的具体信息内容。

1.干式荧光分析仪,包括供激发光发射出以照射待检测物体的检测端、用于传播光学信号的传播光路及用于收集光谱信号的信息采集端,其特征在于:所述检测端通过柔性光纤与传播光路的一端连接以使得传播光路与检测端连通;所述干式荧光分析仪包括壳体,所述壳体的后端设置有与所述传播光路连通的光纤接口安装槽,所述柔性光纤通过安装于光纤接口安装槽内的光纤接口连接于壳体上;壳体包括第一架体与第二架体,第一架体上开设有第一槽路结构,第二架体上开设有用于与第一槽路结构拼成所述传播光路的第二槽路结构;第一槽路结构与第二槽路结构均包括设置在相应架体上的沿平方向延伸的水平槽和沿竖直方向延伸的竖直槽,水平槽与竖直槽相交呈十字形设置,且水平槽的两端分别连通相应架体的前后两端面,竖直槽的一端连通相应架体的上端面,水平槽和竖直槽的交叉位置上以对线方向开设有一个与水平方向呈45度角的倾斜坑槽,在水平槽上间隔开设有宽度大于水平槽宽度、深度大于水平槽深度的第一坑槽、第二坑槽、第三坑槽,第一坑槽与第二坑槽位于倾斜坑槽的前方,第三坑槽位于倾斜坑槽的后方;所述柔性光纤安装在传播光路的后端;所述壳体上于竖直槽的上方设置有用于安装激光发生器的激光固定座;干式荧光分析仪包括设置于第一架体与第二架体前端的扣盖,所述扣盖的后端设置有光谱检测电路槽,光谱检测电路安装在所述光谱检测电路槽中且其中的光感区与水平槽拼成的水平光传输通道连通。
2.根据权利要求1所述的干式荧光分析仪,其特征在于:所述竖直槽的内底面为与水平面夹角为45-50度的斜面,所述斜面上设置有吸光层。
3.根据权利要求1或2所述的干式荧光分析仪,其特征在于:所述第一架体与第二架体的相对的侧面通过凹凸插接结构实现定位扣合。
4.根据权利要求3所述的干式荧光分析仪,其特征在于:所述凹凸插接结构包括设置在所述第一架体一角处的第一定位销及设置在对角处的第二定位孔,还包括设置在所述第二架体一角处的供第一定位销插入的第一定位孔及设置在对角处的用于插入所述第二定位孔中的第二定位销。
5.根据权利要求3所述的干式荧光分析仪,其特征在于:第一架体与第二架体的相对的两侧面中其中一个上开设有凸起,另一个上开设有与所述凸起相对应以供所述凸起插入的槽坑,所述凸起避开相应槽路结构地设置在相应架体的外围。

说明书全文

干式荧光分析仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及干式荧光分析仪。

背景技术

[0002] 干式荧光分析仪是POCT(即时检验)技术的一种。POCT的基本原理是:把传统方法中的相关液体试剂浸润于滤纸和各种微孔膜的吸材料中,成为整合的干燥试剂,然后将其固定于硬质型基质上,成为各种形式的诊断试剂条。或把传统分析仪器微型化,操作方法简单化,使之成为便携式和手掌式的设备;或将上述两者整合为统一的系统。再通激光激发的荧光,定量检测以pg/ml为单位的诊断试剂条上或是组织中单个或多个标志物即可完成检测。
[0003] 干式荧光分析仪包括检测端、传播光路及用于信息采集端。检测端经激光照射后发出的光谱信号经传播光路传递到信息采集端而被收集,收集到的光谱信号可用于评判分析结果。但现有技术中的检测端、传播光路及信息采集端均是直接固定于干式荧光分析仪上,相互之间的位置关系固定不可变化。所以为满足不同的检测需要,干式荧光分析仪外形体积整体较大而不利于携带;同时在需要检测对象变化时还需要改变干式荧光分析仪的安装位置,引起安装不便的问题。实用新型内容
[0004] 本实用新型的目的在于提供一种干式荧光分析仪以解决现有技术中的分析仪体积大、安装不便的问题。
[0005] 为实现上述目的,本实用新型的干式荧光分析仪采用以下技术方案:
[0006] 干式荧光分析仪,包括供激发光发射出以照射待检测物体的检测端、用于传播光学信号的传播光路及用于收集光谱信号的信息采集端,所述检测端通过柔性光纤与传播光路的一端连接以使得传播光路与检测端连通。
[0007] 所述干式荧光分析仪包括壳体,所述壳体的后端设置有与所述传播光路连通的光纤接口安装槽,所述柔性光纤通过安装于光纤接口安装槽内的光纤接口连接于壳体上。
[0008] 壳体包括第一架体与第二架体,第一架体上开设有第一槽路结构,第二架体上开设有用于与第一槽路结构拼成所述传播光路的第二槽路结构。
[0009] 第一槽路结构与第二槽路结构均包括设置在相应架体上的沿水平方向延伸的水平槽和沿竖直方向延伸的竖直槽,水平槽与竖直槽相交呈十字形设置,且水平槽的两端分别连通相应架体的前后两端面,竖直槽的一端连通相应架体的上端面,水平槽和竖直槽的交叉位置上以对线方向开设有一个与水平方向呈45度角的倾斜坑槽,在水平槽上间隔开设有宽度大于水平槽宽度、深度大于水平槽深度的第一坑槽、第二坑槽、第三坑槽,第一坑槽与第二坑槽位于倾斜坑槽的前方,第三坑槽位于倾斜坑槽的后方;所述柔性光纤安装在传播光路的后端;所述壳体上于竖直槽的上方设置有用于安装激光发生器的激光固定座。
[0010] 干式荧光分析仪包括设置于第一架体与第二架体前端的扣盖,所述扣盖的后端设置有光谱检测电路槽,光谱检测电路安装在所述光谱检测电路槽中且其中的光感区与水平槽拼成的水平光传输通道连通。
[0011] 所述竖直槽的内底面为与水平面夹角为45-50度的斜面,所述斜面上设置有吸光层。
[0012] 所述第一架体与第二架体的相对的侧面通过凹凸插接结构实现定位扣合。
[0013] 所述凹凸插接结构包括设置在所述第一架体一角处的第一定位销及设置在对角处的第二定位孔,还包括设置在所述第二架体一角处的供第一定位销插入的第一定位孔及设置在对角处的用于插入所述第二定位孔中的第二定位销。
[0014] 第一架体与第二架体的相对的两侧面中其中一个上开设有凸起,另一个上开设有与所述凸起相对应以供所述凸起插入的槽坑,所述凸起避开相应槽路结构地设置在相应架体的外围。
[0015] 本实用新型的有益效果如下:本实用新型的检测端通过柔性光纤与传播光路的一端连接,所以在改变待检测物时,只需要扭转柔性光纤使其趋向待检测物即可,在一定的范围内不需要重复改变干式荧光分析仪的安装位置。同时,也是由于柔性光纤可伸展,在存放时将检测端朝向干式荧光分析仪侧扭转即可减小整个仪器的体积。所以本实用新型还有利于减小干式荧光分析仪的外形体积,使其利于携带。附图说明
[0016] 图1为本实用新型中干式荧光分析仪的一个实施例的立体结构示意图;
[0017] 图2为图1的剖视图;
[0018] 图3为图1中第一架体的结构示意图;
[0019] 图4为图1中第二架体的结构示意图。

具体实施方式

[0020] 本实用新型的干式荧光分析仪的具体结构如图1~图4所示,包括围成壳体的第一架体1、第二架体2和扣盖3,还包括激光固定座4、光纤接口5及光纤6。
[0021] 第一架体1左侧面上开设有第一槽路结构。第一槽路结构包括水平槽11及竖直槽12,水平槽11与竖直槽12相交呈十字形。水平槽11的两端分别连通第一架体1的前后两端面,竖直槽12的一端连通第一架体1的上端面。在水平槽11和竖直槽12的交叉位置上以对角线方向开设有一个与水平面呈45度角的倾斜坑槽13。在水平槽11上间隔开设有宽度大于水平槽11宽度,深度大于水平槽11深度的第一坑槽14、第二坑槽15、第三坑槽16。竖直槽12的内底面为与水平面夹角为45-50度的斜面,该斜面上设置有吸光层。
[0022] 第一架体2的右侧面上开设有用于与第一槽路结构拼成传播光路的第二槽路结构。第二槽路也包括相应的水平槽11、竖直槽12、倾斜坑槽13、第一坑槽14、第二坑槽15、第三坑槽16。
[0023] 在第一架体1与第二架体2扣合状态下,两个水平槽11对合形成水平光传输通道,两个竖直槽12对合形成竖直光传输通道,两个第一坑槽14对合形成用于固定第一凸透镜的第一坑槽空间,两个第二坑槽15对合形成用于固定滤光片的第二坑槽空间10,两个倾斜坑槽13对合形成用于固定分光片的倾斜坑槽空间,两个第三坑槽16对合形成用于固定平凸透镜的第三坑槽空间13。
[0024] 第一架体1与第二架体2的后端对应设置有接口卡槽17,两架体拼合后两个接口卡槽17拼成用于安装光纤接口5的光纤接口安装槽,光纤6具有柔性而可在一定范围内弯折光纤6的自由端使其趋于待检测物。光纤6的自由端形成了供激光由此射出以照射待检测物体使其发射荧光的检测端。
[0025] 扣盖3设置在对合后的第一架体1与第二架体2的前端,扣盖3的后端设置有用于安装光谱检测电路的光谱检测电路槽7。光谱检测电路的光感区与水平光传输通道对应,因而光谱检测电路可收集水平光传输通道传送的光谱信息而形成了信息采集端。
[0026] 用于安装激光发生器的激光固定座4固定于壳体上方与竖直槽位置对应处。第一架体1与第二架体扣合之后,激光发生器发射出的激光经竖直光传输通道传输并照射在分光片上,此时的分光片相对于激发光有如一面反射镜,分光片会将激发光反折射到平凸透镜上。然后通过平凸透镜聚焦,通过光纤6传导至被检查的荧光染料上方进行照射,从而导致荧光染料被激发,产生荧光。产生的荧光通光纤6反向传导,经平凸透镜聚焦后照射到分光片上,因为激发光与荧光不在一个波长段之内,所以此时分光片相对于荧光来说没有阻挡作用。荧光穿过分光片后,会继续沿着水平光传输通道,依次通过滤光片和第一凸透镜后,再照射到光谱检测电路的光敏元件上,光敏元件再将光信号的强弱转变成为电信号的强弱,并输送至计算机进行分析处理。
[0027] 由于传播光路通过第一槽路结构与第二槽路结构拼合而成,所以第一架体1与第二架体2的安装精度若不能达标,则会影响光谱信号在传播光路中的走向,最终影响检测结果的准确性与灵敏性。为了便于第一架体1与第二架体2的扣合及定位,第一架体1左侧面的两对角处分别设置有第一定位销18及第二定位孔19。第二架体1的右侧面的两对角处分别设置有供第一定位销18插入的第一定位孔28及设置在对角处的用于插入第二定位孔19中的第二定位销29。通过定位销与定位孔这一凹凸插接结构,使两架体的组合安装更方便、准确。定位销能有效地防止两架体间的滑动,以避免在螺钉紧固时内部光路错位。
[0028] 第一架体1的左侧面的外围设置有凸起10,第二架体2的右侧面上设置有与所述凸起10对应以供凸起10插入的槽坑20。凸起10与槽坑20的设置能够进一步地方便两个架体的扣合及两架体扣合过程中的定位,有利于保证扣合后的精度。所述凸起及槽坑均避开相应槽路结构地设置在相应架体的外围。
[0029] 为保证最终拼成的光路传输通道的精度,凸起10尽可能地靠近第一槽路结构。而为进一步地增大凸起10与槽坑20的接触面积,凸起10的总长度应尽可能大,所以本实施例中凸起10由多段横向或纵向凸棱拼成。为满足槽坑20与凸起10的装配需求,槽坑20的布置形式与凸起10相近。
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