CN113533324B - 光学检测机构 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及分子检测设备技术领域,尤其是涉及一种光学检测机构。光学检测机构包括光学槽、光源装置和成像装置;所述光学槽开设有置入口,待检测容器能够从所述置入口进入所述光学槽内;所述光学槽具有第一侧壁,用于安装所述光源装置;所述光学槽具有第二侧壁,所述第二侧壁开设有透光部,所述透光部用于安装所述成像装置。本申请提供的光学检测机构,通过将光源装置安装于光学槽的第一侧壁处,将成像装置安装于光学槽的透光部,使得装置的结构更加紧凑,减小了装置的尺寸。
Description
技术领域
本申请涉及分子检测设备技术领域,尤其是涉及一种光学检测机构。
背景技术
例如,分子检测的基础是分析被检测者的组织细胞、毛发、抗凝血或干血迹,以及甲醛固定、石蜡包埋的组织中的基因及其表达产物,从分子水平上完成核酸检测。
在现有技术中,通常情况下,用于光学检测的光源设置在光学检测机构的外部,这样导致光学检测机构的尺寸较大,增加了检测的限制条件。
发明内容
本申请的目的在于提供一种光学检测机构,用于解决现有技术中的学检测的光源设置在光学检测机构的外部,这样导致光学检测机构的尺寸较大,增加了检测的限制条件的技术问题。
本申请提供了一种光学检测机构,包括光学槽、光源装置和成像装置;
所述光学槽开设有置入口,待检测容器能够从所述置入口进入所述光学槽内;
所述光学槽具有第一侧壁,用于安装所述光源装置;所述光学槽具有第二侧壁,所述第二侧壁开设有透光部,所述透光部用于安装所述成像装置。
在上述技术方案中,进一步地,所述第一侧壁的数量为两个,两个所述第一侧壁在光学槽中相对设置,两个所述第一侧壁均安装有所述光源装置;
所述光源装置包括多个照射光源,多个所述照射光源用于发射不同波长的光线;所述成像装置能够拍摄在不同波长的光线下的所述待检测容器的成像图像。
在上述技术方案中,进一步地,还包括散热器;
所述散热器位于所述光学槽外,且所述散热器与所述光源装置在同一所述第一侧壁的内外两侧相对设置。
在上述技术方案中,进一步地,所述光学槽的内部设置有一个或多个反光镜,所述反光镜用于反射所述光学槽内的光线。
在上述技术方案中,进一步地,当所述反光镜的数量为多个时,至少两个所述第一侧壁上均设置有所述反光镜。
在上述技术方案中,进一步地,所述成像装置包括滤光器和拍摄装置;所述拍摄装置与所述透光部相对设置;
所述滤光器设置于所述拍摄装置和所述光学槽之间,所述滤光器能够相对于所述光学槽运动;所述滤光器包括成列设置的多个光学滤镜,任一所述光学滤镜均能够运动至所述透光部处;
所述光学滤镜与所述照射光源一一对应,所述照射光源发射的不同波长的光线能够分别从对应的所述光学滤镜通过并射入所述拍摄装置。
在上述技术方案中,进一步地,所述光学槽的透光部处设置有连接件;
所述连接件形成有滑动孔,所述滤光器能够在所述滑动孔内沿第一方向滑动,以切换多个所述光学滤镜;所述连接件形成有透光孔,所述透光孔与所述透光部对应设置,以使光线沿第二方向通过所述透光孔。
在上述技术方案中,进一步地,所述成像装置还包括驱动装置和传动装置;
所述传动装置包括彼此啮合的齿条和齿轮;所述齿条与所述滤光器连接,所述齿轮与所述驱动装置连接;
所述驱动装置用于驱动所述齿轮滚动,从而使所述齿条驱动所述滤光器沿所述第一方向往复运动。
在上述技术方案中,进一步地,还包括安装座;
所述安装座与所述光学槽连接,所述拍摄装置安装于所述安装座。
在上述技术方案中,进一步地,所述透光部为开设于所述光学槽的第二侧壁的通孔,所述第二侧壁向外凸出,以使所述第二侧壁内形成聚光空间,所述通孔开设于所述第二侧壁外表面的最高点。
与现有技术相比,本申请的有益效果为:
本申请提供的光学检测机构,通过将光源装置安装于光学槽的第一侧壁处,将成像装置安装于光学槽的透光部,使得装置的结构更加紧凑,减小了装置的尺寸。
附图说明
为了更清楚地说明本申请具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例一提供的光学检测机构在第一视角下的结构示意图;
图2为本申请实施例一提供的光学检测机构在第二视角下的结构示意图;
图3为本申请实施例二提供的光学检测机构的结构示意图;
图4为本申请实施例三提供的光学检测机构的结构示意图。
图中:101-光学槽;102-光源装置;103-置入口;104-光源孔;105-成像孔;106-第一侧壁;107-第二侧壁;108-照射光源;109-散热器;110-反光镜;111-滤光器;112-光学滤镜;113-连接件;114-透光孔;115-齿条;116-安装座。
具体实施方式
下面将结合附图对本申请的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
实施例一
参见图1和图2所示,本申请提供的光学检测机构包括光学槽101、光源装置102和成像装置。光学槽101开设有置入口103,待检测容器能够(例如经由与机械臂连接的夹持件等)从置入口103进入光学槽101内,用于后续检测操作,在本实施例中,用于后续的核酸检测操作。例如,在本实施例中,待检测容器可以为用于承装有核酸的反应器,然而不限于此,待检测容器可以作为用于其他检测的反应器。
在本实施例中,光学槽101可开设有光源孔104,以使光源装置102安装于光源孔104处,如此将所需的光照射在待检测容器上;光学槽101内的光线能够贯穿成像孔105(与透光部对应)并射入成像装置,用于后续的成像操作。
可选地,光源装置102可以直接安装在光学槽101的第一侧壁内,直接将所需的光照射在待检测容器上。
在下文中,将根据本申请的实施方式的光学检测机构的操作进行描述。
具体来说,在例如分子诊断过程中,在每一个循环DNA延伸温度时,待检测容器会运动到光学槽101内进行荧光信号采集。光源装置102能够发射光线以使光线照射于待检测容器,光源装置102(直接)安装于光学槽101的光源孔104处,可防止外界干扰光线射入光学槽101内。优选地,置入口103处设置有遮光板,进一步阻挡干扰光线射入光学槽101内。光线可激发待检测容器内的物质(例如染料和探针),通过设置于成像孔105处的特定的成像装置实现荧光成像,完成快速采集。成像装置(直接)安装于光学槽101的成像孔105处,可防止外界干扰光线射入成像装置。上述方式实现了提升荧光定量检测的准确度。
换句话说,在本申请提供的光学检测机构中,通过将光源装置102安装于光源孔104处,将成像装置安装在成像孔105处,防止了干扰光线的影响,提升了荧光定量检测的准确度。
该实施例可选的方案中,光源孔104包括第一光源孔和第二光源孔,第一光源孔和第二光源孔分别开设于光学槽101相对设置的两个第一侧壁106上,如图1和图2所示,两个第一侧壁106相对设置,第一光源孔和第二光源孔均安装有光源装置102。
也就是说,在光学槽101内设置了彼此相对的第一光源孔和第二光源孔,用于安装光源装置102,一方面能够使光学槽101内光线分布更加均匀;另一方面,在其中一个发生损坏时,也不影响整个装置的使用。
可选地,光源装置102包括多个照射光源108,多个照射光源108用于发射不同波长的光线;成像装置能够拍摄在不同波长的光线下的待检测容器的成像图像。在图1和图2中所示的实施例中,照射光源108的数量为4个,每个照射光源108能够发射不同波长的光线,然而不限于此,照射光源108的数量也可以根据需求设计为5个、6个等。
具体地,多个照射光源108可阵列排布设置,光源装置102与控制器相连接以分别点亮各个照射光源108,实现不同照射光源108的快速切换。成像装置对应拍摄在不同波长的光线下的待检测容器,以进行多重荧光检测。例如,在图1和图2中所示的实施例中,多个照射光源108以大体上正方形的阵列排布。另外,在实施例中,每个照射光源108根据控制器而响应是否点亮。此外,在第一光源孔和第二光源孔均安装有光源装置102的情况下,两个光源装置102的能够发射同样波长的光线的对应照射光源108同时被点亮。
该实施例可选的方案中,光学检测机构还可以包括散热器109;散热器109与光源装置102在同一第一侧壁106的内外两侧相对设置,即散热器109位于光学槽101外,且散热器109与光源装置102相连接。散热器109用于对光源装置102进行散热,防止温度过高对待检测容器造成影响。在光学检测机构包括两个光源装置102的情况下,散热器109的数量也为两个。
该实施例可选的方案中,光学槽101的内部可以设置有反光镜110,反光镜110用于反射光学槽101内的光线。
在该实施例中,为了使待检测容器的各处均能被光线照射,在光学槽101的内部设置有反光镜110,用于改变光线的传导方向,从而将经由光源装置102发射的光线,能够从不同的方位照射待检测容器。针对多个待检测容器的情况,也能使每个待检测容器均能受到光照。
该实施例可选的方案中,反光镜110的数量优选地为多个,至少两个第一侧壁106上均设置有反光镜110,可选地,光源孔104的相对侧及成像孔105的相对侧可以均设置有反光镜110。
在该实施例中,在待检测容器置入光学槽101内时,待检测容器面对光源孔104的一侧接收的光线最强,而待检测容器远离光源孔104的一侧光线最弱,因此在光学槽101内的与光源孔104相对的侧部安装有反光镜110,用以反射光线,使得待检测容器的远离光源孔104的一侧也能够被照射足够的光线。此外,还可以在光学槽101内的与成像孔105相对的侧部设置有反光镜110,用于为成像装置提供足够的光线,增强拍摄效果。当然,根据设计需求,也可以在其他空缺的部位设置反光镜,只要反光镜能够有利于提供足够的光线,增强拍摄效果即可。
进一步的,反光镜110设置于光学槽101内并与成像孔105对应设置,使得成像装置可以贴合设置在光学槽101的成像孔105处,使得本申请方案的装置结构更加紧凑,实现了装置整体的小型化。
此外,在如上所述的实施例中,至少光源孔104的相对侧及成像孔105的相对侧可以均设置有反光镜110,也可以在光学槽101内的其他部位设置反射镜。
实施例二
该实施例二中的光学检测机构是在上述实施例基础上的改进,上述实施例中公开的技术内容不重复描述,上述实施例中公开的内容也属于该实施例二公开的内容。
参见图3所示,该实施例可选的方案中,成像装置包括滤光器111和拍摄装置(例如CMOS相机);拍摄装置与成像孔105相对设置;滤光器111设置于拍摄装置和光学槽101之间,滤光器111能够相对于光学槽101运动,在下文中,将具体描述通过如下所述的驱动装置和传动装置使滤光器111能够相对于光学槽101运动;滤光器111包括成列设置的多个光学滤镜112,任一光学滤镜112均能够运动至成像孔105处;光学滤镜112与照射光源108一一对应,照射光源108发射的不同波长的光线能够分别从对应的光学滤镜112穿过并射入拍摄装置。在图中所示的实施例中,由于如上所述,每个光源装置102包括四个照射光源108,因此对应地,光学滤镜112的数量为四个。
在该实施例中,光源装置102提供不同波长的光线,具体地,光源装置102设置有不同颜色的照射光源108,例如绿色、黄色、琥珀色、蓝色等,成像装置对应地设置有颜色与照射光源108颜色相同的光学滤镜112,用于过滤杂色。光源装置102切换照射光源108的同时,成像装置对应地切换光学滤镜112。拍摄装置拍摄不同波长光线下的成像图像进行快速采集,从而完成多重荧光检测。图中未示出拍摄装置。相较光源装置采用白光,通过四色滤镜过滤得到不同颜色照射光源的方案,本申请方案的装置检测精度更高、能耗更低。
该实施例可选的方案中,光学槽101的成像孔105处设置有连接件113;连接件113形成有滑动孔,滤光器111能够在滑动孔内沿第一方向滑动,以切换多个光学滤镜112;连接件113形成有透光孔114,透光孔114与成像孔105对应设置,以使光线通过沿与第一方向垂直的第二方向通过所述透光孔。
在该实施例中,为了安装滤光器111,且实现对各个光学滤镜112的切换功能,在光学槽101的成像孔105处设置有连接件113。滤光器111能够在连接件113的滑动孔中沿第一方向运动,以切换光学滤镜112。同时为了实现透光功能,连接件113开设有透光孔114,以使光线沿第二方向穿出。具体地,参见图3所示,图中A方向为第一方向,图中B方向为第二方向。
该实施例可选的方案中,成像装置还包括驱动装置和传动装置;传动装置包括彼此啮合的齿条115和齿轮;齿条115与滤光器111相连接,齿轮与驱动装置连接,驱动装置能够驱动齿轮旋转,利用相互啮合的齿条115和齿轮,使得齿条115在第一方向上做往复运动;驱动装置用于驱动滤光器111运动。
在该实施例中,通过驱动装置和传动装置的协作,从而实现快速切换各个光学滤镜112。驱动装置具体可为电机,用于提供驱动力,传动装置用于传递驱动力给滤光器111。电机的输出轴与齿轮相连接,并通过齿条将转动运动变为直线运动,一般来说转动的速度较快,且转动运动的精度优于直线运动的精度,从而大大提升控制精度和反应时间。驱动装置与控制器连接,可根据照射光源108的点亮情况,以实现对光学滤镜112的自动切换,提升检测效率。
该实施例可选的方案中,还包括安装座116;安装座116与光学槽101连接,拍摄装置(图中未示出)安装于安装座116。具体地,安装座116与拍摄装置可拆卸连接,能够实现对拍摄装置的更换。
实施例三
该实施例三中的光学检测机构是在上述任一实施例基础上的改进,上述实施例中公开的技术内容不重复描述,上述实施例中公开的内容也属于该实施例三公开的内容。
该实施例可选的方案中,成像孔105开设于光学槽101的第二侧壁107,第二侧壁107向外凸出,以使第二侧壁107内形成聚光空间,成像孔105开设于第二侧壁107外表面的最高点,如此能够有效地将光会聚到成像装置。
参见图4所示,在该实施例中,为了使光线会聚至成像孔105处,从而为成像装置提供足够光线,将开设有成像孔105的第二侧壁107设置为向外凸出的结构,成像装置位于侧壁外表面的最高点,从而增强拍摄效果。
另外,在如上所述的描述中,光学检测机构在分子检测中使用,但是这仅仅示例,光学检测机构的应用不限于此。此外,光学检测机构可以应用于其他检测场合,例如检测待检测容器的内容物(待检测试剂等)的透明度、颗粒悬浮情况、颜色、固液组分构成等。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本申请的范围之内并且形成不同的实施例。
Claims (9)
1.一种光学检测机构,其特征在于,包括光学槽、光源装置和成像装置;
所述光学槽开设有置入口,待检测容器能够从所述置入口进入所述光学槽内;在每一个循环DNA延伸温度时,待检测容器会运动到光学槽内进行荧光信号采集;
所述光学槽具有第一侧壁,用于安装所述光源装置;所述光学槽具有第二侧壁,所述第二侧壁开设有透光部,所述透光部用于安装所述成像装置;
所述透光部为开设于所述光学槽的第二侧壁的通孔,所述第二侧壁向外凸出,以使所述第二侧壁内形成聚光空间,所述通孔开设于所述第二侧壁外表面的最高点;
所述第一侧壁上设置有两个所述光源装置,两个所述光源装置彼此相对地设置于所述第一侧壁;
所述光源装置包括多个照射光源,多个照射光源阵列排布设置,多个所述照射光源用于发射不同波长的光线;两个光源装置的能够发射同样波长的光线的对应照射光源同时被点亮;
所述成像装置能够拍摄在不同波长的光线下的所述待检测容器的成像图像,以实现多重荧光成像;
所述光学槽内的至少所述光源装置的相对侧及所述成像装置的相对侧均设置有反光镜,所述反光镜用于改变光线的传导方向,从而将经由光源装置发射的光线,能够从不同的方位照射待检测容器。
2.根据权利要求1所述的光学检测机构,其特征在于,所述第一侧壁的数量为两个,两个所述第一侧壁在光学槽中相对设置,两个所述第一侧壁均安装有所述光源装置。
3.根据权利要求1或2所述的光学检测机构,其特征在于,还包括散热器;
所述散热器位于所述光学槽外,且所述散热器与所述光源装置在同一所述第一侧壁的内外两侧相对设置。
4.根据权利要求2所述的光学检测机构,其特征在于,所述光学槽的内部设置有多个反光镜,所述反光镜用于反射所述光学槽内的光线。
5.根据权利要求4所述的光学检测机构,其特征在于,至少两个所述第一侧壁上均设置有所述反光镜。
6.根据权利要求2所述的光学检测机构,其特征在于,所述成像装置包括滤光器和拍摄装置;所述拍摄装置与所述透光部相对设置;
所述滤光器设置于所述拍摄装置和所述光学槽之间,所述滤光器能够相对于所述光学槽运动;所述滤光器包括成列设置的多个光学滤镜,任一所述光学滤镜均能够运动至所述透光部处;
所述光学滤镜与所述照射光源一一对应,所述照射光源发射的不同波长的光线能够分别从对应的所述光学滤镜通过并射入所述拍摄装置。
7.根据权利要求6所述的光学检测机构,其特征在于,所述光学槽的透光部处设置有连接件;
所述连接件形成有滑动孔,所述滤光器能够在所述滑动孔内沿第一方向滑动,以切换多个所述光学滤镜;所述连接件形成有透光孔,所述透光孔与所述透光部对应设置,以使光线沿第二方向通过所述透光孔。
8.根据权利要求7所述的光学检测机构,其特征在于,所述成像装置还包括驱动装置和传动装置;
所述传动装置包括彼此啮合的齿条和齿轮;所述齿条与所述滤光器连接,所述齿轮与所述驱动装置连接;
所述驱动装置用于驱动所述齿轮滚动,从而使所述齿条驱动所述滤光器沿所述第一方向往复运动。
9.根据权利要求6所述的光学检测机构,其特征在于,还包括安装座;
所述安装座与所述光学槽连接,所述拍摄装置安装于所述安装座。
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