CN1330559A - 对小物体进行灭菌消毒的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

把小物体插入在灭菌器中形成的舱室里。小物体的一部分与锁定装置配合使锁定装置失去作用。在锁定装置失去作用之后,灭菌器产生至少一次由紫外光源产生的高强度紫外光的闪烁。紫外光的闪烁杀死小物体表面上的微生物。沿灭菌器的舱室可以衬以反射涂层,以便这样散射舱室周围的紫外光,以致灭菌器内的大部分小物体(如果不是全部)都暴露在紫外光之中。

Description

对小物体进行灭菌消毒的方法和装置
本发明的现有技术
在日常生活中天天使用的许多小物体可能成为微生物引起的疾病的传播媒介。被不同的人拿过或吹过或者接触过被其它人或动物污染的表面的物体其本身也可能被污染。如果这些物体再次接触人的嘴、鼻子、眼睛、其他体孔或受损伤的皮肤区域,它们可能把疾病传染给人,或者引起感染。
这个污染问题对于幼儿使用的物体尤其尖锐,因为他们有把小东西放进他们的嘴里,或者用他们的嘴触摸比较大的东西的嗜好。一些幼儿用品是为放进幼儿嘴里设计的,例如,奶瓶的奶嘴、安慰奶嘴、磨牙环等。由于这些物品往往被幼儿丢到被污染的表面(例如,地板)上,所以用一种快捷简便的方法在把这些物品再次交给幼儿之前先对它们进行灭菌消毒消毒是合乎需要的。对这些物品进行灭菌消毒消毒的传统方法是把它们放进沸水里。成年人和儿童的用具(例如,牙刷、隐形眼镜、梳子、发刷、餐饮用具、医疗和牙科器件等)也可能需要进行灭菌消毒消毒,以便减少由于使用这些物品引起疾病或感染的可能性。
对物品进行灭菌消毒的一种途径是使物品暴露在灭菌灯产生的紫外(UV)光的持续照射下。实现这种途径的系统通常需要某种外电源(例如,连接到墙壁插座上),以便长时间地驱动该灭菌灯。这种必要的连接通常使这些系统变得不便携带。此外,如果这样的系统在洗涤槽附近使用(例如,对牙刷进行灭菌消毒),触电或触电致死是可能发生的。
本发明概述
本发明的各种实施方案都被引导到是用来对小物体进行灭菌消毒的方法和器械上来。这些方法和装置利用来自紫外光源的紫外光的闪烁对小物体进行灭菌消毒。在一些实施方案中,小物体的某个部分的作用是使锁定装置失去作用并且使灭菌器能够运行。
在本发明的一个实施方案中,揭示了一种用来对小物体进行灭菌消毒的便携式灭菌器。这个实施方案的便携式灭菌器包括一个壳体,该壳体有隔断壁用来定义壳体内容纳小物体的某个部分的舱室。便携式灭菌器还包括紫外光源,该紫外光源是只要配置在壳体里面的,以致从紫外光源发出的紫外光可以进入所述舱室。此外,这个实施方案包括为了容纳至少一个电池而成形的电池盒以及接在电池盒和紫外光源之间的控制电子线路,后者是为了以这样的方式把至少一个能量脉冲交付给紫外光源以致该紫外光源产生紫外光的闪烁而成形的。这个实施方案的便携式灭菌器还包括锁定装置,只要小物体的那个部分尚未放在所述的舱室里这个锁定装置就使灭菌器失去作用。
在本发明的另一个实施方案中,揭示了与便携式灭菌器一起使用的小物体。这个实施方案的小物体包括插进便携式灭菌器的第一端和为了使便携式灭菌器的锁定装置失去作用而成形的配合特征。
在本发明的又一个实施方案中,揭示了对小物体进行灭菌消毒的方法。这个实施方案的方法包括把物体的至少一个部分放进灭菌器使灭菌器的锁定装置失去作用的步骤。这个实施方案的方法还包括使小物体在灭菌器中的那个部分暴露在紫外光的闪烁之下。
附图简要说明
本发明的各种实施方案都将在下文中参照附图被图解说明,在这些附图中相同的项目用相同的参考符号指出,其中:
图1是便携式灭菌器的示范实施方案;
图2展示便携式灭菌器的实施方案的简化剖视图;
图3展示为了杀菌已经把安慰奶嘴插入灭菌器的实例的侧剖图;
图4A展示具有为与锁定装置配合而设计的突缘的安慰奶嘴的俯视图;
图4B展示牙刷的侧视图;
图4C是已有酒杯插入的便携式灭菌器的剖视图;
图5是包括电源的控制电子线路的一个实施方案的方框图;以及
图6展示可以供便携式灭菌器用来产生高强度紫外光的电池供电的氙闪光灯驱动电路的示意图的一个实例。
本发明的详细说明
图1是便携式灭菌器10的示范实施方案。这个实施方案的灭菌器10把小物体(例如安慰奶嘴、牙刷或酒杯)或其某个部分容纳在舱室12中。灭菌器10通过将小物体暴露在来自紫外光源14的紫外光闪烁之中对它进行灭菌消毒。在一些实施方案中,灭菌器可以产生多次紫外光的闪烁。本文中关于紫外光源所用的术语“闪烁”意味着紫外光源14的连续操作时间不超过大约1秒。在一些实施方案中,紫外光源14的连续操作时间可能不超过大约0.5/闪烁。在其他的实施方案中,紫外光源14可以持续运行不足100毫秒。例如,紫外光源14可以是象氙频闪灯那样的高强度闪光灯。波长在160至300毫微米范围内的紫外光对某些微生物可能是致命的,因此就对物体进行灭菌消毒而言是有效的。每平方厘米大约10毫瓦·秒的紫外光能的总曝光量足以有效地消灭象安慰奶嘴、奶瓶奶嘴、牙刷或酒杯那样的小物体表面上的大部分细菌。对物体进行灭菌消毒的紫外光能的大小取决于表面特征和环境条件(例如温度),因为将物体表面暴露在紫外线光之中将升高物体的温度并且影响紫外光的灭菌效果。
氙频闪灯通常产生波长分布在160至2000毫微米的频谱范围内的光线。就氙频闪灯的许多应用而言,波长不足380毫微米的紫外光是不符合要求的,所以,为了阻挡波长在380毫微米以下的光线设计了在氙气周围的典型的玻壳。在一个实施方案中,用透射紫外光的玻璃制成的氙灯可以用来使杀菌的紫外光的输出增加到最大限度。在一个实施方案中,玻壳可能是用石英制成的。
为了在短时间内更有效地灭菌,在可见光和红外线波段(380至2000毫微米)中发出的紫外光和光线提供给物体表面瞬时加热的能量。这个辐射能量短脉冲迅速地给物体表面加热,但是通常不加热物体的内部。辐射能量脉冲使用远远少于给整个物体加热的能量并且对物体的结构完整性将具有较小的影响(例如,塑料的熔化可能引起的)。
使用这种“闪烁”技术,象安慰奶嘴或奶瓶奶嘴那样的小物体将可以用总功率在1至20焦耳范围内的紫外光源14进行灭菌消毒。为了在灭菌器应用中提供更有效的操作,在氙气中以较高的电流密度运行的氙闪光灯产生紫外频谱(波长从160至380毫微米)的百分比较高的输出光线。这样的闪光灯实例是氙短弧灯。
另外,紫外光源14可能提供波长在160至380毫微米范围内的连续的紫外光。这种连续技术将提供对物体表面的连续的辐射加热,这将导致在物体的表面和内部之间具有较小的温度梯度和较低的表面温度,因此较少得益于加热。
在一些实施方案中,灭菌器包括锁定装置(未示出),如果物体的某个部分被置于舱室12中该锁定装置将失去作用。如果锁定装置失去作用,灭菌器10将可以运行(自动操作或由用户控制)。在一些实施方案中,只要物体尚未在舱室12的边缘周围形成密封使紫外光不能从舱室12中逸出,该锁定装置就不会失去作用。密封紫外光可以减少用户在紫外光源14产生的高强度紫外光下的曝光量和受其伤害的可能性。当然,光密封可以用小物体的不同部分形成,而不是使锁定装置失去作用的那个部分。
锁定装置可以通过几种不同的方式实现。例如,安慰奶嘴的突缘或奶瓶罩上的凸起部可以激活灭菌器10上的机械开关或光学开关使锁定装置之类的东西失去作用。另外,安慰奶嘴或奶瓶罩中的磁体可以被灭菌器10中的传感器察觉,并且一旦察觉到磁体,锁定装置就失去作用。在一些实施方案中,锁定开关可以是用来操作灭菌器10的控制开关。如果锁定开关是操作灭菌器10的控制开关,那么把待灭菌消毒的物体插入并借此使锁定装置失去作用的行动将启动灭菌器10的运行。
灭菌器10还可以包括用户指示灯16a、16b…16n。这些用户指示灯把有关灭菌器10的信息传递给用户。例如,指示灯16a可能表示那个灭菌器10正在工作,指示灯16b可能表示那个灭菌器10正在充电和进行读操作,而指示灯16n则表示锁定装置已经失去作用因此灭菌器10可以运行。如果需要把其他的信息(例如,电池剩余的电量)传递给用户,则可以有许多其他的用户指示器。
灭菌器10还可以包括几个用户操作按钮18a、18b、…18n。这些用户操作按钮把控制灭菌器10运行的能力提供给用户。但是,在不使用这些按钮的情况下锁定装置失去作用之后,灭菌器10可以自动运行。用户操作按钮可以控制灭菌器10的充电和灭菌器10是否开始工作之类的事情。
图2展示便携式灭菌器10的实施方案的剖视图。灭菌器10包括外壳20,该外壳定义灭菌器的外边界。外壳20可以是由金属、塑料或任何其它适合与手持式电子设备一起使用的材料制成的。外壳20是这样成形的,以致容纳待灭菌消毒的物体(或其某个部分)的舱室12被建成。灭菌器10还可以包括紫外光源14,该紫外光源在壳体20内是这样定位的,以致在紫外光源14被点亮时可以把紫外光提供给舱室12。灭菌器10还可以包括电源22和控制电子线路24,两者结合给紫外光源12提供电能。电能使得紫外光源12产生对物体进行灭菌消毒的瞬间放电。电源22可以是电池,例如3V锂电池或一个以上AA电池、以及类似的东西。因此,电源22可以在外壳20内包括用来装可以作为电源使用的电池的电池盒26。
便携式灭菌器10对小物体(例如,安慰奶嘴,牙刷或酒杯)灭菌消毒是有效的。一般地说,如果小物体被置于舱室12中,灭菌器10将产生至少一次来自紫外光源14中的紫外光的闪烁。紫外光的闪烁对任何放在舱室12里面的小物体(或其某个部分)进行灭菌消毒。正象下边讨论的那样,小物体本身可以包括一些与灭菌器10配合使灭菌器10能运行的部分。
在一个实施方案中,舱室12可以有反射涂层28,该反射涂层至少配置在舱室的部分壁面上。反射涂层引起紫外光围绕着舱室12散射,从而保证来自紫外光源14的光线照射到物体在舱室12内的那个部分的整个表面。反射材料可能是镜子、铝箔或任何其它反射光的材料。
在图2中,锁定装置是用标注参考数字30的虚线表示的。撞击虚线表示锁定装置30作为制止装置在灭菌器开始工作前覆盖着舱室12的开口端(即形成光密封)。正象参照图3至图4C讨论的那样,小物体本身的某个部分可以起到使锁定装置30失去作用并且使灭菌器能够运行的作用。换句话说,小物体包括某种配合特征,该配合特征是为了与灭菌器10的锁定装置30配合使之失去作用设计的。当然,可以由小物体的一个部分密封光线,而由小物体的另一个部分使锁定装置30失去作用。
图3展示为了进行备灭菌消毒已将安慰奶嘴32插入灭菌器10的示范侧剖图。但是,其他的小物体(例如牙刷或酒杯)也可以用灭菌器10进行灭菌消毒。舱室12的开口端可以按这样的尺寸加工,以致它与安慰奶嘴的突缘34形状相匹配。在这个实施方案中,锁定装置30与突缘34配合。换句话说,锁定装置30具有这样的构造,以致它的形状与突缘34的形状一致,并且如果突缘与锁定装置30吻合该锁定装置将失去作用。这样,安慰奶嘴32的某个部分(例如突缘34)本身既可以起密封光线的作用使光线保持在灭菌器10当中防止用户暴露在紫外光之下,又可以通过使锁定装置30失去作用起允许灭菌器10运行的作用。
象安慰奶嘴、奶瓶奶嘴、牙刷和酒杯那样的小物体可能是塑料或者有机材料的制品。许多塑性聚合物和天然的有机材料暴露在紫外光下将受到负面影响。为了解决这个问题,打算进行灭菌消毒的物体所用的材料可以包括紫外光稳定剂。这些稳定剂是标准的塑料添加剂,它们是为了延长塑料暴露在紫外光之中(例如,在塑料直接暴露在阳光下的应用中)的使用期而开发的。另外,所用的塑性材料可以被制成对紫外光(或所有的光线)不透明的,例如通过添加暗色着色剂。例如,黑色塑料通常是用碳粒子着色的,它对于所有的光线(包括紫外光)都是不透明的。碳粒子制止光线进入塑料内部从而保护大部分塑料免受暴露在紫外光下引起的损害。
图4A展示安慰奶嘴32的俯视图,该安慰奶嘴有为了与锁定装置(未示出)配合而设计的突缘34。在这个实施方案中,突缘34包括许多槽口36,这些槽口接受灭菌器10上的锁定装置的某些部分。在这个实例中,灭菌器10上的锁定装置可以包括在压敏环或许多压敏开关上方的4个凸起。这些凸起通过槽口36滑动并且允许突缘34对压敏环或压敏开关施加压力以使锁定装置失去作用。
正象前面讨论的那样,锁定装置可以以各种各样的方式实现,在一个实施方案中,正在进行灭菌消毒的物体的某个部分起使锁定装置失效的作用。
图4B展示牙刷37的侧视图。牙刷37本质上类似于市面上出售的任何牙刷。但是,牙刷37也包括安装在牙刷把上的突缘38。类似于前面介绍的安慰奶嘴上的突缘,这个突缘38是为了使便携式灭菌器上的锁定装置失去作用而设计的。此外,突缘38起形成光密封或舱室的作用。突缘38可以有使锁定装置失去作用的附加特征。例如,突缘38可以包括与前面就安慰奶嘴所介绍的那些槽口相似的槽口。
图4C是已将酒杯39插入其中的便携式灭菌器10的侧剖图。这种酒杯包括顶端环边41,该顶端环边与锁定装置30咬合并且使之失去作用,以便允许灭菌器10开始运行。来自紫外光源14的紫外光的闪烁射入酒杯39的内部并且对它进行灭菌消毒。应该理解,酒杯39可以有恰好超出形状本身使锁定装置失去作用的附加特征。例如,酒杯39可以包括与前面就安慰奶嘴所介绍的那些槽口相似的槽口。
上述的所有可以被灭菌消毒的小物体实例都不受限制。换句话说,本文中的教导可以应用于任何物体,只要它有一个能够使灭菌器的锁定装置失去作用的部分。虽然只举两三个实例揭示小物体的某个部分可以使锁定装置失去作用,但是原本熟练的技工将意识到存在着一大批配合特征,例如,从与灭菌器10配合的小物体上延伸出来的突缘、凸起和类似的东西。。
图5是包括电源22的控制电子线路24的一个实施方案的方框图。一般地说,控制电子线路24利用包含储存能量的电容器的高压电源40给紫外光源14供电。为了简便,紫外光源14在这个实例中被表示成闪光灯。高压电源40产生的高电压通常在200V到1000V的范围内,取决于所用的闪光灯的特征。小型线性闪光灯通常在200V至500V的电压下运行,而小型短弧闪光灯可以在1000V以上的电压下运行。电压是根据所用的闪光灯14的说明书、每次闪烁所需要的总能量和所需要的最大闪光电流选定的。就同样的能量而言,电压越高、闪光电流就越高,因此闪光输出在紫外频谱中的百分比也非常高。
灭菌器10中的高压电源40通过安全联锁开关42与电源22实现电连接。安全联锁开关42通过锁定装置30(图2)被操作,并且在锁定装置30失去作用的情况下允许电源22为高压电源40提供电力。这样,如果灭菌消毒的隔间(例如,舱室)打开着,安全联锁开关42就阻止灭菌器10运行。
每次闪烁的能量按焦耳计是用方程1/2 CV2确定的,其中C是用法拉表示的储能电容器的电容值,V是用伏特表示的电压值。就灭菌器应用而言,为特定的闪光灯选定的电压应该尽可能地高,以便产生数量最大的紫外光。然后选定高压电源40中电容器的电容值,以便提供每次闪烁所需要的能量。就这种应用而言,对于小物体(例如,安慰奶嘴或带奶嘴的奶瓶顶端)总能量通常在1至20焦耳的范围内。能量要求随着把来自闪光灯14的光线引向待灭菌消毒的物体的有效程度、物体的尺寸和表面特征以及来自闪光灯14的光线的光谱的变化而变化。灭菌器10使用设计时在一次闪烁中交付的用于灭菌消毒的最低能量。但是,如果给小物体灭菌消毒所需要的总能量大于一次闪烁实际交付的能量,或者由于一次闪烁产生的表面加热不合乎要求,灭菌消毒可以也通过多次闪烁来完成。
灭菌器的电路系统还包括与高压电源40和安全联锁开关42连接的闪烁触发电路44。触发电路44提供通常在3kV至15kV范围内电压脉冲(取决于闪光灯的技术规范),以便启动来自闪光灯14的闪光。闪光灯触发器44可以被设计成在高压电源40中的电容器达到预期的电压时自动操作。如果锁定装置尚未失去作用(即舱室未被密封),那么安全联锁开关42阻止闪光灯触发器44触发闪光灯14。在一个实施方案中,高压电源40可以接收来自用户(例如,来自上述的按钮)的不显示信号允许电容器充电的指令。
图6展示电池供电的氙闪光灯驱动电路的示意图的一个实例,这个电路可以供便携式灭菌器用来产生高强度紫外光。为了简化,这张附图没有展示安全联锁开关42,而是把安全联锁开关表示成用42a和42b标注的两个开关。当锁定开关失去作用时,第一安全联锁开关42a把高压电源40接到电源22上。在一些实施方案中,还可以包括电源开关50,只要用户尚未激活灭菌器,该开关就把高压电源40与电源22分开。用户可以用按钮18之一(图1)闭合这个电源开关。
高压电源40包括在安全联锁开关42a的输出端与电容器54并联的电阻器52。电容器54的第一端接在高压变压器58的第一输入绕组56的第一端上。输入绕组56的第二端接在功率晶体管60的集电极上。电容器54的第二端接在高压变压器58的第二输入绕组62的第二端上。第二输入绕组62的第一端接在功率晶体管60的基极上。功率晶体管60的发射极接地。二极管64接在功率晶体管60的基极和地之间,其中二极管64的阳极接基极。
第一电阻器52、电容器54、第一输入绕组56、第二输入绕组62、功率晶体管60和二极管64相结合形成一个低压振荡器66。在一个实施方案中,这个低压振荡器在15至20kHz范围内工作,取决于元器件的数值。
高压变压器58的次级绕组接在高压二极管68的阳极上。储能电容器70接在高压二极管68的阳极和地之间。电流通过高压二极管68给储能电容器70充电到驱动闪光灯14的电压。
高流电源40象前面讨论的那样接到闪光灯触发器44上。第二和第三电阻器(72和74)形成与储能电容器70并联的串联电路。第二电阻器72和第三电阻器74的串联电路形成分压器,该分压器给触发器电容76充电到储能电容器70两端之间的电压的某个分数。触发器电容76分别与第二和第三电阻器(72和74)之间的节点78和触发变压器84的第一绕组82耦合。
如果触发器电容76两端的电压达到触发器双向击穿二极管86(接在节点78和地之间)的门限值,那么触发器电容76通过触发变压器84放电,形成被闪光灯14上的触发电极(被表示成节点88)接收的脉冲电压,从而使闪光灯利用储存在储能电容器70中的能量闪光。只要电源开关50和安全联锁开关(42a和42b)都被闭合,这个示范电路无需操作员进一步控制就将重复这个操作。
就上述的元器件而言适当的数值如下:第一电阻器52=1千欧,电容器54=1μF,储能电容器70=0.022pF,而第二和第三电阻器(72和74)分别按分压要求确定电阻值,即把足够的电压供应给触发变压器84以便触发闪光灯14。正象熟练的技工将轻易地意识到的那样,上述的数值仅仅是举例说明,这些数值可以根据闪光灯的类型被改变。
灭菌器上操作电源开关50的用户控制(根据图1被描绘成按钮)可以是瞬时开关,例如,启动灭菌消毒循环的按钮。这个循环将包括给储能电容器70充电到需要的电压,触发闪光灯14和关机等待用户下一次启动。如果灭菌器是为了通过多次闪烁完成灭菌消毒而设计的,灭菌循环可以包括多次闪烁。正象前面讨论的那样,控制电路可以包括一个或多个指示器,例如,指示循环进程的发光二极管。就某些应用而言,电源开关50可能与第一安全联锁开关42a是同一个开关。如果电源开关50与第一安全联锁开关42a是同一个开关,那么在小物体被插入、锁定装置失去作用时该循环将自动开始。附加的指示器可能告诉用户该循环何时完成。
一种用于灭菌器的替代配置是使用连续输出的紫外灯紫外紫外光源14,例如汞蒸汽灯。这种灯的控制电子电路24的类型类似于用于荧光灯的电子电路,并且可以按照制造商的技术规范构成。通常,这些灯是在100V到300V的电压下工作的并且往往需要给灯中的加热器供电和/或提供启动灯的高压触发器的专用启动电路系统。用于这种电路的操作员控制和安全联锁将类似于用于上述的闪光灯电路的那些。
前面高压本发明的几个实施方案的介绍仅仅是说明性的而不是仅仅通过举例说明提出某种限制。许多改进方案和其它的实施方案在原本熟悉这项技术的人的视野内并且很可能落在本
发明的范围内。

Claims (20)

1.一种用来对小物体进行灭菌消毒的便携式灭菌器,其中包括:
壳体,该壳体有隔断壁用来定义壳体内容纳小物体的某个部分的舱室;
紫外光源,该紫外光源这样配置在壳体里面,以致从紫外光源发出的紫外光可以进入该舱室;
电池盒,该电池盒是为了容纳至少一个电池而配置的;
控制电子线路,该电子线路接在电池舱和紫外光源之间以便把至少一个能量脉冲交付给紫外光源,使紫外光源产生紫外光的闪烁;以及
锁定装置,只要小物体部分不在所述舱室里该锁定装置就使灭菌器失去作用。
2.根据权利要求1的便携式灭菌器,其中所述舱室具有至少覆盖其部分壁面的反射层。
3.根据权利要求1的便携式灭菌器,其中紫外光源是闪光灯。
4.根据权利要求1的便携式灭菌器,其中紫外光源是氙频闪灯。
5.根据权利要求1的便携式灭菌器,其中DC电源配置在电池舱中。
6.根据权利要求1的便携式灭菌器,其中锁定装置因小物体部分而失去作用。
7.根据权利要求1的便携式灭菌器,其中控制电子线路包括连接锁定装置的安全联锁开关。
8.根据权利要求7的便携式灭菌器,其中控制电子线路进一步包括高压电源,该高压电源包括充电电容器并且通过安全联锁开关与该电源分开。
9.根据权利要求8的便携式灭菌器,其中高压电源把至少一个能量脉冲提供给紫外光源。
10.根据权利要求1的便携式灭菌器,其中小物体是安慰奶嘴。
11.根据权利要求1的便携式灭菌器,其中小物体是牙刷。
12.根据权利要求1的便携式灭菌器,其中使锁定装置失去作用将使所述的便携式灭菌器开始运行。
13.根据权利要求1的便携式灭菌器,其中只要小物体尚未形成禁止紫外光从所述舱室逸出的光密封所述便携式灭菌器就不会运行。
14.适合与便携式灭菌器一起使用的小物体,该小物体包括:
打算插入便携式灭菌器的第一端;以及
为了使便携式灭菌器的锁定装置失去作用而成形的配合特征。
15.根据权利要求14的小物体,其中所述小物体是安慰奶嘴。
16.根据权利要求14的小物体,其中所述小物体是牙刷。
17.根据权利要求14的小物体,其中所述小物体是酒杯。
18.一种给小物体消毒的方法,其中包括:
至少把小物体的一部分这样放在灭菌器里以使灭菌器的锁定装置失去作用;以及
使小物体在灭菌器中的那个部分暴露在紫外光的闪烁之下。
19.根据权利要求18的方法,其中曝光步骤体包括使小物体在紫外线闪烁中的曝光持续时间不足1秒。
20.根据权利要求18的方法,其中曝光步骤体包括使小物体在紫外线闪烁中的曝光持续时间不足0.5秒。
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