CN207148413U - 一种用于光谱测量的显微镜耦合接口 - Google Patents

一种用于光谱测量的显微镜耦合接口 Download PDF

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张永慧
苏于东
魏勇
刘春兰
许刚
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岳西
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Abstract

本实用新型属于显微测量领域,主要涉及一种用于光谱测量的显微镜耦合接口,包括光纤接头、辅助件、小顶丝、主体、大顶丝;光线接头插入主体后,由小顶丝锁紧,主体下部开有镜筒接口,当其与显微镜镜筒连接后,大顶丝锁紧连接处,保证整个耦合装置不发生转动;本实用新型适用于安装在三目显微镜的第三镜筒C口上,显微镜物镜收集到的光通过第三目镜口进入本实用新型,通过本实用新型内嵌准直镜,使光汇聚至连接在光纤接头上的光纤中,光纤把信号传输至光谱仪上进行光谱采集,进而实现显微镜光谱测量功能;本实用新型小巧易携带,插入损耗低,互换性好,在生物荧光分析、材料光学性能分析等方面具有良好的应用前景。

Description

一种用于光谱测量的显微镜耦合接口
技术领域
本实用新型属于显微测量领域领域,涉及一种用于光谱测量的显微镜耦合接口。
背景技术
随着医学光子学在生物医学领域应用的快速发展,人体组织光学性质的精确测量变得越来越重要,光与生物组织相互作用的研究逐渐成为医学诊断和治疗的研究热点。组织的早期癌变,除了出现细胞的形态变化外,往往还出现某种或某几种生物化学成份的异常变化,细胞的排列混乱等现象,这些情况会改变光在组织中的传输特性。因此,利用光在组织中传输特性的变化来检测癌症早期病变是当前的研究热点。
显微光谱分析又称微区光谱分析,是通过光学显微镜等辅助光学设备,采集微小区域的光信号进行样品光谱分析的一种方法。通常光谱分析是指通过光纤将光信号导入光谱仪之中,但是由于光纤收集光的能力较弱,因此普通的光纤光谱仪仅能采集功率密度较大的光信号,对于生物医学微弱信号的采集效果并不理想。
显微镜系统不仅仅能对生物医学常见组织成像,显微镜物镜是具有优良性能的聚焦透镜,其可以有效收集载物台上物镜对应区域的微弱光信号,并将光信号沿显微镜光路传输至目镜用于观测或者测量。而且显微镜载物台移动方便,可以很容易的更换物镜对准的观测区域,从而改变采集光信号的区域。进一步说,若利用显微镜进行光信号采集,可以容易的采集样品发出的微弱光,并可以时时看到及更换采集区域。而利用光纤直接收集光进行光谱测量分析,存在光纤直接收光能力弱和光纤无法准确收集某一特定微小区域发出的光的问题。若能将显微镜与光谱测量系统有效连接,可以有效解决目前微弱光信号指定区域采集光信号并进行光谱测量的难题。
基于此,本实用新型提出一种用于光谱测量的显微镜耦合接口,用于光学显微镜目镜与光谱仪光纤的连接,并将显微镜收集到的光高效的耦合进入光谱仪收光光纤,进行显微镜载物台上指定微小区域样品的光谱测量与分析,且本装置带有准直镜,能提高光信号的收集效率,对于弱光检测同样适用。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种用于光谱测量的显微镜耦合接口。本装置用于光学显微镜与光谱仪收光光纤的耦合连接,操作简便,耦合效率高,在生物荧光分析、纳米材料及微加工材料光学性能分析等方面具有良好的应用前景。
为达到上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种用于光谱测量的显微镜耦合接口,其特征在于,包括:光纤接头,用于连接光纤跳线螺纹,其一端设置有光纤耦合接口;主体,其一端与光纤接头远离光纤耦合接口的一端相连接,另一端上设有用于连接显微镜的镜筒的镜筒接口;准直镜,用于汇聚光线,设置在主体内部靠近镜筒接口的一侧上;所述的准直镜设置在于光纤接头相对应的位置上。
进一步,所述的光纤耦合接口为SMA905标准接头。
进一步,在主体上还设置有用于使用扳手进行旋转操作的辅助件。
进一步,所述的辅助件为六角螺母。
进一步,所述的主体上还设有用于调节光纤接头径向位置的第一调节装置。
进一步,所述的第一调节装置为设置在光纤接头与主体的连接处的小顶丝,所述的小顶丝穿过主体活动设置。
进一步,所述的主体上还设有用于调节镜筒径向位置的第二调节装置。
进一步,所述的第二调节装置为设置在镜筒与主体的连接处的大顶丝,所述的大顶丝穿过主体活动设置。
本实用新型的有益效果在于:
1、本实用新型适用于安装在三目显微镜的第三镜筒C口上,显微镜物镜收集到的光通过第三目镜口进入本实用新型,通过本实用新型内嵌准直镜,使光汇聚至连接在SMA905接口上的光纤中,光纤把信号传输至光谱仪上进行光谱采集,进而实现显微镜光谱测量功能。
2、本实用新型把光学显微镜目镜与光谱仪光纤精密对接,并将显微镜收集到的光信号高效耦合进入光谱仪,其小巧易携带,插入损耗低,互换性好,在生物荧光分析、材料光学性能分析等方面具有良好的应用前景。
3、本装置带有准直镜,能提高光信号的收集效率,对于弱光检测同样适用。
本实用新型的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本实用新型的实践中得到教导。本实用新型的目标和其他优点可以通过下面的说明书来实现和获得。
附图说明
为了使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型作优选的详细描述,其中:
图1为本实用新型的整体组成示意图;
图2为本实用新型的光路原理图。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本实用新型的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点与功效。本实用新型还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本实用新型的精神下进行各种修饰或改变。需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本实用新型的基本构想,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
请参阅图1-图2,附图中的元件标号分别表示:光纤接头1、主体2、小顶丝3、镜筒接口4、准直镜41、大顶丝5。
如图1所示,光纤接头1由铝合金材质制成,表面经喷砂氧化发黑处理,外径为6mm,内径5mm,高7mm,外表面附有直径为6mm的螺纹,可直接将SMA905光纤跳线接头旋入;主体2上部为配合光纤接头1插入的空心圆柱;中部为六棱螺帽结构,方便使用扳手旋转主体2,六棱螺帽外径12mm,内径9.5mm,高3.5mm;下部为直径最大的空心圆柱结构,外径为28mm,内径为25mm,高8mm,内径附有直径为25mm的螺纹,为标准C接口,C接口内固定有准直镜41,其安装基准面到焦平面距离为17.526mm,外侧有有大顶丝5,用于将镜筒接口4与镜筒锁紧,主体2由铝合金制成,表面经喷砂氧化发黑处理。
如图2所示,三目显微镜的第三目镜筒中的光进入主体4中的准直镜41中,准直镜41将光线汇聚。可以将SMA905接口进行上下高度调整和左右的径向调整,保证SMA接口夹持的光纤跳线端面处于准直镜41的焦点处;插入主体2高度调节合适后,由小顶丝3从主体2外侧螺孔锁定顶紧。SMA905接口中的光谱仪收光光纤将光信号传入到光谱仪上,从而对显微镜采集的微小区域弱光进行光谱采集与分析。
在使用本实用新型进行光谱测量时,应将镜筒接口与三目显微镜的第三镜筒C口上,显微镜物镜收集到的光通过第三目镜口进入本实用新型,通过本实用新型内嵌准直镜41,使光汇聚至连接在SMA905接口上的光纤中,光纤把信号传输至光谱仪上进行光谱采集,进而实现显微镜光谱测量分析功能。使用大顶丝5调整镜筒的径向位置,使用小顶丝3调整光纤的径向位置,保证光纤接头1夹持的光纤跳线端面处于准直镜41的焦点处。同时,可以使用扳手旋转六角螺母实现对主体2的旋转。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

Claims (8)

1.一种用于光谱测量的显微镜耦合接口,其特征在于,包括:
光纤接头(1),用于与光纤跳线螺纹相旋接,其一端设置有光纤耦合接口;
主体(4),其一端与光纤接头远离光纤耦合接口的一端相连接,另一端上设有用于连接显微镜的镜筒的镜筒接口;
准直镜(41),用于汇聚光线,设置在主体内部靠近镜筒接口的一侧上;
所述的准直镜设置在于光纤接头相对应的位置上。
2.如权利要求1中所述的用于光谱测量的显微镜耦合接口,其特征在于:所述的光纤耦合接口为SMA905标准接头。
3.如权利要求1中所述的用于光谱测量的显微镜耦合接口,其特征在于:在主体上还设置有用于使用扳手进行旋转操作的辅助件。
4.如权利要求3中所述的用于光谱测量的显微镜耦合接口,其特征在于:所述的辅助件为六角螺母(2)。
5.如权利要求1中所述的用于光谱测量的显微镜耦合接口,其特征在于:所述的主体上还设有用于调节光纤接头径向位置的第一调节装置。
6.如权利要求5中所述的用于光谱测量的显微镜耦合接口,其特征在于:所述的第一调节装置为设置在光纤接头与主体的连接处的小顶丝(3),所述的小顶丝穿过主体活动设置。
7.如权利要求1中所述的用于光谱测量的显微镜耦合接口,其特征在于:所述的主体上还设有用于调节镜筒径向位置的第二调节装置。
8.如权利要求7中所述的用于光谱测量的显微镜耦合接口,其特征在于:所述的第二调节装置为设置在镜筒与主体的连接处的大顶丝(5),所述的大顶丝穿过主体活动设置。
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