CN216747408U - 用于光学检测的装置和相应的光学系统 - Google Patents
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Abstract
一种用于光学检测的装置和相应的光学系统,该装置包括:固定座,其上安装有至少两组光源装置;光引导组件,其与固定座活动连接且与固定座之间的相对运动至少包括直线运动;及驱动器,其驱动光引导组件执行相对运动,其中至少两组光源装置中的至少一组光源装置与另一组提供的光的波长不同,至少两组光源装置沿光引导组件预设运动方向排列设置,预设运动方向与相对运动对应;光引导组件开设有光传播通道,光引导组件由驱动器驱动至所述至少两组光源装置中的一组光源装置处使光传播通道与该组光源装置对准。该装置通过采用至少两组光源装置和光引导组件,可切换不同通道的光源装置检测,以实现多波长光源检测和多通道检测,提高样品检测速率。
Description
技术领域
本实用新型涉及光学检测领域,更具体地,涉及一种用于光学检测的装置和相应的光学系统。
背景技术
样品检测领域中通常需要利用光源提供特定波长的光进行辅助,例如,在基于实时荧光定量PCR(Quantitative Real-time PCR)的DNA扩增反应中,需要以荧光化学物质测每次聚合酶链式反应(PCR)循环后产物总量,该方法通常通过内参或者外参法对待测样品中的特定DNA序列进行定量分析。
在实际应用中,可以采用卤素灯作为光源对样品中的荧光染料进行激发,但是卤素灯具有寿命短、单色的问题,并且更换维护麻烦。而在一些实施方式中,采用双轮盘式装置对所需的激发光进行过滤,而双轮盘式装置切换体积大、成本高。另外,在采用轮盘滤光片切换光源及检测时,存在不能同时多通道检测样品或者不能同时检测多种荧光染料的问题。
因此,需要一种对光学检测进行改进的方案。
实用新型内容
为改善上述问题至少之一,本实用新型提供一种用于光学检测的装置和相应的系统。
本实用新型提供至少以下技术方案:
一方面,一种用于光学检测的装置,其特征在于,所述装置包括:
固定座,所述固定座上安装有至少两组光源装置;
光引导组件,所述光引导组件与所述固定座活动连接且所述光引导组件与所述固定座之间的相对运动至少包括直线运动;以及
驱动器,所述驱动器驱动所述光引导组件执行所述相对运动;
其中,所述至少两组光源装置中的至少一组光源装置与另一组光源装置提供的光的波长不同,所述至少两组光源装置沿所述光引导组件的预设运动方向排列设置,所述预设运动方向与所述相对运动对应;所述光引导组件开设有光传播通道,所述光引导组件由所述驱动器驱动至所述至少两组光源装置中的一组光源装置处,使所述光传播通道与该组光源装置对准。
优选的,所述光引导组件包括套设于所述固定座的滑块,所述滑块与所述驱动器连接,所述滑块相对所述固定座沿所述预设运动方向滑动连接。
优选的,所述固定座设置有沿所述预设运动方向延伸的引导杆,所述滑块具有与所述引导杆匹配的引导槽。
优选的,所述驱动器包括安装至所述固定座的电机、以及与所述电机连接的驱动丝杆,所述驱动丝杆沿所述预设运动方向延伸并与所述固定座间隔设置,所述滑块与所述驱动丝杆螺纹传动连接。
优选的,所述滑块包括套设于所述驱动丝杆的基座、以及自所述基座的相对两端同向弯折延伸的第一臂与第二臂,所述第一臂与所述第二臂相对且间隔设置并且位于所述固定座相对两侧,所述光传播通道包括开设于所述第一臂的检测通道、以及开设于所述第二臂的光输出通道。
优选的,所述装置还包括与所述光输出通道连通并与所述第二臂连接的多模光纤组件、以及与所述第一臂连接并与所述检测通道连通的检测器。
优选的,每一组所述光源装置包括提供具有一波长的光的发射器以及与所述波长对应的滤光器,所述检测通道包括贯穿所述第一臂的检测孔,所述滤光器与所述检测孔对准设置,所述光输出通道包括贯穿所述第二臂并与所述发射器对准的输出孔、以及贯穿所述第二臂并与所述输出孔间隔设置的引导孔,所述引导孔与所述滤光器对准,所述多模光纤组件包括连接在所述输出孔的光源光纤、连接在所述引导孔的检测光纤、以及连接在所述检测光纤及所述光源光纤的远离所述滑块的一端的镜头组件。
优选的,所述光输出通道中的所述输出孔内安装有聚焦透镜,所述发射器发出的光经所述聚焦透镜传递至所述光源光纤并经所述光源光纤传递至所述镜头组件;所述镜头组件检测的信号经所述检测光纤传递至所述滤光器并经所述检测通道传递至所述检测器。
优选的,所述至少两组光源装置中的不同组光源装置提供的光的波长互不相同,所述装置还包括安装至所述固定座的光电传感器,所述光电传感器被配置用于检测所述光引导组件的位置,所述驱动器根据所述光电传感器的检测信号控制所述光引导组件的运动。
优选的,每一组所述光源装置包括提供相同波长或不同波长光线的至少两个发射器,该至少两个发射器平行于所述预设运动方向设置,所述第二臂开设有与该至少两个发射器一一对应的所述光输出通道;或者,每一组所述光源装置包括沿垂直于所述预设运动方向间隔设置的至少两个发射器,所述第二臂开设有与该至少两个发射器一一对应的所述光输出通道。
优选的,所述镜头组件包括镜头座、设置于所述镜头座的检测透镜以及与所述镜头座连接并位于所述检测透镜像侧的多模同轴光纤,所述多模同轴光纤远离所述镜头座的一端分别与所述光源光纤及所述检测光纤连接。
优选的,所述镜头座内设置有第一准直器,所述第一准直器位于所述检测透镜与所述多模同轴光纤之间;所述引导孔内安装有第二准直器,所述第二准直器位于所述检测光纤与所述滤光器之间,所述检测光纤远离所述镜头组件的一端与所述第二准直器连接。
另一方面,本实用新型还提供一种光学系统,其特征在于,包括具有容纳空间的外壳、以及容纳于所述容纳空间内的如上文所述的用于光学检测的装置,所述固定座及所述驱动器安装于所述外壳,所述光引导组件相对所述外壳滑动设置。
优选的,所述外壳包括围设在所述固定座外周的围壁以及盖设在所述围壁一端的盖板;所述固定座包括与所述盖板相对且间隔设置的基板以及自所述基板朝所述盖板弯折延伸的支撑板,所述至少两组光源装置安装于所述支撑板,所述基板与所述围壁相连接,所述光引导组件滑动套设于所述支撑板靠近所述盖板的一端并与所述盖板间隔设置。
采用上述技术方案,本实用新型的用于光学检测的装置和相应的系统至少具有以下优点:
本实用新型的用于光学检测的装置通过采用至少两组光源装置、开设有光传播通道的光引导组件和驱动器,可以免去使用二向色镜集成光源,从而解决更换麻烦的问题,并且可以节省整机空间、提高光源可靠性、降低能耗、提高检测质量。此外,通过采用至少两组光源装置和光引导组件还可以允许实现多通道检测样本或检测多种荧光染料的功能,提高对样品或荧光染料的检测速率。此外,可以使用驱动器实现在至少两组光源装置之间进行自动切换,也可以手动切换开设有光传播通道的光引导组件以节省空间并且降低成本。此外,在所述至少两组光源装置包括采用LED光源作为光源发射器的情况下,还可以改善卤素灯寿命短的缺陷,并解决卤素灯光波长杂,不能精确提供需要用到波长,造成杂波段很多,影响后续光照效果和数据采集的问题。另外,用于光学检测的装置在采用光纤传输的情况下,还能够提高光的传导效率。
附图说明
以示例的方式参考以下附图描述本实用新型的非限制性且非穷举性实施例,其中:
图1A为本实用新型一实施方案的用于光学检测的装置10在初始状态的示意图;
图1B为本实用新型一实施方案的用于光学检测的装置10的另一示意图;
图1C为本实用新型一个实施方式的用于光学检测的装置中的光引导组件的示意图;
图2A为图1A所示用于光学检测的装置10在另一状态下的示意图;
图2B为本实用新型一实施方案的用于光学检测的装置的多模光纤组件的示意图;
图2C为图2A所示用于光学检测的装置10沿A-A线的剖面示意图;
图2D为图2C所示用于光学检测的装置的B部放大示意图;
图3A为本实用新型一实施方案的用于光学检测的装置的沿光输出通道的光路传输示意图;
图3B为本实用新型一实施方案的用于光学检测的装置的沿检测通道的光路传输示意图;
图4A为本实用新型一实施方案的用于光学检测的装置中的一组光源装置布置的一示意图;
图4B为本实用新型一实施方案的用于光学检测的装置中的一组光源装置布置的另一示意图;
图4C为本实用新型一实施方案的用于光学检测的装置的又一示意图;
图5为本实用新型一实施方案的用于光学检测的装置的整体光路传输的示意图;
图6为本实用新型一实施方案的包括用于光学检测的装置的光学系统的示意图。
为了便于理解,在可能的情况下,使用了相同的附图标记表示附图中共有的相同元件。
具体实施方式
下面结合附图来具体描述本实用新型的优选实施方案,其中,附图构成本申请公开内容的一部分,并与本实用新型的实施方案一起用于阐释本实用新型的原理。为了清楚和简化目的,对本文所描述的元件的已知功能和结构的详细具体说明有时会省略,以避免使本实用新型模糊。
在本文中描述的特征可以不同的形式体现,并且不应被解释为限于在本文中描述的实施例。而是,提供在本文中描述的实施例仅仅是为了例示实施在本文中描述的装置和/或系统的许多可能方式中的一些。
如在本文中使用的,术语“和/或”包括相关联的所列项中的任何一个以及相关联的所列项中的任何两个或更多个的任何组合。
尽管在本文中可以使用诸如“第一”、“第二”和“第三”之类的术语来描述各种构件、部件、部分、部段或要素,但是这些构件、部件、部分、部段或要素不受这些术语限制。而是,这些术语仅被用来将一个构件、部件、部分、部段或要素与另一个构件、部件、部分、部段或要素区分开。因此,在不偏离本实用新型的教导的前提下,在本文中提及的第一构件、部件、部分、部段或要素也可以称为第二构件、部件、部分、部段或要素。
在本文中可以使用诸如“上”、“下”、“左”、“右”、“之上”、“上方”、“之下”和“下方”之类的空间相对术语以便于描述,以描述如在图中示出的一个构件、部件、部分、部段或要素与另一个构件、部件、部分、部段或要素的关系。除了在图中描绘的取向之外,这样的空间相对术语意在还囊括在使用或操作中的装置的不同取向。例如,如果图中的装置被翻转,则相对于另一个构件、部件、部分、部段或要素被描述为在“上”、“之上”或“上方”的元件将相对于该另一个元件在“下”、“之下”或“下方”。因此,术语“上”囊括上取向和下取向,取决于装置的空间取向。装置还可以其他方式定向(例如,旋转90度或处于其他取向),并且应相应地解释在本文中使用的空间相对术语。
在本文中使用的术语仅用于描述各个实施例,并且不用来限制本公开内容。除非上下文另有明确指示,否则“一”、“一个”和“该”意在也可以包括复数形式。术语“包括”、“包含”和“具有”指定所陈述的特征、操作、构件、元件和/或其组合的存在,但不排除存在或添加一个或多个其他特征、操作、构件、元件和/或其组合。
图1A为本实用新型一实施方案的用于光学检测的装置10的一示意图;图1B为本实用新型一实施方案的用于光学检测的装置10的另一示意图;图1C示出了图1A-图1B所示用于光学检测的装置10的光引导组件的一种实施方式。
如图1A和1B中所示,本实用新型的实施例提供了一种光学检测的装置10。在图1B所示的实施例中,光学检测的装置10至少包括固定座102、光引导组件104和驱动器106。至少两组光源装置1022中安装在固定座102上,其中至少一组光源装置1022与另一组光源装置提供的光的波长不同。优选地,所述至少两组光源装置中的不同组光源装置提供的光的波长互不相同,以提供多种波长光源用于例如样品检测。在一个实施方案中,固定座102上安装有至少两组光源装置1022(如下文图4C中所示出的,可以安装有520nm、575nm、610nm、670nm、700nm或任意其他波长的光源装置),光引导组件104与固定座102活动连接且光引导组件104与固定座102之间的相对运动至少包括直线运动(例如水平直线运动或者竖直直线运动),驱动器106驱动光引导组件104执行所述相对运动。其中,所述至少两组光源装置1022沿光引导组件104的预设运动方向排列设置,所述预设运动方向与所述相对运动对应,或者说所述预设运动方向指的是所述光引导组件104相对于固定座102的相对运动的方向;光引导组件104开设有光传播通道,光引导组件104由驱动器106驱动到至少两组光源装置1022中的一组光源装置处使所述光传播通道与该组光源装置对准,光引导组件104可在不同位置与不同光源装置1022对准,光引导组件104上的光传播通道由此可以实现对不同波长的光的传输。如图1A所示的实施例中,光传播通道进一步包括位于光引导组件104的相对两侧的光输出通道和检测通道,光学检测的装置10进一步包括与光引导组件104的检测通道连通的光纤组件108、以及与光引导组件的检测通道连通的检测器110。
结合图1C所示,在一个实施方案中,光引导组件104包括套设于固定座102的滑块1042,该滑块1042与驱动器106连接,滑块1042相对固定座102沿所述预设运动方向可滑动连接。
在一个实施方案中,固定座102包括基板1026、自基板1026延伸的支撑板1028、以及位于支撑板远离基板1026一端的引导杆1024。引导杆1024沿所述预设运动方向延伸,滑块1042具有与引导杆1024匹配的引导槽。在一个实施方案中,至少两组光源装置1022安装在支撑板1028上。
在一个实施方案中,驱动器106包括安装至固定座102的电机1062、以及与电机1062连接的驱动丝杆1064,该驱动丝杆1064沿所述预设运动方向延伸并与所述固定座102间隔设置,滑块1042与驱动丝杆1064螺纹传动连接。
如图1C中所示,滑块1042包括套设于驱动丝杆1064的基座10426、以及自基座10426的相对两端同向弯折延伸的第一臂10422与第二臂10424,第一臂10422与第二臂10424相对且间隔设置并且位于固定座102相对两侧,所述光传播通道包括开设于第一臂10422的检测通道、以及开设于第二臂10424的光输出通道。
图2A为本实用新型的用于光学检测的装置10在不同于图1A的初始状态下的示意图;图2B为本实用新型一实施方案的用于光学检测的装置的多模光纤组件的示意图;图2C为图2A所示用于光学检测的装置10沿A-A线的剖面示意图;图2D为图2C所示用于光学检测的装置10的B部放大示意图。
与图1A所示的初始状态不同,在图2A-图2D所示的实施例中,用于光学检测的装置10中的滑块1042由电机1062驱动移动至一组指定光源装置1022处,多模光纤组件108与所述光输出通道连通并与第二臂10424连接,与第一臂10422连接并与所述检测通道连通的检测器110分别与上述一组指定光源装置1022对准。
如图2A中进一步示出的,每一组所述光源装置1022包括提供具有一波长的光的发射器10222以及与所述波长对应的滤光器10224,结合图1C所示,所述检测通道包括贯穿第一臂10422的检测孔10442,滤光器10224与检测孔10442对准设置,所述光输出通道包括贯穿第二臂10424并与所述光发射器10222对准的输出孔10446、以及贯穿第二臂10424并与输出孔10446间隔设置的引导孔10448,该引导孔10448与滤光器10224对准。如图2B中所示,多模光纤组件108包括连接在输出孔10446的光源光纤1082、连接在引导孔10448的检测光纤1084、以及连接在检测光纤1084及光源光纤1082的远离所述滑块的一端的镜头组件1086。
如图2B-图2C中所示出的,在一个实施方案中,镜头组件1086包括镜头座10862(如图2C所示)、设置于镜头座10862内的检测透镜10864以及与镜头座10862连接并位于检测透镜10864像侧的多模同轴光纤10866,多模同轴光纤10866远离镜头座10862的一端分别与光源光纤1082以及检测光纤1084连接。
在一个实施方案中,镜头座10862内设置有第一准直器10868(如图2C所示),第一准直器10868位于检测透镜10864与多模同轴光纤10866之间。
在一个实施方案中,引导孔10448内安装有第二准直器1048(如图2D中所示出的),第二准直器1048位于检测光纤1084与滤光器10224之间,检测光纤1084远离镜头组件1086的一端与第二准直器1048连接。
如图2A、图2C与图2D所示,在一个实施例中,在电机的驱动下,响应于用户所选择的待检测波长或者检测到所需要的待检测波长,驱动器106可以通过驱动电机1062驱动丝杆转动,进而带动滑块运动到具有所述待检测波长的相应一组光源装置处。在滑块中的光输出通道与光源装置对准之后,所述相应的一组光源装置可以开启并发出待检测波长的光。所述光输出通道中的输出孔10446内安装有聚焦透镜1046(如图2D中所示出的)。如图2C及图2D所示,滑块与指定光源装置对准后,在沿光输出通道的光路传输方向上,光源光纤1082、聚焦透镜1046及一个发射器10222对准,发射器10222发出的特定波长的光依次经聚焦透镜1046及光源光纤1082传播并依次经多模同轴光纤10866、第一准直器10868传输至检测透镜10864并向外进一步投射至待检测样品(未示出)。待检测样品处产生的检测光进一步沿检测通道的光路传输,检测光经镜头组件1086传递至检测光纤1084后经由第二准直器1048与一个滤光器10224对准再由滤光器10224经所述检测通道传递至检测器110。因此,发射器10222发出的光经光输出通道中的聚焦透镜1046传递至光源光纤1082并经光源光纤1082传递至镜头组件1086,然后使用镜头组件1086检测到的信号经检测光纤1084传递至滤光器10224并经所述检测通道传递至检测器110,实现在特定波长下对样品的检测。在光路传输方面可参考图3A-图3B,图3A为本实用新型一实施方案的用于光学检测的装置的沿光输出通道的光路传输示意图;以及图3B为本实用新型一实施方案的用于光学检测的装置的沿检测通道的光路传输示意图。
在一个实施方案中,用于光学检测的装置10还包括安装至固定座102的光电传感器112,该光电传感器112被配置用于检测光引导组件104的位置。具体地,光电传感器112被配置用于检测光引导组件104的初始化位置信息和/或光引导组件104切换过程中的位置变化信息。驱动器106根据光电传感器112的检测信号控制光引导组件104的运动。
图4A为本实用新型一实施方案的用于光学检测的装置中的一组光源装置布置的一示意图。图4B为本实用新型另一实施方案的用于光学检测的装置中的一组光源装置布置的示意图。
结合图1A-图2D,在图4A所述的一个实施方案中,每一组光源装置1022’包括提供相同波长或不同波长光线的至少两个发射器10222,至少两个发射器10222沿平行于所述预设运动方向设置(在预设运动方向为例如水平运动时,每一组光源装置1022’中的所述至少两个发射器水平设置,如图4A所示出的,其中1042’指代可与每一组光源装置1022’对应的滑块),第二臂10424开设有与该至少两个发射器一一对应的光输出通道。可选地,基于沿平行于第二臂10424的所述预设运动方向设置,该装置10的每一组所述光源装置中的至少两个发射器可例如水平布置成一行发射器,每一组所述光源装置中的发射器的个数可以优选与光输出通道中的输出孔的个数相同。因此,该装置10的每一组所述光源装置可以提供相同波长或不同波长光线的至少两个发射器。
如图4B所示,在另一个替代实施方案中,每一组光源装置1022包括沿垂直于所述预设运动方向间隔设置的至少两个发射器(在预设运动方向为例如水平运动时,每一组光源装置1022中的所述至少两个发射器垂直设置,如图4B所示出的,其中1042指代可与每一组光源装置1022对应的滑块),所述第二臂开设有与该至少两个发射器一一对应的所述光输出通道。在该实施方案中,该装置10的每一组所述光源装置中的沿垂直于所述预设运动方向设置的至少两个发射器可例如竖直布置成一列发射器。
此外,在再一个实施方案中,该装置10的每一组所述光源装置也可以仅包括至少一个发射器提供具有一波长的光的一个发射器10222以及与所述波长对应的一个滤光器10224。
图4C为本实用新型一实施方案的用于光学检测的装置的又一示意图。
在图4C所示的实施方案中,该用于光学检测的装置包括沿图中所示箭头方向设置的六组光源装置,每组光源装置包括沿垂直该箭头方式设置的两个发射器,六组光源装置布置在固定座102的支撑板1028中以提高光学检测速率。六组光源装置的发射器可以分别提供六种不同波长的光源,并且六组光源装置可以预留至少一个以根据客户需求进行单独定制波长。此外,可选地,可以通过电机将光引导组件水平切换到对应的波长的光源装置(如图4C中箭头所示的方向)。在一个实施方案中,位于上面一排由发射器提供的六种不同波长的光源在固定座102的支撑板1028上从右边至左边可以依次为例如第一光源、第二光源、第三光源、第四光源、第五光源和第六光源。其中,第一光源依序到第五光源的波长可以例如分别为520nm、575nm、610nm、670nm和700nm,而第六光源可以为预留波长(诸如在图4C中所示出的预留拓展波长位置处)。优选地,提供所述第一光源的发射器至提供所述第六光源的发射器可以均匀间隔布置,使得提供第三光源的发射器至提供第六光源的发射器各自所在位置与提供第一光源的发射器所在位置之间的距离是提供第一光源的发射器所在位置与提供第二光源的发射器所在位置之间距离的整数倍。同一光源装置中的两个光发射器可以具有相同波长或者不同波长。可选地,由发射器提供的六种不同波长的光源是LED光源。在一个实施方案中,每一组光源装置中的上下两个发射器可以具有相同波长。结合图1A所述,光电传感器112被配置用于检测光引导组件104的初始化位置信息和/或光引导组件104切换过程中的位置变化信息。可将520nm位置作为光引导组件104初始化位置信息,驱动器106根据光电传感器112的检测信号以切换不同波长的光源而控制光引导组件104运动到初始化位置520nm位置处。
图5为本实用新型一实施方案的用于光学检测的装置的整体光路示意图。在该整体光路示意图中,光路传输路径包括光源发射传输路径和样品辐射光的返回传输路径。在光源发射传输路径中经由光输出通道,首先通过在主控装置——诸如上位机——的UI界面上选定某个波长光源,所选定的某个波长光源的发射光通过发射器10222经由聚焦透镜1046聚光后穿过输出孔10446,再经由光纤转接头108’进入光源光纤1082而后进入多模同轴光纤10866进行传输,然后经由光纤第一准直器10868再通过检测透镜10864发射到待检测的样品(诸如存放于样品管中)。样品被所选定的某个波长光源激发后辐射出光,所述辐射光首先通过检测透镜10864经由光纤第一准直器10868传入多模同轴光纤10866而后进入检测光纤1084中进行传输,然后再通过引导孔10448内的第二准直器1048经由对应所选定的某个波长光源附近的滤光器进行滤波,最后将经滤波的辐射光经由检测孔10442传输到检测器110中。对于样品辐射的光的检测状况信息可通过主控装置进行表征和分析。
图6为本实用新型一实施方案的包括用于光学检测的装置的光学系统。该光学系统包括具有容纳空间的外壳60、以及容纳于所述容纳空间外壳60内的上述用于光学检测的装置,固定座102及驱动器106安装于外壳60,光引导组件104相对外壳60可滑动设置。
在一个实施方案中,外壳60包括围设在固定座102外周的围壁602以及盖设在围壁602一端的盖板604。固定座102包括与盖板604相对且间隔设置的基板1026以及自基板1026朝盖板604弯折延伸的支撑板1028,所述至少两组光源装置安装于支撑板1028,基板1026与围壁602相连接。在一个实施方案中,支撑板1028与盖板604间隔设置,光引导组件104可滑动套设于支撑板1028靠近盖板604的一端并与盖板604间隔设置。
通过对具体实施方式的说明,应当可以对本实用新型为实现预定目的所采取的技术手段及技术效果有更加深入且具体的了解。另外,所提供的附图仅用于提供参考与说明之用,并非用来对本实用新型加以限制。
尽管已经详细地说明了示例实施例,前述说明在所有方面都是说明性的而不是限制性的。应当理解,可以设计出多种其它改型和变体而不偏离示例实施例的范围,这些都落入本实用新型的保护范围。因此,本实用新型的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (14)
1.一种用于光学检测的装置,其特征在于,所述装置包括:
固定座,所述固定座上安装有至少两组光源装置;
光引导组件,所述光引导组件与所述固定座活动连接且所述光引导组件与所述固定座之间的相对运动至少包括直线运动;以及
驱动器,所述驱动器驱动所述光引导组件执行所述相对运动;
其中,所述至少两组光源装置中的至少一组光源装置与另一组光源装置提供的光的波长不同,所述至少两组光源装置沿所述光引导组件的预设运动方向排列设置,所述预设运动方向与所述相对运动对应;所述光引导组件开设有光传播通道;所述光引导组件由所述驱动器驱动至所述至少两组光源装置中的一组光源装置处,使所述光传播通道与该组光源装置对准。
2.根据权利要求1所述的用于光学检测的装置,其特征在于,所述光引导组件包括套设于所述固定座的滑块,所述滑块与所述驱动器连接,所述滑块相对所述固定座沿所述预设运动方向滑动连接。
3.根据权利要求2所述的用于光学检测的装置,其特征在于,所述固定座设置有沿所述预设运动方向延伸的引导杆,所述滑块具有与所述引导杆匹配的引导槽。
4.根据权利要求2所述的用于光学检测的装置,其特征在于,所述驱动器包括安装至所述固定座的电机、以及与所述电机连接的驱动丝杆,所述驱动丝杆沿所述预设运动方向延伸并与所述固定座间隔设置,所述滑块与所述驱动丝杆螺纹传动连接。
5.根据权利要求4所述的用于光学检测的装置,其特征在于,所述滑块包括套设于所述驱动丝杆的基座、以及自所述基座的相对两端同向弯折延伸的第一臂与第二臂,所述第一臂与所述第二臂相对且间隔设置并且位于所述固定座相对两侧,所述光传播通道包括开设于所述第一臂的检测通道、以及开设于所述第二臂的光输出通道。
6.根据权利要求5所述的用于光学检测的装置,其特征在于,所述装置还包括与所述光输出通道连通并与所述第二臂连接的多模光纤组件、以及与所述第一臂连接并与所述检测通道连通的检测器。
7.根据权利要求6所述的用于光学检测的装置,其特征在于,每一组所述光源装置包括提供具有一波长的光的发射器以及与所述波长对应的滤光器,所述检测通道包括贯穿所述第一臂的检测孔,所述滤光器与所述检测孔对准设置,所述光输出通道包括贯穿所述第二臂并与所述发射器对准的输出孔、以及贯穿所述第二臂并与所述输出孔间隔设置的引导孔,所述引导孔与所述滤光器对准,所述多模光纤组件包括连接在所述输出孔的光源光纤、连接在所述引导孔的检测光纤、以及连接在所述检测光纤及所述光源光纤的远离所述滑块的一端的镜头组件。
8.根据权利要求7所述的用于光学检测的装置,其特征在于,所述光输出通道中的所述输出孔内安装有聚焦透镜,所述发射器发出的光经所述聚焦透镜传递至所述光源光纤并经所述光源光纤传递至所述镜头组件;所述镜头组件检测的信号经所述检测光纤传递至所述滤光器并经所述检测通道传递至所述检测器。
9.根据权利要求1-8任一项所述的用于光学检测的装置,其特征在于,所述至少两组光源装置中的不同组光源装置提供的光的波长互不相同,所述装置还包括安装至所述固定座的光电传感器,所述光电传感器被配置用于检测所述光引导组件的位置,所述驱动器根据所述光电传感器的检测信号控制所述光引导组件的运动。
10.根据权利要求7所述的用于光学检测的装置,其特征在于,每一组所述光源装置包括提供相同波长或不同波长光线的至少两个发射器,该至少两个发射器平行于所述预设运动方向设置,所述第二臂开设有与该至少两个发射器一一对应的所述光输出通道;或者,每一组所述光源装置包括沿垂直于所述预设运动方向间隔设置的至少两个发射器,所述第二臂开设有与该至少两个发射器一一对应的所述光输出通道。
11.根据权利要求8所述的用于光学检测的装置,其特征在于,所述镜头组件包括镜头座、设置于所述镜头座的检测透镜以及与所述镜头座连接并位于所述检测透镜像侧的多模同轴光纤,所述多模同轴光纤远离所述镜头座的一端分别与所述光源光纤及所述检测光纤连接。
12.根据权利要求11所述的用于光学检测的装置,其特征在于,所述镜头座内设置有第一准直器,所述第一准直器位于所述检测透镜与所述多模同轴光纤之间;所述引导孔内安装有第二准直器,所述第二准直器位于所述检测光纤与所述滤光器之间,所述检测光纤远离所述镜头组件的一端与所述第二准直器连接。
13.一种光学系统,其特征在于,包括具有容纳空间的外壳、以及容纳于所述容纳空间内的如权利要求1-12任一项所述的用于光学检测的装置,所述固定座及所述驱动器安装于所述外壳,所述光引导组件相对所述外壳滑动设置。
14.根据权利要求13所述的光学系统,其特征在于,所述外壳包括围设在所述固定座外周的围壁以及盖设在所述围壁一端的盖板;所述固定座包括与所述盖板相对且间隔设置的基板以及自所述基板朝所述盖板弯折延伸的支撑板,所述至少两组光源装置安装于所述支撑板,所述基板与所述围壁相连接,所述光引导组件滑动套设于所述支撑板靠近所述盖板的一端并与所述盖板间隔设置。
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