CN2874478Y - 多通道光纤原位在线检测仪器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种多通道光纤原位在线检测仪器,它主要包括激发光光源,光源输出转轮,光源输入转轮,光纤探头,光电转换器,石英输入光纤和石英输出光纤等。为了获得一定光的能量激发光光源通过聚焦镜照射在光源输入转轮的中心孔处,在光源输入转轮上的孔分别与连结光纤探头的一根以上的石英输入光纤的一端面在同一轴线上,与光纤探头连结的另一根石英输出光纤的一端面与光源输出转轮上的孔在同一轴线上。在制药行业,药检行业的实际应用其实质是对目前国内、国际的溶出度现有技术的一次革命,对现有的自动溶出取样紫外分析检测方法是一种本质上的提升。因为它能够在药物溶出的第一时间获得数据,因此对药品的检测和新药的开发具有实质性的帮助,对减轻操作人员的劳动强度,在制药行业,药检行业等领域提升国际竟争力都具有十分积极的现实意义。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种溶出度的检测仪器,特别是一种用于药物的溶出度检测的多通道光纤原位在线检测仪器。
技术背景
光纤传输技术经常被用于射线或脉冲光从一光源通过光纤传输运行到需测试的位置,随后经分析信息或测量于测试位置的物质,通过一个适当的接受设备和光纤传送手段可以分析在自然界里化工或生物的信息。例如,通过分析信息可以被用来辨认一个特殊溶液的组织成份,包刮在这个样品之内的测试位置和确定这个样品溶液的浓度。分析信号包括物质的放射,吸收,浓度扩散,电磁式光谱的辐射在不同范围时的折射和衍射等。许多这些分析信号经由分光光度镜技术处理后被用于进行测量。
现有的用在药物溶出度检测方面的主要仪器是通过分光光度仪使用紫外或者可见光,或其它红外光扫描这个样品和进行检测的。在具体操作时这个样品的检测单元需被转移到这个分光光度仪之内,被进行扫描然后返回到容器内。由于药物的溶出度检测需要在相同的条件下同时进行六份试验和检测,因此为了保证这些试验和检测的准确性且操作相当繁杂,而且由于操作人员的不确定性,检测单元被转移时容易造成的污染等因素,使得在溶出度检测时数据容易造成误差。
发明内容
本实用新型的目的是为了解决上述技术的不足,而提供的一种实现在线检测,并减轻操作人员的劳动强度和提高检测精度的多通道光纤原位在线检测仪器。
为了达到上述目的,本实用新型所设计的多通道光纤原位在线检测仪器,它主要包括激发光光源,光源输出转轮,光源输入转轮,光纤探头,光电转换器,石英输入光纤和石英输出光纤,为了获得一定光的能量激发光光源通过聚焦镜照射在光源输入转轮的中心孔处,在光源输入转轮上的孔分别与连结光纤探头的一根以上的石英输入光纤的一端面在同一轴线上,与光纤探头连结的另一根石英输出光纤的一端面与光源输出转轮上的孔在同一轴线上。为了将同一个光源按序传送各个光纤光路中,光源输出转轮或光源输入转轮是由光纤固定盘、光源中心盘、转盘组成,在光纤固定盘上绕轴心的等距离上开有一个以上的小孔,小孔与转盘上的孔是在同一轴心线上的且孔是可以围绕光纤固定盘的轴心旋转。在转盘上的中心孔与光源中心盘上的中心孔是在同一轴心线上的。石英光纤的一端固定在转盘上的中心孔上另一端与孔固定。为了使几组不同的光路在传输信息过程中一一对应,在光源输出转轮和光源输入转轮上具有联结机制,当联结机制自转时将导致光源输出转轮的转盘上的孔对应小孔时另一组光源输入转轮的转盘上的孔也同时对应小孔。石英输入光纤的一端是固定在光源输入转轮的光纤固定盘上的孔,石英输出光纤的一端是固定在光源输出转轮的光纤固定盘上的孔。为了避免检测探头需在暗室条件下操作的要求,获得较好的光源能量,激发光光源可采用具有连续波长的氙弧灯作为发光体,在氙弧灯的一侧安装有凹型的反光镜,在氙弧灯的另一侧安装有聚焦镜,聚焦镜射出的光轴与光源输出转轮上的光源中心盘上的中心孔是在同一轴心线上的。当由检测探头获取的吸收光返回到转盘时,为了去除一些不需要的杂的光波,在光源输出转轮上的光源中心盘上安装有滤光片,在光源中心盘上的中心孔与光电转换器的光源接收窗口在同一轴线上。光电转换器可以是光电倍增管。为了使得两个转盘保持同步旋转在光源输出转轮和光源输入转轮上的转盘装有齿轮,联结机制可以与两个转盘上的齿轮分别进行同步啮合。
本实用新型提供的多通道光纤原位在线检测仪器,是由检测探头通过光纤转输光源所产生的激发光直接在溶液中对物质进行检测,然后由物质产生的吸收光经光纤传输返回到检测器进行检测,因此不需要转移检测单元,排除了由于转移检测单元而造成的许多不利因素,同时由于是实时原位检测,因此可获得在以前的检测中无法获得的一些数据。其主要原理是由光源发出的一束光激发光通过光源输出转轮有序地被分配到与检测探头连结的光纤上,由检测探头获得的激发光对需检测的物质进行光学扫描。由物质产生的吸收光经光纤传输返回到另一个光源输入转轮上进行滤光并通过光电倍增管的光电转换器将光信号转换成电信号然后进行信号放大和处理。为了获得每一个探头的唯一一个信号,第二个光源输入转轮与第一个光源输出转轮是同步转动的并且通过光纤传输的输出光源和输入光源是一一对应的。
本实用新型所得到的多通道光纤原位在线检测仪器在制药行业,药检行业的实际应用其实质是对目前国内、国际的溶出度现有技术的一次革命,对现有的自动溶出取样紫外分析检测方法是一种本质上的提升。因为它能够在药物溶出的第一时间获得数据,因此对药品的检测和新药的开发具有实质性的帮助,对减轻操作人员的劳动强度,在制药行业,药检行业等领域提升国际竞争力都具有十分积极的现实意义。
附图说明
图1是多通道光纤原位在线检测仪器的结构示意图;
图2是光源输出、输入转轮的结构示意图;
图3是光源输出、输入转轮光纤固定盘的主视图;
图4是光源输出、输入转轮转盘的联结机制示意图;
具体实施方式
下面通过实施例结合附图对本实用新型作进一步的描述。
实施例:
如图1所示,本实施例所描述的多通道光纤原位在线检测仪器它主要包括激发光光源1,光源输出转轮2,光源输入转轮3,光纤探头4,光电转换器5,石英输入光纤6和石英输出光纤7等。为了获得一定光的能量激发光光源1通过聚焦镜9照射在光源输入转轮3的中心孔10处,在光源输入转轮3上的孔11分别与连结光纤探头4的一根以上的石英输入光纤6的一端面在同一轴线上,与光纤探头4连结的另一根石英输出光纤7的一端面与光源输出转轮2上的孔15在同一轴线上。如图2所示,为了将同一个光源按序传送到各个光纤光路中,光源输出转轮2或光源输入转轮3是由光纤固定盘18、光源中心盘19、转盘20组成,在光纤固定盘18上绕轴心的等距离上开有一个以上的小孔21,小孔21与转盘20上的孔15是在同一轴心线上的且孔15是可以围绕光纤固定盘18的轴心旋转。在转盘20上的中心孔14与光源中心盘19上的中心孔10是在同一轴心线上的。石英光纤16的一端固定在转盘20上的中心孔14上另一端与孔15固定。如图3所示,为了使几组不同的光路在传输信息过程中一一对应,在光源输出转轮2和光源输入转轮3上具有联结机制12,当联结机制12自转时将导致光源输出转轮2的转盘20上的孔15对应小孔21时另一组光源输入转轮3的转盘20上的孔15也同时对应小孔21。石英输入光纤6的一端是固定在光源输入转轮3的光纤固定盘18上的孔21,石英输出光纤7的一端是固定在光源输出转轮2的光纤固定盘18上的孔21。为了避免检测探头需在暗室条件下操作的要求,获得较好的光源能量,激发光光源1可采用具有连续波长的氙弧灯8作为发光体,在氙弧灯8的一侧安装有凹型的反光镜7,在氙弧灯8的另一侧安装有聚焦镜9,聚焦镜9射出的光轴与光源输出转轮2上的光源中心盘19上的中心孔10是在同一轴心线上的。
当由检测探头获取的吸收光返回到转盘时,为了去除一些不需要的杂的光波,在光源输出转轮2上的光源中心盘19上安装有滤光片13,在光源中心盘19上的中心孔14与光电转换器5的光源接收窗口17在同一轴线上。光电转换器5可以是光电倍增管。如图4所示,为了使得两个转盘保持同步旋转在光源输出转轮2和光源输入转轮3上的转盘20装有齿轮22,联结机制12可以与两个转盘20上的齿轮22分别进行同步啮合的。
Claims (17)
1.一种多通道光纤原位在线检测仪器,它主要包括激发光光源(1),光源输出转轮(2),光源输入转轮(3),光纤探头(4),光电转换器(5),石英输入光纤(6)和石英输出光纤(7),其特征是激发光光源(1)通过聚焦镜(9)照射在光源输入转轮(3)的中心孔(10)处,在光源输入转轮(3)上的孔(11)分别与连结光纤探头(4)的一根以上的石英输入光纤(6)的一端面在同一轴线上,与光纤探头(4)连结的另一根石英输出光纤(7)的一端面与光源输出转轮(2)上的孔(15)在同一轴线上。
2.根据权利要求1所述的多通道光纤原位在线检测仪器其特征是光源输出转轮(2)或光源输入转轮(3)是由光纤固定盘(18)、光源中心盘(19)、转盘(20)组成,在光纤固定盘(18)上绕轴心的等距离上开有一个以上的小孔(21),小孔(21)与转盘(20)上的孔(15)是在同一轴心线上的且孔(15)是可以围绕光纤固定盘(18)的轴心旋转,在转盘(20)上的中心孔(14)与光源中心盘(19)上的中心孔(10)是在同一轴心线上的,石英光纤(16)的一端固定在转盘(20)上的中心孔(14)上另一端与孔(15)固定。
3.根据权利要求1或2所述的多通道光纤原位在线检测仪器其特征是在光源输出转轮(2)和光源输入转轮(3)上具有联结机制(12),当联结机制(12)自转时将导致光源输出转轮(2)的转盘(20)上的孔(15)对应小孔(21)时另一组光源输入转轮(3)的转盘(20)上的孔(15)也同时对应小孔(21),石英输入光纤(6)的一端是固定在光源输入转轮(3)的光纤固定盘(18)上的孔(21),石英输出光纤(7)的一端是固定在光源输出转轮(2)的光纤固定盘(18)上的孔(21)。
4.根据权利要求1或2所述的多通道光纤原位在线检测仪器,其特征是激发光光源(1)是具有连续波长的氙弧灯(8)作为发光体,在氙弧灯(8)的一侧安装有凹型的反光镜(7),在氙弧灯(8)的另一侧安装有聚焦镜(9),聚焦镜(9)射出的光轴与光源输出转轮(2)上的光源中心盘(19)上的中心孔(10)是在同一轴心线上。
5.根据权利要求3所述的多通道光纤原位在线检测仪器,其特征是激发光光源(1)是具有连续波长的氙弧灯(8)作为发光体,在氙弧灯(8)的一侧安装有凹型的反光镜(7),在氙弧灯(8)的另一侧安装有聚焦镜(9),聚焦镜(9)射出的光轴与光源输出转轮(2)上的光源中心盘(19)上的中心孔(10)是在同一轴心线上。
6.根据权利要求1或2所述的多通道光纤原位在线检测仪器,其特征是在光源输出转轮(2)上的光源中心盘(19)上安装有滤光片(13),在光源中心盘(19)上的中心孔(14)与光电转换器(5)的光源接收窗口(17)在同一轴线上,光电转换器(5)是光电倍增管。
7.根据权利要求3所述的多通道光纤原位在线检测仪器其特征是在光源输出转轮(2)上的光源中心盘(19)上安装有滤光片(13),在光源中心盘(19)上的中心孔(14)与光电转换器(5)的光源接收窗口(17)在同一轴线上,光电转换器(5)是光电倍增管。
8.根据权利要求4所述的多通道光纤原位在线检测仪器其特征是在光源输出转轮(2)上的光源中心盘(19)上安装有滤光片(13),在光源中心盘(19)上的中心孔(14)与光电转换器(5)的光源接收窗口(17)在同一轴线上,光电转换器(5)是光电倍增管。
9.根据权利要求5所述的多通道光纤原位在线检测仪器其特征是在光源输出转轮(2)上的光源中心盘(19)上安装有滤光片(13),在光源中心盘(19)上的中心孔(14)与光电转换器(5)的光源接收窗口(17)在同一轴线上,光电转换器(5)是光电倍增管。
10.根据权利要求1或2所述的多通道光纤原位在线检测仪器其特征是在光源输出转轮(2)和光源输入转轮(3)上的转盘(20)装有齿轮(22),联结机制(12)与两个转盘(20)上的齿轮(22)分别进行同步啮合。
11.根据权利要求3所述的多通道光纤原位在线检测仪器其特征是在光源输出转轮(2)和光源输入转轮(3)上的转盘(20)装有齿轮(22),联结机制(12)与两个转盘(20)上的齿轮(22)分别进行同步啮合的。
12.根据权利要求4所述的多通道光纤原位在线检测仪器其特征是在光源输出转轮(2)和光源输入转轮(3)上的转盘(20)装有齿轮(22),联结机制(12)与两个转盘(20)上的齿轮(22)分别进行同步啮合。
13.根据权利要求5所述的多通道光纤原位在线检测仪器其特征是在光源输出转轮(2)和光源输入转轮(3)上的转盘(20)装有齿轮(22),联结机制(12)与两个转盘(20)上的齿轮(22)分别进行同步啮合。
14.根据权利要求6所述的多通道光纤原位在线检测仪器其特征是在光源输出转轮(2)和光源输入转轮(3)上的转盘(20)装有齿轮(22),联结机制(12)与两个转盘(20)上的齿轮(22)分别进行同步啮合。
15.根据权利要求7所述的多通道光纤原位在线检测仪器其特征是在光源输出转轮(2)和光源输入转轮(3)上的转盘(20)装有齿轮(22),联结机制(12)与两个转盘(20)上的齿轮(22)分别进行同步啮合。
16.根据权利要求8所述的多通道光纤原位在线检测仪器其特征是在光源输出转轮(2)和光源输入转轮(3)上的转盘(20)装有齿轮(22),联结机制(12)与两个转盘(20)上的齿轮(22)分别进行同步啮合。
17.根据权利要求9所述的多通道光纤原位在线检测仪器其特征是在光源输出转轮(2)和光源输入转轮(3)上的转盘(20)装有齿轮(22),联结机制(12)与两个转盘(20)上的齿轮(22)分别进行同步啮合。
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