EP3560592B2 - Laborzentrifuge, zentrifugenbehälter für eine laborzentrifuge und verfahren zum betrieb eines zentrifugenbehälters - Google Patents
Laborzentrifuge, zentrifugenbehälter für eine laborzentrifuge und verfahren zum betrieb eines zentrifugenbehältersInfo
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- EP3560592B2 EP3560592B2 EP19163817.0A EP19163817A EP3560592B2 EP 3560592 B2 EP3560592 B2 EP 3560592B2 EP 19163817 A EP19163817 A EP 19163817A EP 3560592 B2 EP3560592 B2 EP 3560592B2
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- B04B5/0407—Radial chamber apparatus for separating predominantly liquid mixtures, e.g. butyrometers for liquids contained in receptacles
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- B01L3/50—Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes
- B01L3/502—Containers for the purpose of retaining a material to be analysed, e.g. test tubes with fluid transport, e.g. in multi-compartment structures
- B01L3/5021—Test tubes specially adapted for centrifugation purposes
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- B01L2300/021—Identification, e.g. bar codes
- B01L2300/022—Transponder chips
Definitions
- the invention relates to a method for operating a centrifuge container. Furthermore, the invention relates to a method for operating a laboratory centrifuge.
- Laboratory centrifuges of the type described here are used, for example, in biotechnology, the pharmaceutical industry, medical technology, and environmental analysis.
- a product in particular a container or vessel with a sample or substance inside, or a multitude of such products, is centrifuged at speeds exceeding 3,000 rpm, for example, more than 15,000 rpm.
- the centrifugation is intended to generate accelerations acting on the product that can exceed, for example, 15,000 g (in particular, more than 16,000 g, more than 20,000 g, and even more than 60,000 g).
- the centrifugation is designed to separate a mixture of substances formed by the sample or substance into components of different densities.
- PCR polymerase chain reactions
- hematocrit determination hematocrit determination
- cytological examinations or the centrifugation of microtiters, blood bags, petroleum containers, or blood vessels, etc.
- rotor types in particular swing-out rotors, angle rotors or drum rotors, can be used, wherein preferably a swing-out rotor is used in a laboratory centrifuge according to the invention, on which Centrifuge holders are evenly distributed around the circumference and pivoted around a circumferentially oriented pivot axis.
- Such swing-out rotors can be used, for example, for sedimentation in lower gravitational fields up to approximately 6,000 xg or even up to approximately 8,600 xg, which may be the case, for example, in medicine or research.
- a section of the centrifuge beaker has a recess containing a material transparent to electromagnetic radiation, such as a non-conductive material like glass, plastic, polypropylene, polyethylene, quartz, polymers, or ceramics.
- An RFID receiver is positioned near the centrifuge and can transmit temperature information directly to the microwave control or, if applicable, the centrifuge control unit, thus enabling regulation.
- other information such as phase changes, pH values, the rotational state of a stacked centrifuge system, or general quality control data, can be read and monitored via electromagnetic wave technology.
- EP 2 623 206 A1 This concerns a centrifuge with a swing-out rotor and centrifuge containers attached to it, used here for separating blood.
- a sensor is intended to measure the physical properties of the blood components during centrifugation. The blood is separated and measured.
- the sensor is housed in a capsule with a glass shell in the shape of an ellipsoid or sphere.
- Four electrodes, forming the sensors, are located on the outside of the capsule and are connected by leads to a transponder within the capsule.
- the transponder communicates with an evaluation unit located outside the centrifuge housing. The electrical energy for operating the transponder and electrodes is transferred from the evaluation unit to the transponder via an electromagnetic field.
- the capsule is placed loosely in the centrifuge container, directly into the blood. If the sensors measure the electrical conductivity of the blood, the hematocrit value can be determined.
- the sensor signals can be transmitted from the transponder to the evaluation unit via antennas also located on the capsule.
- the evaluation unit analyzes the transmitted signals. If a predefined threshold for the electrical conductivity of the blood is reached, the centrifugation process is terminated. The reached threshold value can be stored in the evaluation unit.
- the transponder, antenna, data lines and power lines could be integrated into a wall of the centrifuge container.
- EP 2 397 225 A2 This proposal suggests equipping a sample container with a label that is sensitive to the acceleration acting on the container and thus the sample.
- This label changes state when the acceleration exceeds a threshold.
- a machine-readable one-dimensional or two-dimensional code, or an alphanumeric code should be displayed.
- the label should then allow for easy identification of whether a sample container with a sample inside has already undergone a centrifugation process.
- the label should be able to display the magnitude of the acceleration or the approximate duration during which the acceleration remained above a threshold.
- the label can include further sections displaying additional environmental parameters such as temperature, sample type, or patient-related data. It is also proposed that, in addition to the acceleration-dependent display, the label should also include a code that is not sensitive to acceleration, or an RFID tag that displays sample-related or patient-related data.
- the problem underlying the invention is solved by means of a method for operating a centrifuge container for a laboratory centrifuge, which includes an RFID device (or a device with an RFID device).
- RFID devices of the required quality can now be provided at reasonable prices.
- the RFID device enables wireless power supply and/or information exchange between the centrifuge container and adjacent components such as a rotor of the laboratory centrifuge or the laboratory centrifuge itself.
- a storage unit for storing at least one operating parameter.
- the storage unit stores the number of operating cycles that the centrifuge vessel has undergone.
- the solution according to the invention represents a method for operating a centrifuge container, in which a storage unit is provided for storing at least one operating parameter and a number of operating cycles which the centrifuge container has undergone is stored by the storage unit.
- the same centrifuge container is used in several centrifugation processes, whereby the centrifuge container is not always operated in the same laboratory centrifuge, but in at least two laboratory centrifuges of the same type or even different types.
- the invention is based on the finding that when the centrifuge container is operated alternately in different laboratory centrifuges, it is not possible for the laboratory centrifuge itself to count the cycles of the centrifugation processes to which the centrifuge container has been subjected.
- the centrifuge container is first placed in a first laboratory centrifuge. Before, during, or after the centrifugation process, a A pulse is generated for a cycle counter.
- This pulse can be triggered, for example, by detecting the acceleration of the centrifuge container, by opening or closing the lid of the laboratory centrifuge, or by the control unit of the laboratory centrifuge during the centrifugation process.
- the pulse is then transmitted to the centrifuge container using the aforementioned communication methods and paths.
- the centrifuge container's memory unit stores a cycle counter value, representing how many cycles the centrifuge container has already completed. Therefore, the cycle counter value is reset to zero upon the first use of the centrifuge container for a centrifugation process. As a result of the pulse, the cycle counter value is incremented by one. This incremented cycle counter value is then stored in the centrifuge container's memory unit.
- centrifugation processes can then be carried out using the same laboratory centrifuge and centrifuge container, each time increasing the cycle counter by one. If the centrifuge container is then placed in a second laboratory centrifuge, a pulse for a cycle counter is generated by the second centrifuge (as explained above) before, during, or after the centrifugation process with the centrifuge container in the second laboratory centrifuge. This pulse then leads to an increase in the cycle counter value stored in the centrifuge container's memory unit. The increased cycle counter value is then saved to the centrifuge container's memory unit.
- the cycle counter value stored on the storage unit of the centrifuge container thus accurately reflects the number of centrifugation cycles completed by the centrifuge container, regardless of which laboratory centrifuge the centrifuge container was used in.
- the cycle counter value stored in the memory unit can be used, for example, as follows: When the centrifuge tube is inserted into a laboratory centrifuge, the cycle counter reading can be read by the control unit of the laboratory centrifuge. If the cycle counter reading is higher As a threshold value, a centrifugation process can be blocked to prevent excessive strain on the centrifuge container. Alternatively, or in combination, a visual or audible indication can be generated on the laboratory centrifuge to signal to the user that the centrifuge container has completed a maximum number of cycles. In this case, the control unit of the laboratory centrifuge can compare the cycle counter reading with predetermined cycle counter thresholds available on the laboratory centrifuge. It is also possible that the maximum number of cycles is stored in the centrifuge container's RFID module, read by the control unit of the laboratory centrifuge, and then compared the current cycle counter reading with the specific threshold value for the maximum number of cycles read.
- the invention addresses this tension in one embodiment by providing a coupling area for connecting the centrifuge container to a rotor, which defines the orientation of the centrifuge container relative to the rotor's axis of rotation. If the centrifuge container is used with a swing-out rotor, the orientation of the centrifuge container relative to the rotor can still change around the circumferentially oriented pivot axis. However, in this case, the coupling area determines which side of the centrifuge container is located on the side facing the rotor's axis of rotation and which side is located on the opposite side, adjacent to the wall of the laboratory centrifuge that defines the centrifugation chamber.
- the device (or a part thereof, such as a circuit board containing the electronic components excluding the antenna) is arranged on the side of the centrifuge container that faces the axis of rotation when the centrifuge container is coupled to the rotor.
- an antenna of the device is arranged on the side of the centrifuge container that faces away from the axis of rotation when the centrifuge container is coupled to the rotor.
- Other components of the device are, in this case, arranged on the side of the centrifuge container facing the axis of rotation.
- components of the device are arranged on different sides of the centrifuge container and are preferably electrically coupled to one another.
- This design ensures that the antenna of the device is not shielded by the centrifuge vessel from any transmitting and/or receiving equipment located in the area of the laboratory centrifuge wall that defines the centrifugation chamber. It is accepted that, due to its relatively large distance from the axis of rotation, the antenna of the device is subjected to relatively high accelerations. However, other components of the device, which are then located on the side facing the axis of rotation, are subjected to lower accelerations, which can be advantageous, for example, for sensitive electrical or electronic components such as an electronic control unit, the RFID device, and/or a sensor.
- a coupling area is also provided for coupling the centrifuge container to a rotor, which defines the orientation of the centrifuge container relative to an axis of rotation of the rotor.
- the antenna of the device (or even the entire device) is arranged on the side of the centrifuge container that, in the coupled state of the centrifuge container, faces the lid or the bottom of the laboratory centrifuge, preferably at a small distance from the axis of rotation.
- the antenna of the device can be excited and/or exchange information with a transmitting and/or receiving device whose antenna is arranged in the area of the bottom or the lid of the laboratory centrifuge.
- the device includes an antenna through which it can be wirelessly powered by a power source located outside the centrifuge chamber.
- This power source can be a transmitter that provides excitation and rotates with the rotor, or it can be fixed to the housing of the laboratory centrifuge and is located, for example, in the area of a wall bounding a centrifugation chamber or even inside the centrifugation chamber.
- a sensor can count the number of operating cycles the centrifuge barrel has undergone. This allows the system to document and verify the number of operating cycles the barrel has completed, enabling replacement of the centrifuge barrel once a predetermined number of cycles has been reached.
- the number of operating cycles can be determined using measurement signals during centrifugation, particularly acceleration profiles, the reaching of a maximum, or the detection of deceleration and/or acceleration of the laboratory centrifuge, using a suitable sensor on the centrifuge barrel.
- a transmitter and/or receiver in the laboratory centrifuge can send a counting pulse to the RFID device when the centrifuge barrel with a rotor is inserted into the centrifuge, incrementing the current counter by 1.
- the laboratory centrifuge can send a counting pulse to the RFID device when a lid is closed or a centrifugation process is started and/or stopped, and, for example, a rotor speed threshold is exceeded.
- a counting pulse it may be advantageous if no counting pulse is sent to and processed by the RFID device when a centrifuge container is simply inserted into and removed from the laboratory centrifuge without any centrifugation taking place.
- the centrifuge container or the RFID device has a storage unit that allows for the storage of at least one operating parameter. Any operating parameter, cf. the aforementioned operating parameters, can be stored in the storage unit.
- a cycle counter reading can be stored in the storage unit, indicating how many centrifugation cycles the centrifuge container equipped with the storage unit has already completed. The cycles can be counted by the centrifuge container itself, for example, by using an acceleration sensor in the centrifuge container to detect when a centrifugation process is being carried out by means of a threshold value, so that the cycle counter reading is incremented when the threshold value is exceeded.
- the laboratory centrifuge could trigger a pulse to change the stored cycle counter value of the centrifuge container, and for this pulse to be transmitted to the centrifuge container, where the cycle counter value stored in the memory unit can then be incremented by one.
- the laboratory centrifuge could trigger a pulse by closing a lid or by initiating or completing a centrifugation process, such as exceeding a rotor speed threshold.
- the embodiment according to the invention can contribute to addressing the following problem:
- the number of centrifugation cycles is counted under the assumption that the same centrifuge containers are always used. If the number of counted centrifugation cycles exceeds a threshold, the user is notified that the centrifuge containers need to be replaced, or the laboratory centrifuge may even be shut down.
- Such monitoring of the number of centrifugation cycles a centrifuge container has undergone fails if different centrifuge containers are used for different centrifugation cycles in the laboratory centrifuge, or if a single centrifuge container is used in different laboratory centrifuges.
- the RFID device for each centrifuge container allows for this. Even the number of centrifugation cycles can be counted, making it possible to use any centrifuge container with a laboratory centrifuge and enabling specific display and monitoring of the number of centrifugation cycles for each container. It is also possible for the laboratory centrifuge to automatically detect whether the centrifuge containers in the centrifuge have undergone a number of centrifugation cycles that is less than a predefined threshold ensuring operational safety.
- Another example of an operating parameter recorded by a sensor in the centrifuge container could be the centrifugation duration, which allows for documentation of the process conditions of the products that have been centrifuged in the centrifuge container.
- the device can be located anywhere inside or outside the centrifuge container, or distributed across any location, and can be connected to a housing of the centrifuge container or its lid in any way, in particular by flange mounting, screwing, gluing, a snap-fit or locking device, or a positive-locking or snap-fit connection. It is also possible, however, for the device, and in particular at least the antenna, to be located in a recess of a component of the The device is arranged within the centrifuge container, similar to the housing. According to one aspect of the invention, in this case, the device in the recess can be covered by a radiolucent cover element, allowing electromagnetic radiation to pass through the radiolucent cover element for both excitation and information exchange. In such a configuration, the device or its component is protected both inside the recess by the centrifuge container component, particularly its housing, and by the radiolucent cover element, without significantly impairing excitation and/or information exchange.
- the centrifuge container comprises a transmitting and/or receiving device.
- Information from at least one sample container arranged in the centrifuge container can be received by means of this transmitting and/or receiving device.
- the sample containers arranged in the centrifuge container can be blood bags, which are also equipped with an RFID device.
- the information transmitted from the RFID device of the blood bag to the RFID device of the centrifuge container can be information that specifies the blood bag or the blood contained therein (for example, a number or other identification of the bag, a name or marking of the person from whom the blood was drawn, a date of blood collection, a blood typing, in particular according to blood group, an expiration date, etc.).
- the information relates to the centrifugation process that the blood bag, and thus the centrifuge container, is to undergo.
- the at least one piece of information transmitted from the RFID device of the sample container to the RFID device of the centrifuge container can then be transferred (with or without further processing) directly to a receiver in the laboratory centrifuge or indirectly via a transmitter and/or receiver in the rotor to the laboratory centrifuge.
- the laboratory centrifuge then uses this information for storage, for determining the operating parameters of the laboratory centrifuge so that the centrifugation process can be carried out according to the transmitted information, and/or for monitoring the centrifugation process. Alternatively or cumulatively, it is possible that the laboratory centrifuge also receives information
- the data is transmitted directly or indirectly via the rotor to the RFID module of the centrifuge container. This data is then transferred (with or without further processing) from the centrifuge container's RFID module to the sample container's RFID module, where it can be stored.
- This information can include, for example, data on the centrifugation process (e.g., the date of the centrifugation, centrifugation parameters such as speed profile, duration, etc., monitoring results indicating any errors or critical conditions, the temperatures that prevailed in the centrifuge chamber or container during centrifugation, generated accelerations, etc.).
- information present in or generated by the centrifuge container's RFID module is transferred from the centrifuge container's RFID module to the sample container's RFID module and then stored there.
- the transmitter and/or receiver used for communication between the RFID unit of the centrifuge container and the RFID unit of the sample container can only be used for this communication.
- the transmitter and/or receiver unit through which the RFID unit of the centrifuge container communicates with the rotor or the laboratory centrifuge to be used multifunctionally for this communication.
- Another solution to the problem underlying the invention is a method for operating a laboratory centrifuge in which a centrifuge container is used, in which a storage unit is provided for storing at least one operating parameter and a number of operating cycles which the centrifuge container (4) has gone through is stored by the storage unit.
- the laboratory centrifuge has a rotor with at least one centrifuge container held, in particular suspended, on the rotor.
- the laboratory centrifuge according to the invention has a transmitting and/or receiving device.
- the transmitting and/or receiving device ensures (unidirectional or bidirectional) communication with a device holding at least one centrifuge container on a rotor. This communication can consist, on the one hand, of stimulating the device to supply power and/or, on the other hand, of exchanging information.
- the transmitting and/or receiving unit of the laboratory centrifuge communicates with a rotor.
- the rotor in turn, communicates with a component of at least one centrifuge container attached to the rotor.
- communication between the centrifuge container's component and the rotor is simplified, as only relative movements due to the centrifuge container's swivel angle relative to the rotor occur.
- the relative arrangement of the laboratory centrifuge's transmitting and receiving unit can be chosen to ensure good communication even for this information transmission path. For example, an antenna on the rotor can be positioned closer to the axis of rotation than would be possible for the centrifuge container.
- the transmitting and receiving device of the laboratory centrifuge can be arranged in any region of the laboratory centrifuge.
- the transmitting and/or receiving device is arranged directly on the wall of the laboratory centrifuge that defines a centrifugation chamber. It is also possible that this wall has a radiolucent cover element in the region of the transmitting and/or receiving device, which is arranged between the centrifugation chamber and the transmitting and/or receiving device.
- the transmitting and/or receiving device can be arranged in the region of a circumferential surface of the wall around the axis of rotation.
- the transmitting and/or receiving device is arranged in the region of a base of the centrifugation chamber or in the region of a lid of the laboratory centrifuge.
- the previously described possible locations for the arrangement of the transmitting and/or receiving device can apply to the entire transmitting and/or receiving device or only to a transmitting and/or receiving antenna thereof.
- the laboratory centrifuge has a control unit.
- the control unit includes, for example, control logic that evaluates information from the transmitting and/or receiving device.
- One evaluation of a first variant can be made by determining how many centrifuge containers the rotor is equipped with. For example, if a rotor has four While the rotor is designed with mounting points for centrifuge containers, evenly distributed around its circumference, equipping it with only three containers would result in an imbalance. This imbalance could impair the operation of the laboratory centrifuge, potentially leading to damage to the centrifuge itself or even to the surrounding environment. Therefore, evaluating the number of centrifuge containers supported by the rotor provides crucial information for the process and operational safety of the laboratory centrifuge.
- an evaluation is performed to determine which type (or types) of centrifuge containers the rotor is equipped with.
- This evaluation can, for example, detect whether one or more intended types of centrifuge containers are used on the rotor. If this is not the case, an imbalance can occur, leading to the previously described problems during the rotation of the rotor with the centrifuge containers. It is also possible that, for example, the rotor's mounting is unsuitable for the unintended type of container, which can be identified through the evaluation, allowing for appropriate corrective measures to be taken.
- the centrifugation profile i.e., the maximum speed, speed profile, durations for individual speeds, etc.
- the control logic can use the identified types of centrifuge containers held on the rotor to determine which centrifugation profile is required for the centrifugation process for at least one type of container.
- the drive unit of the laboratory centrifuge can then be controlled accordingly to carry out the centrifugation process with the centrifugation profile specific to that type or those types.
- control unit has control logic that generates an error signal and/or restricts or prevents operation of the laboratory centrifuge if the evaluation of information from the transmitting and/or receiving unit indicates that the rotor is not equipped with the required number of centrifuge containers and/or the rotor is not equipped with the correct type(s) of centrifuge containers.
- a visual or audible error signal can be generated, which signals to the user of the laboratory centrifuge that the required number of containers is not present.
- Centrifuge containers are not attached to the rotor, or an impermissible type of centrifuge container is used in conjunction with the rotor and the laboratory centrifuge.
- a suitable error message can be generated on the laboratory centrifuge's display.
- the operation of the laboratory centrifuge is restricted, so that, for example, the maximum permissible rotor speed is adjusted if an incorrect number or type of centrifuge container is used. It is also possible that a characteristic map of the laboratory centrifuge specifies the maximum permissible speed for each number of centrifuge containers and/or type of detected centrifuge container, or which type of centrifugation profile should be used.
- one or the aforementioned control unit has control logic that generates a signal dependent on the number of operating cycles the centrifuge container has undergone.
- This design is based on the understanding that a centrifuge container requires maintenance or replacement after a predetermined number of operating cycles. However, if a laboratory centrifuge is used with a large number of centrifuge containers, monitoring the number of operating cycles for an individual container becomes increasingly complex. In the design according to the invention, the number of operating cycles for each centrifuge container is recorded by the associated device, particularly in the form of a counter. If a threshold for the number of operating cycles is exceeded, this can be signaled by the laboratory centrifuge, particularly via a display or a warning tone.
- a color code similar to a traffic light green, yellow, red
- a green color indicates that the centrifuge container can be operated safely
- a yellow color indicates that maintenance or replacement of the centrifuge container is imminent
- a red color indicates that the centrifuge container has reached its maximum number of operating cycles and requires maintenance or replacement.
- the laboratory centrifuge will shut down upon reaching the maximum number of operating cycles.
- a corresponding input device in the laboratory centrifuge can monitor how many operating cycles a centrifuge container has already undergone.
- the laboratory centrifuge also generates a display of the type "Centrifuge container 123 has reached 76% of its service life", where "123" is a identifier specific to the centrifuge container.
- the invention offers numerous possibilities for the design of the transmitting and/or receiving device of the laboratory centrifuge, and in particular its antenna for transmitting and/or receiving.
- the transmitting and/or receiving device comprises a ring segment or ring antenna arranged in the area of a lid or base of the laboratory centrifuge, extending concentrically to the axis of rotation over at least a partial or the entire circumference.
- the centrifuge chamber, and in particular its antenna can be moved in close proximity to the ring segment or ring antenna as the laboratory centrifuge rotates.
- the ring segment or ring antenna can be arranged concentrically or eccentrically to the axis of rotation.
- the invention also allows for the use of any other antenna, such as a plate antenna, a cable antenna, or a rod antenna, which can be arranged concentrically or eccentrically to the axis of rotation.
- a cable antenna or other antenna can be elliptical, rectangular, or have any other shape, in which case the antenna is preferably arranged in a plane transverse to the axis of rotation and/or can be arranged concentrically or eccentrically to the axis of rotation. Investigations underlying the invention have shown that, due to reflections occurring in the stainless steel vessel of the laboratory centrifuge, it can even be advantageous in some applications for the antenna to be arranged eccentrically to the axis of rotation.
- control unit has control logic that restricts communication and/or evaluation of information to operating ranges in which the rotor is stationary.
- a predetermined speed threshold is determined in such a way as to ensure reliable transmission of information between the RFID device and the transmitting and/or receiving device.
- FIG. 1 shows a rough schematic diagram of a laboratory centrifuge 1.
- a rotor 3, driven by a motor, is located in a centrifugation chamber 2 of the laboratory centrifuge 1.
- Several centrifuge containers 4a, 4b, ... (which in some embodiments are also referred to as "centrifuge cups") are held, in particular suspended, by this rotor.
- the laboratory centrifuge 1 has a transmitting and/or receiving device 5, preferably adjacent to the centrifugation chamber 2.
- the laboratory centrifuge 1 has a control device 6 and an output device 7, which is preferably a display 8.
- the device 9 has at least one antenna 10.
- One antenna can serve for the unidirectional or bidirectional exchange of information, while another antenna serves for the excitation of the power supply. However, it is also possible that the exchange of information and the excitation of the power supply are ensured via the same antenna 10.
- the device 9 has an RFID device 11.
- the device 9 can also have at least one sensor 12 for detecting an operating parameter of the centrifuge vessel 4.
- the antenna 10, the RFID device 11, and the sensor 12 are designed and connected in the usual manner. They can be combined into a single unit or arranged separately and connected to each other via electrical leads. It is possible that the RFID device 11 and/or the sensor 12 are arranged on a circuit board 13. For example, it is possible that the RFID device 11 and/or the sensor 12, particularly on the circuit board 13, are positioned at a small distance from a rotational axis of the laboratory centrifuge 1, so that they are subjected to minimal accelerations. In contrast, the antenna 10 can be freely positioned to ensure optimal communication with the transmitting and/or receiving device 5 of the laboratory centrifuge 1.
- the antenna 10 can, for example, be arranged at a location that is as close as possible to the transmitting and/or receiving device 5, whereby the antenna 10 is preferably arranged at a small distance from a wall 14 that delimits the centrifugation chamber 2.
- the antenna 10 can also be arranged at a small distance from a vertical, in particular cylindrical, side wall or from the bottom or the lid of the centrifugation chamber 2.
- Fig. 1 The dotted lines represent an exchange 15 of information and an excitation 16 between the antenna 10 of the device 9 of the centrifuge container 4 and an antenna 17 of the transmitting and/or receiving device 5.
- Communication 18 between the antennas 10 and 17 can consist of the exchange 15 of information and/or the excitation 16, whereby an exchange 15 and an excitation 16 can occur simultaneously, or the exchange 15 and the excitation 16 can occur alternately and in different operating phases.
- a laboratory centrifuge 1 After loading the centrifuge containers 4 with products and suspending them on the rotor 3, the rotor 3 with the centrifuge containers 4 is inserted into the centrifugation chamber 2, and a drive connection is established with the drive of the laboratory centrifuge 1.
- the device 9 which also forms a transmitting and/or receiving device 19, a identifier for the assigned centrifuge container 4 is stored in a memory unit. This identifier can indicate the type of centrifuge container 4 used, meaning that several centrifuge containers 4 of the same type have the same identifier. Alternatively or additionally, it is possible that an identifier specific to each centrifuge container 4 is stored.
- a control unit 20 of the transmitting and/or receiving device 5 For example, triggered by manual input from the user of laboratory centrifuge 1, by closing the lid of laboratory centrifuge 1, or by the commencement of operation of laboratory centrifuge 1 by its control software, a control unit 20 of the transmitting and/or receiving device 5 generates a signal 16 to supply power to the transmitting and/or receiving device 19. As a result of the signal 16, the memory can be read and an exchange 15 of information, in this case the read identifier, can take place. The identifier thus transmitted is then sent to the control unit 6, which performs an evaluation. This evaluation can, for example, consist of checking whether the type of centrifuge container 4 that correlates with the identifier is correct for laboratory centrifuge 1 or the selected centrifugation process.
- the control unit 6 Before or during the rotation of the rotor 3, an exchange of information 15 takes place between the transmitting and/or receiving devices 5, 19.
- control unit 6 compares the current counter reading with a threshold value. If, based on this comparison, the control unit 6 recognizes that the maximum permissible counter reading has been reached, it generates an output on the display 8 to signal to the user that the centrifuge container 4 has completed the maximum number of permissible centrifugation processes.
- the control unit 6 also preferably generates an output on the display 8 that allows the centrifuge container 4 to be identified among the majority of centrifuge containers 4 arranged in the laboratory centrifuge 1, in particular by displaying the identification specific to the centrifuge container 4.
- Fig. 2 Figure 12 also shows a modified embodiment as a schematic diagram.
- the RFID device 11 and the sensor 12 are not arranged on a common circuit board 13.
- the antenna 10 and the RFID device 11 form a single unit 21, while the sensor 12 is designed separately and may also be arranged at a distance from the unit 21.
- communication 18 between the transmitting and/or receiving device 19 of the centrifuge container 4 does not take place with the transmitting and/or receiving device 5 of the laboratory centrifuge 1, but rather with a transmitting and/or receiving device 22 of the rotor 3.
- the rotor 3 may have an antenna 23 through which communication 18 takes place, as well as a control unit 24 for controlling any excitation 16 and/or exchange 15.
- the transmitting and/or receiving unit 22 of the rotor 3 communicates 25 with the transmitting and/or receiving unit 5 of the laboratory centrifuge 1.
- This communication 25 can be wired, for example via a sliding contact between the rotor 3 and the laboratory centrifuge 1. In the illustrated embodiment, however, communication 25 also takes place wirelessly.
- the transmitting and/or receiving unit 22 has an antenna 26 through which communication 25 with the antenna 17 of the transmitting and/or receiving unit 5 takes place.
- FIG. 3 Figure 1 shows a highly schematic representation of the laboratory centrifuge 1 with the rotor 3, which is rotatably mounted and driven about a rotation axis 27, and the centrifuge vessels 4a, 4b, ... suspended thereon about pivot axes 28a, 28b, ...
- the devices 9a, 9b, ... are located in the area of the lids of the centrifuge vessels 4.
- the centrifugation chamber 2 is closed with a lid 29.
- a ring antenna 30 is held on the side of the lid 29 facing the centrifugation chamber 2.
- the ring antenna 30 is arranged concentrically to the rotation axis 27 and at a small distance from the devices 9a, 9b, ... and the antennas 10a, 10b, ... thereof, in order to enable short transmission paths.
- Fig. 4 Figure 1 shows an exemplary and highly schematic electrical circuit diagram of a device 9.
- the antenna 10 is connected to the sensor 12 via a first line branch 32 and a first filter 33 via a junction 31. Furthermore, the antenna 10 is connected to the RFID device 11 via a second line branch 34 and a second filter 35 via the junction 31.
- the first line branch 32 includes a demodulator 36 (effective in the direction from the antenna 10 to the sensor 12) and a modulator 37 (effective in the direction from the sensor 12 to the antenna 10), wherein the demodulator 36 and the modulator 37 are preferably arranged between the filter 33 and the sensor 12. It is possible that the demodulator 36 and/or the modulator 37 includes a diode 38 with a downstream low-pass filter or a capacitor.
- the first filter 33 is a high-pass filter
- the second filter 35 is a low-pass filter.
- the high-pass and low-pass filters do not overlap with respect to their throughput. It is also possible that filters 33 and 35 are configured as band-pass filters without overlap.
- the branch 31 and the filters 33, 35 are formed by a frequency switch or a so-called diplexer, to whose input the antenna 10 is connected and to whose outputs the sensor 12 and the RFID device 11 are connected.
- the senor 12 forms an oscillating system, wherein the resonant circuit of the sensor 12 is configured with a quartz crystal 39. Due to the temperature dependence of the quartz crystal 39's behavior, the resonant frequency of the circuit depends on the temperature to which the sensor 12 is exposed, thus making the sensor 12 a temperature sensor.
- the RFID device 11 has a memory 40.
- Memory 40 stores a characteristic parameter 41 specific to the centrifuge container 4.
- This characteristic parameter 41 enables the unique identification of the assigned centrifuge container 4.
- the characteristic parameter 41 could, for example, be a sequential number, a serial number, or a product number.
- the characteristic parameter 41 is a calibration parameter that can describe the behavior of the sensor 12, in this case, the specific dependence of the resonance frequency on the temperature acting on the quartz crystal 39.
- Such a parameter could, for example, be a calibration factor, a calibration curve, a calibration function, or a calibration characteristic map.
- An institution 9 according to Fig. 4 The following operating mode is enabled: If the device 9 is stimulated 16 with an excitation frequency that can pass through the second filter 35 but not the first filter 33, the RFID device 11 can be powered via this excitation, and an exchange 15 of information, here the parameter 41, can take place.
- the resonant circuit of the sensor 12, formed with the quartz crystal 39, has a temperature-dependent resonant frequency. The resonant circuit is excited to oscillate at the resonant frequency by means of the excitation 16.
- the resonant circuit is designed such that, within the expected temperature range, the resonant frequency lies within a frequency range that allows excitation in resonance with an excitation frequency of the excitation 16 that can pass through the first filter 33 but not the second filter 35.
- the transmitting and/or receiving device 5 or 22 can vary the excitation frequency and search for the resonance using a calibration parameter that determines the dependence of the resonant frequency on temperature.
- the temperature is determined.
- an excitation 16 can have a carrier frequency in the range of 2.4 GHz to 2.5 GHz, while the resonant frequency of the sensor 12's resonant circuit can, for example, be in the range of 32 kHz to 67 kHz or 170 kHz to 250 kHz.
- the RFID device 11 is excited at a frequency of 868 MHz or 915 MHz, whereby variations of ⁇ 5% or ⁇ 10% of these frequencies are also possible. If several centrifuge containers 4 with associated sensors are used in a laboratory centrifuge 1 or in several laboratory centrifuges 1, the resonant circuits of the sensors 12 can have resonant frequencies in different, non-overlapping resonant frequency ranges.
- the centrifuge container 4 is coupled to the rotor 3 in the area of the pivot axis 28 via a coupling area 42, which specifies an orientation of the centrifuge container 4 relative to the rotation axis 27 such that the centrifuge container 4 can only be coupled to the rotor 3 with a predetermined side facing the rotation axis 27.
- An antenna 17 of the laboratory centrifuge can be configured as a cable antenna, preferably a so-called Locfield antenna ("LOCFIELD" is a registered trademark) with a length of 0.5 m to 1.5 m or 0.8 m to 1.2 m.
- the cable antenna can then be integrated into the lid 29, for which purpose the lid 29 can have a partially annular or ring-shaped groove or recess in which the cable antenna extends over a partial or the entire circumference around the axis of rotation 27.
- a plate antenna can be used, which is integrated, in particular, into a recess in the lid and is preferably covered in a protective and/or sealing manner towards the centrifugation chamber 2.
- communication with at least one of the aforementioned antennas integrated into the lid 29 takes place using UHF frequencies.
- a sample container such as a blood bag
- an RFID device of the sample container preferably by means of communication with an RFID device of the sample container.
- a Information about the sample container is transmitted to the control unit 20 of laboratory centrifuge 1, for example, the type of sample, a sample type identifier, a specific sample number, the date the sample container was filled, etc. This information can then be displayed to the user on a display of laboratory centrifuge 1 or stored by laboratory centrifuge 1 or externally.
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Description
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb eines Zentrifugenbehälters. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betrieb einer Laborzentrifuge.
- Laborzentrifugen der hier vorliegenden Art finden Einsatz beispielsweise in der Biotechnologie, der pharmazeutischen Industrie, der Medizintechnik und der Umweltanalytik. Mittels einer derartigen Laborzentrifuge erfolgt ein Zentrifugieren eines Produkts, insbesondere eines Behälters oder Gefäßes mit darin angeordneter Probe oder Substanz, oder einer Vielzahl derartiger Produkte mit Drehzahlen, welche mehr als 3.000 U/min, bspw. mehr als 15.000 U/min, betragen können. Infolge der Zentrifugation sollen auf das Produkt wirkende Beschleunigungen erzeugt werden, welche bspw. mehr als 15.000 x g (insbesondere mehr als 16.000 x g, mehr als 20.000 x g bis hin zu mehr als 60.000 x g) betragen können. Durch die Zentrifugation soll ein von der Probe oder der Substanz gebildetes Stoffgemisch in Komponenten unterschiedlicher Dichte zerlegt werden. Je nach den chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften des Stoffgemisches kann während der Zentrifugation ergänzend eine gezielte Steuerung der Druck- und/oder Temperaturverhältnisse erfolgen. Um lediglich einige Beispiele zu nennen, kann der Einsatz einer Laborzentrifuge im Zusammenhang mit einer Polymerase-Kettenreaktion (PCR), einer Bestimmung des Hematokrits, zytologischen Untersuchungen oder dem Zentrifugieren von Mikrotitern, Blutbeuteln, Erdölgefäßen oder Blutgefäßen u. ä. erfolgen.
- In Laborzentrifugen der hier vorliegenden Art können unterschiedliche Rotortypen, insbesondere Ausschwingrotoren, Winkelrotoren oder Trommelrotoren, Einsatz finden, wobei vorzugsweise in einer erfindungsgemäßen Laborzentrifuge ein Ausschwingrotor Einsatz findet, an welchem Zentrifugenhälter über den Umfang gleichmäßig verteilt angeordnet sind und verschwenkbar um eine in Umfangsrichtung orientierte Schwenkachse gehalten sind. Derartige Ausschwingrotoren sind beispielsweise einsetzbar für eine Sedimentation für kleinere Schwerefelder bis zu ca. 6.000 x g oder sogar bis hin zu ca. 8.600 x g, was beispielsweise für die Medizin oder die Forschung der Fall sein kann.
-
DE 10 2013 220 416 A1 betrifft eine Zentrifuge, die einen Ausschwingrotor mit daran aufgehängten Zentrifugenbechern aufweist. Bei der Zentrifuge erfolgt eine Temperierung einer zu zentrifugierenden Flüssigkeit über elektromagnetische Wellen. Mittels eines von der Flüssigkeit benetzten Temperatursensors kann die Temperatur der Flüssigkeit gemessen werden. Die gemessene Temperatur wird dann zu einer Regelung der ausgesendeten elektromagnetischen Wellen herangezogen, womit eine exakte Vorgabe der Temperatur der Flüssigkeit erfolgen kann. Vorgeschlagen wird aber auch, dass nicht die Temperatur der zu zentrifugierenden Flüssigkeit gemessen wird, sondern die Temperatur einer Referenzflüssigkeit. Als Temperatursensoren kommen Temperaturfühler auf Basis von NTC-Elementen oder PTC-Elemente oder Widerstands-Temperatursensoren zum Einsatz. Möglich ist auch der Einsatz eines passiven RFID-Tags mit Temperaturindikatorfunktion. Der RFID-Tag kann dann so an dem Zentrifugenbecher oder einem Halter angeordnet sein, dass keine Abschirmung des Signals des RFID-Tags erfolgt. Vorgeschlagen wird auch, dass ein Abschnitt des Zentrifugenbechers eine Aussparung aufweist, in der ein Material angeordnet ist, welches für elektromagnetische Strahlung durchlässig ist, beispielsweise ein nicht-leitendes Material wie Glas, Plastik, Polypropylen, Polyethylen, Quarz, Polymere oder Keramik. Ein RFID-Empfänger ist im Bereich der Zentrifuge angeordnet und kann die Temperaturinformationen direkt an die Mikrowellensteuerung oder gegebenenfalls die Zentrifugenansteuerung übertragen, um auf diese Weise eine Regelung durchzuführen. Über die elektromagnetische Wellentechnologie können darüber hinaus auch andere Informationen wie z. b. ein Phasenwechsel, Daten zum pH-Wert, Informationen zum Drehzustand eines gestapelten Zentrifugationsystems oder allgemein Daten zur Qualitätskontrolle ausgelesen und kontrolliert werden. - Auch
EP 2 623 206 A1 betrifft eine Zentrifuge mit einem Ausschwingrotor und daran gehaltenen Zentrifugenbehältern, die hier zum Trennen von Blut eingesetzt sind. Mittels eines Sensors sollen physikalische Eigenschaften der Bestandteile des Blutes, die während der Zentrifugation separiert werden, erfasst werden. Der Sensor ist in einer Kapsel mit einer Hülle aus Glas in Form eines Ellipsoids oder einer Kugel angeordnet. An der Außenseite der Kapsel sind vier Elektroden angeordnet, die die Sensoren bilden und mit Leitungen mit einem Transponder der Kapsel verbunden sind. Der Transponder der Kapsel kommuniziert mit einer Auswerteeinheit, die außerhalb des Gehäuses der Zentrifuge angeordnet ist. Die elektrische Energie zum Betrieb des Transponders und der Elektroden wird von der Auswerteeinheit mittels eines elektromagnetischen Feldes an den Transponder übertragen. Die Kapsel wird lose in den Zentrifugenbehälter unmittelbar in das Blut eingelegt. Messen Sensoren die elektrische Leitfähigkeit des Blutes, kann der Hämatokritwert bestimmt werden. Die Messsignale der Sensoren können an die Auswerteeinheit von dem Transponder über ebenfalls an der Kapsel angeordnete Antennen übertragen werden. In der Auswerteeinheit erfolgt dann eine Auswertung der übertragenen Signale. Wird ein vorgegebener Schwellenwert der elektrischen Leitfähigkeit des Blutes erreicht, wird die Zentrifugation beendet. Der erreichte Schwellenwert kann in der Auswerteeinheit gespeichert werden. Alternativ wird vorgeschlagen, dass der Transponder, die Antenne, die Datenleitungen und Stromleitungen in eine Wandung des Zentrifugenbehälters integriert werden können. -
EP 2 397 225 A2 schlägt vor, einen Probenbehälter mit einem Label auszustatten, welcher sensitiv hinsichtlich der auf den Probenbehälter und damit die Probe wirkenden Beschleunigung durch eine Zustandsänderung reagiert, wenn die Beschleunigung einen Schwellwert überschreitet. In diesem Fall soll ein maschinenlesbarer eindimensionaler oder zweidimensionaler Code oder ein alphanumerischer Code angezeigt werden. Mittels des Labels soll dann auch einfache Weise erkannt werden können, ob ein Probenbehälter mit darin angeordneter Probe bereits einen Zentrifugationsprozess durchlaufen hat oder nicht. Ergänzend soll möglich sein, dass das Label auch die Größe der Beschleunigung anzeigt oder die ungefähre Zeitspanne, während welcher sich die Beschleunigung oberhalb eines Schwellwerts befunden hat. Das Label kann weitere Teilbereiche aufweisen, in denen zusätzliche Umgebungsparameter wie eine Temperatur, ein Probentyp oder patientenbezogene Daten angezeigt werden können. Vorgeschlagen wird auch, dass zusätzlich zu der von der Beschleunigung abhängigen Anzeige an dem Label ein nicht hinsichtlich der Beschleunigung sensitiver Code angezeigt wird oder ein RFID-Tag vorhanden ist, welches probenbezogene oder patientenbezogene Daten anzeigt. - Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Betrieb eines Zentrifugenbehälters oder einer Laborzentrifuge vorzuschlagen, welches insbesondere hinsichtlich
- der Betriebssicherheit,
- einer Überwachung der Bestückung eines Rotors,
- einer Aufnahme und Übertragung von Messsignalen,
- einer Überwachung der Zahl der Einsatzzyklen eines Zentrifugenbehälters und/oder
- der Gewährleistung der Betriebsfestigkeit
- Die Aufgabe der Erfindung wird erfindungsgemäß mit den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Weitere bevorzugte erfindungsgemäße Ausgestaltungen sind den abhängigen Patentansprüchen zu entnehmen.
- Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird gelöst mittels eines Verfahrens zum Betrieb eines Zentrifugenbehälters für eine Laborzentrifuge, der eine RFID-Einrichtung (oder eine Einrichtung mit einer RFID-Einrichtung) aufweist. RFID-Einrichtungen mit der erforderlichen Qualität können inzwischen zu vertretbaren Preisen bereitgestellt werden. Die RFID-Einrichtung ermöglicht drahtlos eine Energieversorgung und/oder einen Austausch von Informationen zwischen dem Zentrifugenbehälter und benachbarten Bauelementen wie einem Rotor der Laborzentrifuge oder der Laborzentrifuge selbst.
- Erfindungsgemäß ist eine Speichereinheit zur Speicherung mindestens einer Betriebsgröße vorhanden. Hierbei wird erfindungsgemäß eine Anzahl der Betriebszyklen, welche der Zentrifugenbehälter durchlaufen hat, von der Speichereinheit gespeichert.
- Erfindungsgemäß wird das Verfahren in mehreren Zentrifugationsprozessen in mindestens zwei Laborzentrifugen durchgeführt, mit den folgenden Verfahrensschritten:
- a) Einbringen des Zentrifugenbehälters in eine erste Laborzentrifuge,
- b) Erzeugung eines Impulses für einen Zykluszähler,
- c) Erhöhung eines von einer Speichereinheit des Zentrifugenbehälters gespeicherten Zykluszählerstandes infolge des erzeugten Impulses,
- d) Abspeichern des erhöhten Zykluszählerstandes auf der Speichereinheit des Zentrifugenbehälters,
- e) Einbringen des Zentrifugenbehälters in eine zweite Laborzentrifuge,
- f) Erzeugung eines Impulses für einen Zykluszähler,
- g) Erhöhung des von der Speichereinheit des Zentrifugenbehälters gespeicherten Zykluszählerstandes infolge des erzeugten Impulses,
- h) Abspeichern des erhöhten Zykluszählerstandes auf der Speichereinheit des Zentrifugenbehälters.
- Die erfindungsgemäße Lösung stellt ein Verfahren zum Betrieb eines Zentrifugenbehälters dar, bei dem es sich um einen Zentrifugenbehälter handelt, bei dem eine Speichereinheit zur Speicherung mindestens einer Betriebsgröße vorhanden ist und eine Anzahl der Betriebszyklen, welche der Zentrifugenbehälter durchlaufen hat, von der Speichereinheit gespeichert wird.
- In diesem Verfahren findet derselbe Zentrifugenbehälter Einsatz in mehreren Zentrifugationsprozessen, wobei der Zentrifugenbehälter dabei nicht immer in derselben Laborzentrifuge betrieben wird, sondern in mindestens zwei Laborzentrifugen desselben Typs oder auch unterschiedlicher Typen. Die Erfindung basiert hierbei auf der Erkenntnis, dass bei dem wechselseitigen Betrieb des Zentrifugenbehälters in unterschiedlichen Laborzentrifugen ein Zählen der Zyklen der Zentrifugationsprozesse, welchen der Zentrifugenbehälter ausgesetzt war, durch die Laborzentrifuge selbst nicht möglich ist. Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass der Zentrifugenbehälter zunächst in eine erste Laborzentrifuge eingebracht wird. Vor, mit oder nach dem Durchlaufen eines Zentrifugationsprozesses erfolgt dann die Erzeugung eines Impulses für einen Zykluszähler. Dieser Impuls kann beispielsweise durch Auswertung einer Beschleunigung des Zentrifugenbehälters, durch das Öffnen oder Schließen eines Deckels der Laborzentrifuge oder die Steuereinheit der Laborzentrifuge mit dem Durchlaufen des Zentrifugationsprozesses erzeugt werden. Der Impuls wird dann an den Zentrifugenbehälter übertragen, wobei die vorgenannten Kommunikationsarten und -wege Einsatz finden können. In der Speichereinheit des Zentrifugenbehälters ist ein Zykluszählerstand abgespeichert, der repräsentiert, wie viele Zyklen der Zentrifugenbehälter bereits durchlaufen hat. Bei einem ersten Einsatz des Zentrifugenbehälters für einen Zentrifugationsprozess ist somit der Zykluszählerstand auf null gesetzt. Infolge des Impulses erfolgt eine Erhöhung des Zykluszählerstands um eins. Es erfolgt dann ein Abspeichern des erhöhten Zykluszählerstands auf der Speichereinheit des Zentrifugenbehälters. Möglich ist, dass hieran anschließend mit derselben Laborzentrifuge und demselben Zentrifugenbehälter weitere Zentrifugationsprozesse durchlaufen werden, womit dann jeweils eine Erhöhung des Zykluszählerstands um eins erfolgt. Erfolgt dann ein Einbringen des Zentrifugenbehälters in eine zweite Laborzentrifuge, wird (entsprechend den vorangegangenen Erläuterungen) vor, mit oder nach dem Durchlaufen eines Zentrifugationsprozesses mit dem Zentrifugenbehälter in der zweiten Laborzentrifuge von der zweiten Laborzentrifuge ein Impuls für einen Zykluszähler erzeugt. Der Impuls führt dann zu einer Erhöhung des von der Speichereinheit des Zentrifugenbehälters gespeicherten Zykluszählerstands. Es erfolgt dann ein Abspeichern des erhöhten Zykluszählerstands auf der Speichereinheit des Zentrifugenbehälters. Es kann dann eine weitere Durchführung von Zentrifugationsprozessen mit der zweiten Laborzentrifuge erfolgen und/oder die Durchführung weiterer Zentrifugationsprozesse wieder mit der ersten Laborzentrifuge oder einer dritten Laborzentrifuge (usw.) erfolgen, wobei dann jeweils eine Erhöhung des Zykluszählerstands erfolgt. Erfindungsgemäß gibt somit der auf der Speichereinheit des Zentrifugenbehälters gespeicherte Zykluszählerstand die von dem Zentrifugenbehälter durchlaufenen Zyklen von Zentrifugationsprozessen zutreffend wieder unabhängig davon, in welcher Laborzentrifuge der Zentrifugenbehälter eingesetzt worden ist.
- Die Verwendung des derart in der Speichereinheit abgelegten Zykluszählerstands kann beispielsweise wie folgt erfolgen:
Mit dem Einbringen des Zentrifugenbehälters in eine Laborzentrifuge kann von der Steuereinheit der Laborzentrifuge der Zykluszählerstand abgelesen werden. Ist der Zykluszählerstand größer als ein Schwellwert, kann ein Zentrifugationsprozess blockiert werden, um den Zentrifugenbehälter nicht über Gebühr zu beanspruchen. Es kann alternativ oder kumulativ eine optische oder akustische Anzeige an der Laborzentrifuge erzeugt werden, um dem Benutzer zu signalisieren, dass der Zentrifugenbehälter eine maximale Zykluszahl durchlaufen hat. Hierbei kann ein Vergleich des Zykluszählerstands durch die Steuereinheit der Laborzentrifuge mit vorbestimmten, an der Laborzentrifuge zur Verfügung stehenden Schwellwerten des Zykluszählerstands erfolgen. Möglich ist auch, dass in der RFID-Einrichtung des Zentrifugenbehälters für den Zentrifugenbehälter die maximale Zykluszahl abgelegt ist, diese von der Steuereinheit der Laborzentrifuge ausgelesen wird und von der Steuereinheit der Laborzentrifuge ein Vergleich des aktuellen Zykluszählerstands mit dem ausgelesenen spezifischen Schwellwert der maximalen Zykluszahl erfolgt. - Für im Rahmen der Erfindung austauschbare Informationen gibt es vielfältige Möglichkeiten, von denen im Folgenden lediglich einige Beispiele genannt werden, ohne dass eine Einschränkung der Erfindung auf die Beispiele erfolgen soll:
- 1. Es kann sich bei den Informationen um eine Kennzeichnung des Zentrifugenbehälters handeln, welche in einer Speichereinheit der RFID-Einrichtung gespeichert ist. Eine Kennzeichnung der RFID-Einrichtung und damit des zugeordneten Zentrifugenbehälters kann spezifisch für den jeweiligen Zentrifugenbehälter sein oder aber spezifisch für einen Typ des Zentrifugenbehälters sein. Wird ein Zentrifugenbehälter mit einem Rotor in die Laborzentrifuge eingesetzt, kann eine Anregung der RFID-Einrichtung erfolgen und ein Auslesen der Kennzeichnung des Zentrifugenbehälters erfolgen, so dass bekannt ist, ob ein Zentrifugenbehälter und ggf. welcher spezifische Zentrifugenbehälter oder welcher Typ von Zentrifugenbehälter in dem Rotor und der Laborzentrifuge eingesetzt ist.
- 2. Alternativ oder zusätzlich möglich ist, dass es sich bei den Informationen um Betriebsdaten des Zentrifugenbehälters (und damit der in dem Zentrufgenbehälter angeordneten Produkte) handelt.
- a) Betriebsdaten können beispielsweise in der RFID-Einrichtung gespeicherte Informationen zu dem mindestens einen Produkt oder dem Zentrifugenbehälter, wie beispielsweise ein Herstellungsdatum der Probe oder des Zentrifugenbehälters, ein Datum der Anordnung des Produkts in dem Zentrifugenbehälter, eine Spezifizierung der Probe oder des Zentrifugenbehälters, eine maximal zulässige Temperatur der Probe oder des Zentrifugenbehälters, eine Kompensationsabhängigkeit wie eine Kompensationskurve, welche die Abhängigkeit der Temperatur der Probe oder des Zentrifugenbehälters von einer gemessenen Temperatur in einem Innenraum der Zentrifugationskammer beschreibt, u. ä., sein.
- b) Um lediglich einige weitere nicht beschränkende Beispiele für Betriebsdaten zu nennen, kann die RFID-Einrichtung des Zentrifugenbehälters Informationen über den gewünschten bestimmungsgemäßen Prozess des Zentrifugierens, wie beispielsweise eine Dauer des Zentrifugierens, ein Drehzahlverlauf oder eine maximale Drehzahl während des Zentrifugierens, eine maximale Winkelbeschleunigung oder eine maximal auf die Probe wirkende Zentrifugalbeschleunigung u. ä., enthalten, welche dann von der Laborzentrifuge ausgelesen werden und dann von einer Prozesssteuerung der Laborzentrifuge verarbeitet und für die Steuerung oder Regelung der Durchführung der Zentrifugation berücksichtigt werden.
- Möglich ist aber auch, dass die vorgenannten Betriebsdaten während des Zentrifugationsprozesses über Sensoren erfasst und dokumentiert werden, so dass diese von der Laborzentrifuge während der Zentrifugation ausgelesen werden können zur Überwachung und/oder Dokumentation des Zentrifugationsprozesses oder auch zu einem späteren Zeitpunkt zwecks Dokumentation und/oder weiterer Auswertung außerhalb der Laborzentrifuge ausgelesen werden können
- Ebenfalls möglich ist, dass die Betriebsdaten Messsignale eines Sensors des Zentrifugenbehälters sind, welche vor, während oder nach der Zentrifugation aufgenommen werden und (ohne oder mit Speicherung) dann ausgetauscht werden können. Um lediglich einige nicht beschränkende Beispiele zu nennen, kann es sich um Messsignale
- eines Beschleunigungssensors für eine Winkelbeschleunigung oder die Zentrifugalbeschleunigung des Zentrifugenbehälters,
- eines Drehzahlsensors des Zentrifugenbehälters,
- eines Winkelgeschwindigkeitssensors des Zentrifugenbehälters,
- eines Neigungssensors für die Erfassung der Neigung des Zentrifugenbehälters bei Einsatz in einem Ausschwingrotor,
- eines Temperatursensors des Zentrifugenbehälters, der vorzugsweise die Temperatur im Inneren des Zentrifugenbehälters und/oder die Temperatur außerhalb des Zentrifugenbehälters und damit in der Zentrifugationskammer misst,
- eines Sensors zur Erfassung der Dauer und/oder des Ausmaßes der Zentrifugation des Zentrifugenbehälters und/oder
- eines Sensors, der die Zusammensetzung des Gases in dem Zentrifugenbehälter oder außerhalb desselben, insbesondere in der Zentrifugationskammer, misst, um beispielsweise zu überwachen, dass inerte Bedingungen, insbesondere in Form von die Proben umgebendem reinem Sauerstoff oder Stickstoff, vorliegen
- 3. Alternativ oder kumulativ möglich ist, dass die Informationen Prozessinformationen (insbesondere eine Kennzeichnung eines eingesetzten vorbestimmten Zentrifugationsprofils, eine Zentrifugationsdrehzahl und/oder -dauer, ein Drehzahlverlauf, eine erzeugte Zentrifugalbeschleunigung, ein Datum und/oder eine Uhrzeit des durchgeführten Zentrifugationsprozesses u. ä.) sind, welche von der Laborzentrifuge an die RFID-Einrichtung übertragen werden und zwecks Dokumentation in der Einrichtung des Zentrifugenbehälters gespeichert werden. Um lediglich einige die Erfindung nicht beschränkende Beispiele zu nennen, können in einem Zentrifugenbehälter Blutbeutel angeordnet sein. In diesem Fall können die Prozessinformationen eine minimale, maximale oder durchschnittliche Temperatur sein, welcher der Zentrifugenbehälter oder der Blutbeutel ausgesetzt ist. Als weitere Prozessinformationen kann eine durchschnittliche, maximale, minimale oder integrierte Beschleunigung dienen.
- Hinsichtlich der grundsätzlichen Ausgestaltung, möglichen Bauformen, Komponenten und der Anregung sowie Kommunikation von und mit im Rahmen der Erfindung einsetzbaren RFID-Einrichtungen wird grundsätzlich auf die Website www.wikipedia.de unter dem Suchbegriff RFID und RFID-Einrichtungen betreffende Standardwerke und Veröffentlichungen, insbesondere Klaus Finkenzeller: "RFID-Handbuch: Grundlagen und praktische Anwendungen von Transpondern, kontaktlosen Chipkarten und NFC", Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 7. Aufl., ISBN: 9783446439436
verwiesen. - Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung widmet sich dem Spannungsfeld des Einsatzes einer RFID-Einrichtung in einem Zentrifugenbehälter für eine Laborzentrifuge:
- a) Einerseits ist für eine drahtlose Anregung der Einrichtung zur Leistungsversorgung derselben und andererseits für den (uni-direktionalen oder bi-direktionalen) Austausch von Informationen zwischen der Einrichtung und benachbarten Bauelementen, insbesondere des Rotors und/oder der Laborzentrifuge, erforderlich, dass die Einrichtung und insbesondere eine Antenne derselben nicht durch den Zentrifugenbehälter, den Rotor oder andere Bauelemente abgeschirmt ist, womit die Anregung und der Austausch von Informationen zumindest erschwert würde.
- b) Des Weiteren haben Untersuchungen gezeigt, dass infolge der hohen, in Laborzentrifugen eingesetzten Drehzahlen und dadurch hervorgerufenen Zentripetalbeschleunigungen Bauelemente der Einrichtung Schaden nehmen können.
- c) Möglich ist auch, dass eine Anregung und/oder ein Austausch von Informationen nur möglich sind/ist, wenn die Relativgeschwindigkeit zwischen der Einrichtung des Zentrifugenbehälters gegenüber einer Sende- und/oder Empfangseinrichtung der Laborzentrifuge, durch welche die Anregung erfolgt und/oder Informationen gesendet und/oder empfangen werden, einen Schwellwert nicht überschreitet. So sind beispielsweise in der Literaturstelle
" Prüftechnik für RFID bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen im Transportwesen", Mathias Baum, Björn Niemann, Ludger Overmeyer, Institut für Transport- und Automatisierungstechnik (ITA), Universität Hannover, ISBN 1860-5923
Sende- und/oder Empfangseinrichtungen und zugeordnete RFID-Einrichtungen eingesetzt worden, welche nur bis zu Relativgeschwindigkeiten von 11,5 m/s arbeitsfähig waren. Für eine Rotation des Rotors der Laborzentrifuge mit einer Drehzahl von 6.000 U/min hat dies zur Folge, dass die Einrichtung, insbesondere die Antenne derselben, einen maximalen Abstand von 1,8 cm von der Rotationsachse des Rotors aufweisen darf, wenn die Sende- und/oder Empfangseinrichtung gehäusefest angeordnet ist und somit nicht mit dem Rotor rotiert. - d) Angesichts der in der Laborzentrifuge wirkenden hohen Beschleunigungen kann eine Lösung der Einrichtung von dem Zentrifugenbehälter im Betrieb der Laborzentrifuge zu beträchtlichen Schäden an der Laborzentrifuge und Bauelementen derselben führen.
- Diesem Spannungsfeld trägt die Erfindung für eine Ausführungsform dadurch Rechnung, dass ein Kopplungsbereich für eine Kopplung des Zentrifugenbehälters mit einem Rotor vorhanden ist, der eine Ausrichtung des Zentrifugenbehälters gegenüber einer Rotationsachse des Rotors vorgibt. Für den Fall, dass der Zentrifugenbehälter Einsatz findet mit einem Ausschwingrotor, kann sich die Ausrichtung des Zentrifugenbehälters gegenüber dem Rotor zwar noch um die in Umfangsrichtung orientierte Schwenkachse ändern. Der Kopplungsbereich gibt in diesem Fall aber vor, welche Seite des Zentrifugenbehälters auf der der Rotationsachse des Rotors zugewandten Seite angeordnet ist und welche Seite des Zentrifugenbehälters auf der gegenüberliegenden Seite angeordnet ist, welche benachbart der Wandung der Laborzentrifuge angeordnet ist, die die Zentrifugationskammer der Laborzentrifuge begrenzt. Für diese Ausgestaltung ist die Einrichtung (oder ein Teil derselben wie beispielsweise eine Platine mit den elektronischen Bauelementen ausschließlich der Antenne) auf der Seite des Zentrifugenbehälters angeordnet, welche in dem Zustand, in dem der Zentrifugenbehälter mit dem Rotor gekoppelt ist, der Rotationsachse zugewandt ist. Dies hat zur Folge, dass die Einrichtung (oder das Teil derselben) einen kleinen Abstand von der Rotationsachse hat, womit dann die auf die Einrichtung oder die Teile derselben wirkenden Beschleunigungskräfte klein sind, womit einerseits die Arbeitsfähigkeit der Einrichtung hin zu größeren Drehzahlen erweitert wird und/oder mechanische oder elektronische Beeinträchtigungen der Einrichtung vermieden werden können.
- Für eine weitere Ausgestaltung ist eine Antenne der Einrichtung auf der Seite des Zentrifugenbehälters angeordnet, welche in dem Zustand, in dem der Zentrifugenbehälter mit dem Rotor gekoppelt ist, der Rotationsachse abgewandt ist. Weitere Komponenten der Einrichtung sind in diesem Fall auf der Seite des Zentrifugenbehälters angeordnet, welche der Rotationsachse zugewandt ist. Somit sind Komponenten der Einrichtung auf unterschiedlichen Seiten des Zentrifugenbehälters angeordnet und dabei vorzugsweise elektrisch miteinander gekoppelt.
- Dieser Lösungsgedanke gewährleistet, dass keine Abschirmung der Antenne der Einrichtung durch den Zentrifugenbehälter gegenüber einer Sende- und/oder Empfangseinrichtung erfolgt, die im Bereich der Wandung der Laborzentrifuge, die die Zentrifugationskammer der Laborzentrifuge begrenzt, angeordnet ist. Hierbei wird in Kauf genommen, dass die Antenne der Einrichtung infolge des verhältnismäßig großen Abstandes von der Rotationsachse verhältnismäßig großen Beschleunigungen ausgesetzt ist. Weitere Komponenten der Einrichtung, die dann auf der der Rotationsachse zugewandten Seite angeordnet sind, werden aber mit kleineren Beschleunigungen beansprucht, was beispielsweise vorteilhaft für sensible elektrische oder elektronische Komponenten wie eine elektronische Steuereinheit oder die RFID-Einrichtung und/oder einen Sensor der Fall sein kann.
- Für eine andere Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Zentrifugenbehälters ist ebenfalls ein Kopplungsbereich für eine Kopplung des Zentrifugenbehälters mit einem Rotor vorhanden, der eine Ausrichtung des Zentrifugenbehälters gegenüber einer Rotationsachse des Rotors vorgibt. In diesem Fall ist die Antenne der Einrichtung (oder sogar die gesamt Einrichtung) auf der Seite des Zentrifugenbehälters angeordnet, welche in dem mit dem Rotor gekoppelten Zustand des Zentrifugenbehälters dem Deckel oder dem Boden der Laborzentrifuge zugewandt ist, was vorzugsweise mit einem kleinen Abstand von der Rotationsachse erfolgt. In diesem Fall kann die Antenne der Einrichtung angeregt werden und/oder in Austausch von Informationen stehen mit einer Sende- und/oder Empfangseinrichtung, deren Antenne im Bereich des Bodens oder des Deckels der Laborzentrifuge angeordnet ist.
- Für einen Vorschlag der Erfindung weist die Einrichtung eine Antenne auf, über die die Einrichtung drahtlos von einer Energiequelle mit Energie versorgt werden kann, die außerhalb des Zentrifugenbehälters angeordnet ist. Diese Energiequelle kann eine eine Anregung gewährleistende Sendeeinrichtung sein, welche mit dem Rotor verdreht wird oder gehäusefest an der Laborzentrifuge angeordnet ist und beispielsweise im Bereich einer eine Zentrifugationskammer begrenzenden Wandung oder sogar im Innenraum der Zentrifugationskammer angeordnet ist.
- Für einen weiteren Vorschlag der Erfindung weist der Zentrifugenbehälter mindestens einen Sensor zur Erfassung einer Betriebsgröße auf. Hierbei kann der Sensor separat von der RFID-Einrichtung oder einer diese ausbildenden Platine ausgebildet sein, aber das Messsignal des Sensors über eine elektrische Messsignalleitung der Platine oder der RFID-Einrichtung zugeführt werden. Ebenfalls möglich ist, dass der Sensor in die RFID-Einrichtung integriert ist oder auf einer die RFID-Einrichtung ausbildenden oder tragenden Platine oder einer anderweitigen Trägereinrichtung, die auch flexibel sein kann, angeordnet ist. Die erfasste Betriebsgröße kann dann von der Einrichtung gespeichert werden oder als Information an benachbarte Bauelemente kommuniziert werden. Hierbei kann von dem Messsignal des Sensors bspw.
- lediglich ein einzelner Wert, ein Mittelwert, ein Maximalwert, ein Minimalwert, ein Wert nach einer vorgegebenen Zeitspanne oder ein Wert zu einem vorgegebenen Prozesszeitpunkt des Zentrifugationsprozesses,
- eine Änderung des Messsignals,
- ein Verlauf des Messsignals oder einer Änderung desselben
- Für die Betriebsgrößen, welche der Sensor erfasst, gibt es vielfältige Möglichkeiten. Beispielsweise kann ein Sensor die Anzahl der Betriebszyklen zählen, welche der Zentrifugenbehälter durchlaufen hat. Auf diese Weise kann in der Einrichtung und über ein Auslesen der Anzahl der Betriebszyklen dokumentiert und überprüft werden, wie viele Betriebszyklen der Zentrifugenbehälter durchlaufen hat, so dass mit einem Erreichen einer vorgegebenen Anzahl der Betriebszyklen ein Austausch des Zentrifugenbehälters möglich ist. Möglich ist hierbei, dass die Anzahl der Betriebszyklen anhand von Messsignalen während der Zentrifugation, insbesondere Beschleunigungsverläufen oder einem Erreichen eines Maximums oder des Erkennens eines Abbrems- und/oder Beschleunigungsvorgangs der Laborzentrifuge anhand eines geeigneten Sensors des Zentrifugenbehälters erkannt wird. Möglich ist aber auch, dass über eine Sende- und/oder Empfangseinrichtung der Laborzentrifuge mit dem Einsetzen des Zentrifugenbehälters mit einem Rotor in die Laborzentrifuge ein Zählimpuls an die RFID-Einrichtung gesendet wird, welcher die aktuelle Zahl des Zählers um 1 erhöht. Alternativ oder kumulativ möglich ist, dass die Laborzentrifuge einen Zählimpuls an die RFID-Einrichtung sendet, wenn ein Deckel der Laborzentrifuge geschlossen wird oder ein Zentrifugationsprozess begonnen und/oder beendet wird und bspw. ein Schwellwert der Drehzahl des Rotors überschritten wird. Beispielsweise kann es vorteilhaft sein, wenn kein Zählimpuls an die RFID-Einrichtung gesendet und dieser von der RFID-Einrichtung verarbeitet wird, wenn lediglich ein Zentrifugenbehälter in die Laborzentrifuge eingesetzt wird und dieser wieder aus der Laborzentrifuge entnommen wird, ohne dass eine Zentrifugation erfolgt ist.
- Möglich ist auch, dass der Zentrifugenbehälter oder die RFID-Einrichtung eine Speichereinheit aufweist, welche eine Speicherung mindestens einer Betriebsgröße ermöglicht. Hierbei kann eine Speicherung einer beliebigen Betriebsgröße, vgl. die zuvor genannten Betriebsgrößen, in der Speichereinheit erfolgen. Um lediglich ein die Erfindung nicht beschränkendes Beispiel zu nennen, kann in der Speichereinheit ein Zykluszählerstand gespeichert werden, der angibt, wie viele Zentrifugationszyklen der mit der Speichereinheit ausgestattete Zentrifugenbehälter bereits durchlaufen hat. Das Zählen der Zyklen kann dabei durch den Zentrifugenbehälter selbst erfolgen, indem beispielsweise anhand eines Beschleunigungssensors des Zentrifugenbehälters mit dem Überschreiten eines Schwellwerts detektiert wird, wenn ein Zentrifugationsprozess durchlaufen wird, so dass mit dem Überschreiten des Schwellwerts ein Zykluszählerstand erhöht wird. Ebenfalls möglich ist, dass ein Impuls zur Veränderung des gespeicherten Zykluszählerstands des Zentrifugenbehälters von der Laborzentrifuge ausgelöst wird und dieser Impuls dann an den Zentrifugenbehälter übermittelt wird, wo dann der in der Speichereinheit gespeicherte Zykluszählerstand um eins erhöht werden kann. Hierbei kann beispielsweise die Laborzentrifuge mit dem Schließen eines Deckels oder auch mit der Initiierung oder dem Durchlaufen eines Zentrifugationsprozesses, beispielswiese einem Überschreiten eines Schwellwerts einer Drehzahl des Rotors, einen Impuls auslösen.
- Um lediglich ein die Erfindung nicht beschränkendes Beispiel zu nennen, kann die erfindungsgemäße Ausgestaltung einen Beitrag zur Behandlung der folgenden Problematik liefern: Für aus dem Stand der Technik bekannte Laborzentrifugen erfolgt eine Zählung der Zentrifugationsprozesse durch die Laborzentrifuge unter der Annahme, dass immer dieselben Zentrifugenbehälter in der Laborzentrifuge verwendet werden. Überschreitet die Zahl der gezählten Zentrifugationsprozesse einen Schwellwert, wird dem Benutzer signalisiert, dass die Zentrifugenbehälter auszutauschen sind oder es erfolgt sogar die Stilllegung der Laborzentrifuge. Eine derartige Überwachung der Zahl der Zentrifugationsprozesse, die ein Zentrifugenbehälter durchlaufen hat, versagt, wenn mit der Laborzentrifuge für unterschiedliche Zentrifugationsprozesse unterschiedliche Zentrifugenbehälter verwendet werden oder ein Zentrifugenbehälter in unterschiedlichen Laborzentrifugen eingesetzt wird. Des Weiteren kann bei einer derartigen bekannten Laborzentrifuge nicht automatisch erkannt werden, wenn (u. U. infolge der signalisierten Notwendigkeit des Austausches der Zentrifugenbehälter) tatsächlich ein Austausch der Zentrifugenbehälter erfolgt ist. Vielmehr ist in diesem Fall eine Art Reset der Laborzentrifuge erforderlich, mit welchem ein Zählstand wieder zurückgesetzt wird und der erneuten Betrieb der Laborzentrifuge ermöglicht wird. Erfindungsgemäß kann durch die RFID-Einrichtung für jeden Zentrifugenbehälter selbst die Zahl der durchlaufenden Zentrifugationsprozesse gezählt werden, womit dann eine Verwendung beliebiger Zentrifugenbehälter mit einer Laborzentrifuge möglich ist und eine spezifische Anzeige und Überwachung der Zahl der durchlaufenden Zentrifugationsprozesse des jeweiligen Zentrifugenbehälters möglich ist. Auch möglich ist, dass auf automatische Weise von der Laborzentrifuge erkannt werden kann, ob die jeweils in der Laborzentrifuge angeordneten Zentrifugenbehälter eine Zahl von Zentrifugationsprozessen durchlaufen hat, die kleiner ist als ein vorgegebener, die Betriebssicherheit gewährleistender Schwellwert.
- Ein Beispiel für eine weitere mittels eines Sensors des Zentrifugenbehälters erfasste Betriebsgröße kann eine Zentrifugationsdauer sein, womit eine Dokumentation der Prozessbedingungen der Produkte, welche in dem Zentrifugenbehälter zentrifugiert worden sind, erfolgen kann.
- Möglich ist auch, dass der Sensor als Betriebsgröße
- eine Winkelgeschwindigkeit der Rotation des Zentrifugenbehälters um die Rotationsachse und/oder
- eine Beschleunigung des Zentrifugenbehälters (insbesondere eine Zentripetalbeschleunigung des Zentrifugenbehälters infolge des Zentrifugierens) und/oder
- einen Ausschwingwinkel des Zentrifugenbehälters, welcher als Mittelwert Aufschluss gibt über die Drehzahl des Rotors und dessen instationäre Änderungen Aufschluss geben über die homogenen Prozessbedingungen während der Zentrifugation,
- eine Temperatur des Zentrifugenbehälters und damit der in dem Zentrifugenbehälter angeordneten Produkte und/oder
- aktuellen, minimalen, maximalen, durchschnittlichen und/oder aufintegrierten Beschleunigungswert oder Unwuchtwert
- Die Einrichtung kann an beliebiger Stelle im Inneren oder außerhalb des Zentrifugenbehälters angeordnet sein oder auf beliebige Stellen verteilt sein und mit einem Gehäuse des Zentrifugenbehälters oder einem Deckel desselben auf beliebige Weise verbunden sein, insbesondere durch Anflanschen, Anschrauben, Ankleben, eine Rast- oder Verriegelungseinrichtung oder eine formschlüssige Verbindung oder Schnappverbindung. Möglich ist aber auch, dass die Einrichtung, insbesondere zumindest die Antenne, in einer Ausnehmung eines Bauelements des Zentrifugenbehälters wie des Gehäuses angeordnet ist. Für einen Vorschlag der Erfindung kann in diesem Fall die Einrichtung in der Ausnehmung durch ein strahlungsdurchlässiges Abdeckelement abgedeckt sein, so dass ein Hindurchtritt von elektromagnetischer Strahlung einerseits für eine Anregung und andererseits für einen Austausch von Informationen durch das strahlungsdurchlässige Abdeckelement möglich ist. Für eine derartige Ausgestaltung ist die Einrichtung oder die Komponente derselben einerseits im Inneren der Ausnehmung durch das Bauelement des Zentrifugenbehälters, insbesondere das Gehäuse desselben, geschützt und andererseits durch das strahlungsdurchlässige Abdeckelement geschützt, ohne dass eine wesentliche Beeinträchtigung der Anregung und/oder des Austausches der Informationen erfolgt.
- Für einen weiteren erfindungsgemäßen Vorschlag weist der Zentrifugenbehälter eine Sende- und/oder Empfangseinrichtung auf. Mittels der Sende- und/oder Empfangseinrichtung können Informationen von mindestens einem in dem Zentrifugenbehälter angeordneten Probenbehälter empfangen werden. Um lediglich ein die Erfindung nicht beschränkendes Beispiel zu nennen, kann es sich bei den in den Zentrifugenbehälter an angeordneten Probenbehältern um Blutbeutel handeln, die ebenfalls mit einer RFID-Einrichtung ausgestattet sind. Bei den von der RFID-Einrichtung des Blutbeutels an die RFID-Einrichtung des Zentrifugenbehälters übertragenen Informationen kann es sich in diesem Fall um Informationen handeln, die den Blutbeutel oder das darin aufgenommene Blut spezifizieren (beispielsweise eine Nummer oder andere Identifikation des Beutels, ein Name oder eine Kennzeichnung der Person, welcher das Blut entnommen worden ist, ein Datum der Entnahme des Bluts, eine Typisierung des Blutes insbesondere nach der Blutgruppe, ein Verfallsdatum u.ä.). Möglich ist auch, dass es sich bei den Informationen um Informationen hinsichtlich des Zentrifugationsprozesses handelt, welchen der Blutbeutel und damit der Zentrifugenbehälter durchlaufen soll. Dies kann beispielsweise eine maximale Beschleunigung, eine Zentrifugationsdauer, eine Drehzahl, eine Maximaltemperatur, der das Blut in den Blutbeutel ausgesetzt werden darf, eine Drehzahlprofil u. ä. sein. Die mindestens eine Information, die von der RFID-Einrichtung des Probenbehälters an die RFID-Einrichtung des Zentrifugenbehälters übermittelt wird, kann (ohne oder mit weiterer Verarbeitung) dann direkt an eine Empfangseinrichtung der Laborzentrifuge oder indirekt über eine Sende-und/oder Empfangseinrichtung des Rotors an die Laborzentrifuge übertragen werden. Die Laborzentrifuge verwendet dann diese Informationen für eine Speicherung, für eine Ermittlung der Betriebsparameter der Laborzentrifuge, damit der Zentrifugationsprozess entsprechend den übermittelten Informationen durchgeführt werden kann und/oder für eine Überwachung des Zentrifugationsprozesses. Alternativ oder kumulativ möglich ist, dass von der Laborzentrifuge Informationen direkt oder indirekt über den Rotor an die RFID-Einrichtung des Zentrifugenbehälters übermittelt werden, die dann (ohne oder mit weiterer Verarbeitung) von der RFID-Einrichtung des Zentrifugenbehälters an die RFID-Einrichtung des Probenbehälters übertragen werden, wo diese dann gespeichert werden können. Bei diesen Informationen kann es sich beispielsweise um Daten zu dem Zentrifugationsprozess (bspw. das Datum des Zentrifugationsprozesses, Parameter der Zentrifugation wie ein Drehzahlprofil, Dauer, u.ä, Ergebnisse der Überwachung mit einem Hinweis auf etwaige aufgetretene Fehler oder kritische Zustände, die Temperaturen, welche während der Zentrifugation in der Zentrifugationskammer oder in dem Zentrifugenbehälter vorgeherrscht haben, erzeugte Beschleunigungen u.ä.) handeln. Möglich ist schließlich auch, dass in der RFID-Einrichtung des Zentrifugenbehälters vorliegende oder von dieser erzeugte Informationen, wie diese zuvor erläutert worden sind, von der RFID-Einrichtung des Zentrifugenbehälters an die RFID-Einrichtung des Probenbehälters übertragen werden und dann in dieser gespeichert werden. Hierbei kann die für die Kommunikation zwischen der RFID-Einrichtung des Zentrifugenbehälters und der RFID-Einrichtung des Probenbehälters genutzte Sende- und/oder Empfangseinrichtung nur für diese Kommunikation genutzt werden. Möglich ist aber auch, dass als Sende- und/oder Empfangseinrichtung für diese Kommunikation multifunktional die Sende- und/oder Empfangseinrichtung genutzt wird, über welche die RFID-Einrichtung des Zentrifugenbehälters mit dem Rotor oder der Laborzentrifuge kommuniziert.
- Eine weitere Lösung der der Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe stellt ein Verfahren zum Betrieb einer Laborzentrifuge dar, in der ein Zentrifugenbehälter Einsatz findet, bei dem eine Speichereinheit zur Speicherung mindestens einer Betriebsgröße vorhanden ist und eine Anzahl der Betriebszyklen, welche der Zentrifugenbehälter (4) durchlaufen hat, von der Speichereinheit gespeichert wird.
- Insbesondere verfügt die Laborzentrifuge über einen Rotor mit mindestens einem an dem Rotor gehaltenen, insbesondere aufgehängten Zentrifugenbehälter. Die erfindungsgemäße Laborzentrifuge weist eine Sende- und/oder Empfangseinrichtung auf. Die Sende- und/oder Empfangseinrichtung gewährleistet eine (uni-direktionale oder bi-direktionale) Kommunikation mit einer Einrichtung mindestens eines an einem Rotor gehaltenen Zentrifugenbehälters. Diese Kommunikation kann einerseits in einer Anregung der Einrichtung zur Leistungsversorgung und/oder andererseits in einem Austausch von Informationen bestehen.
- Für eine andere Variante kommuniziert die Sende- und/oder Empfangseinrichtung der Laborzentrifuge mit einem Rotor. In diesem Fall kommuniziert wiederum der Rotor mit einer Einrichtung mindestens eines an einem Rotor gehaltenen Zentrifugenbehälters. Hierbei ist die Kommunikation zwischen der Einrichtung des Zentrifugenbehälters und dem Rotor vereinfacht, da hier allenfalls Relativbewegungen infolge des Schwenkwinkels des Zentrifugenbehälters gegenüber dem Rotor auftreten. Andererseits kann dann eine Wahl der relativen Anordnung der Sende- und Empfangseinrichtung der Laborzentrifuge relativ zu dem Rotor so erfolgen, dass auch für diesen Übertragungsweg der Informationen eine gute Kommunikation gewährleistet ist. Beispielsweise kann eine Antenne an dem Rotor mit kleinerem Abstand von der Rotationsachse angeordnet werden als dies für den Zentrifugenbehälter der Fall sein könnte.
- Im Rahmen der Erfindung kann die Sende- und Empfangseinrichtung der Laborzentrifuge in einem beliebigen Bereich der Laborzentrifuge angeordnet sein. Vorzugsweise ist die Sende- und/oder Empfangseinrichtung unmittelbar an der Wandung der Laborzentrifuge, welche eine Zentrifugationskammer begrenzt, angeordnet. Möglich ist auch, dass diese Wandung im Bereich der Sende- und/oder Empfangseinrichtung ein strahlungsdurchlässiges Abdeckelement aufweist, welches zwischen der Zentrifugationskammer und der Sende- und/oder Empfangseinrichtung angeordnet ist. Hierbei kann die Sende- und/oder Empfangseinrichtung im Bereich einer Umfangsfläche der Wandung um die Rotationsachse angeordnet sein. Ebenfalls möglich ist, dass die Sende- und/oder Empfangseinrichtung im Bereich eines Bodens der Zentrifugationskammer oder im Bereich eines Deckels der Laborzentrifuge angeordnet ist. Die zuvor erläuterten möglichen Orte für die Anordnung der Sende- und/oder Empfangseinrichtung können dabei für die gesamte Sende- und/oder Empfangseinrichtung gelten oder lediglich für eine Sende- und/oder Empfangsantenne derselben.
- Informationen der Laborzentrifuge und/oder des Zentrifugenbehälters können während des Betriebs der Laborzentrifuge oder in einem Stillstand des Rotors oder in dezidierten Wartungsphasen in einen Speicher der RFID-Einrichtung geschrieben und/oder ausgelesen werden. Möglich ist im Rahmen der Erfindung, dass die Laborzentrifuge über eine Steuereinrichtung verfügt. Die Steuereinrichtung weist in diesem Fall beispielsweise Steuerlogik auf, die eine Auswertung von Informationen der Sende- und/oder Empfangseinrichtung vornimmt.
- Eine Auswertung kann für eine erste Variante dahingehend erfolgen, mit welcher Anzahl von Zentrifugenbehältern der Rotor ausgestattet ist. Sind beispielsweise an einem Rotor vier Aufnahmen für Zentrifugenbehälter vorgesehen und gleichmäßig über den Umfang verteilt, würde die Ausstattung des Rotors ausschließlich mit drei Zentrifugenbehältern zu einer Unwucht führen, welche Beeinträchtigungen des Betriebs der Laborzentrifuge bis hin zu einer Beschädigung der Laborzentrifuge oder sogar des Umfelds der Laborzentrifuge zur Folge haben kann. Somit gibt eine Auswertung der Anzahl von Zentrifugenbehältern des Rotors wichtige Informationen für die Prozess- und Betriebssicherheit der Laborzentrifuge.
- Für eine zweite Variante der Erfindung erfolgt eine Auswertung dahingehend, mit welchem Typ (oder welchen Typen) von Zentrifugenbehältern der Rotor ausgestattet ist. So kann beispielsweise anhand der Auswertung detektiert werden, ob an dem Rotor ein bestimmungsmäßiger Typ oder mehrere bestimmungsmäßige Typen von Zentrifugenbehältern eingesetzt sind. Ist dies nicht der Fall, kann sich auch eine Unwucht mit den zuvor erläuterten Problemen bei der Rotation des Rotors mit den Zentrifugenbehältern ergeben. Möglich ist auch, dass beispielsweise die Aufnahme des Rotors für den nicht bestimmungsgemäßen Typ nicht geeignet ist, was anhand der Auswertung erkannt werden kann, womit dann geeignete Abhilfemaßnahmen eingeleitet werden können.
- Möglich ist auch, dass je nach an dem Rotor gehaltenem/n Typ(en) von Zentrifugenbehältern eine Anpassung des Zentrifugationsprofils (also der maximalen Drehzahl, eines Drehzahlverlaufes, Zeitdauern für einzelne Drehzahlen u. ä.) erfolgen muss. So kann im Rahmen der Erfindung die Steuerlogik anhand der ermittelten Typen der Zentrifugenbehältern, die an dem Rotor gehalten sind, eine Auswertung dahingehend vornehmen, mit welchem Zentrifugationsprofil der mindestens eine Typ der Zentrifugenbehälter der Zentrifugationsprozess durchgeführt werden muss und es kann dann eine entsprechende Ansteuerung des Antriebsaggregates der Laborzentrifuge zur Durchführung des Zentrifugationsprozesses mit dem für diesen Typ oder die Typen spezifischen Zentrifugationsprofil erfolgen.
- Vorzugsweise verfügt die Steuereinrichtung über Steuerlogik, die für den Fall, dass die Auswertung der Informationen der Sende- und/oder Empfangseinrichtung ergibt, dass der Rotor nicht mit der erforderlichen Anzahl von Zentrifugenbehältern ausgestattet ist und/oder der Rotor nicht mit dem richtigen Typ oder den richtigen Typen von Zentrifugenbehältern ausgestattet ist, ein Fehlersignal erzeugt und/oder einen Betrieb der Laborzentrifuge einschränkt oder unterbindet. Beispielsweise kann ein optisches oder akustisches Fehlersignal erzeugt werden, welches dem Benutzer der Laborzentrifuge signalisiert, dass nicht die erforderliche Anzahl von Zentrifugenbehältern an dem Rotor vorgesehen ist oder ein nicht zulässiger Typ von Zentrifugenbehältern in Verbindung mit dem Rotor und der Laborzentrifuge verwendet wird. Um lediglich ein weiteres Beispiel zu nennen, kann eine geeignete Fehleranzeige an einem Display der Laborzentrifuge erzeugt werden. Möglich ist aber auch, dass ein Betrieb der Laborzentrifuge eingeschränkt wird, so dass beispielsweise bei einer falschen Anzahl der Zentrifugenbehältern oder einem falschen Typ eines Zentrifugenbehälters eine Anpassung der maximal zulässigen Drehzahl des Rotors erfolgt. Möglich ist beispielsweise, dass in einem Kennfeld der Laborzentrifuge abgelegt ist, bei welcher Anzahl von Zentrifugenbehältern und/oder welchem Typ eines erkannten Zentrifugenbehälters welche maximale Drehzahl zulässig ist oder welcher Typ eines Zentrifugationsprofils verwendet werden soll.
- Möglich ist auch, dass eine oder die vorgenannte Steuereinrichtung Steuerlogik aufweist, die ein Signal erzeugt, welches von der Anzahl der Betriebszyklen, welche der Zentrifugenbehälter durchlaufen hat, abhängig ist. Dieser Ausgestaltung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass ein Zentrifugenbehälter nach einer vorbestimmten Anzahl von Betriebszyklen eine Wartung erfahren muss oder ausgetauscht werden muss. Findet eine Laborzentrifuge aber Einsatz mit einer Vielzahl von Zentrifugenbehältern, ist es nur unter einem erhöhten Aufwand möglich, zu überwachen, welche Anzahl von Betriebszyklen ein einzelner Zentrifugenbehälter durchlaufen hat. Für die erfindungsgemäße Ausgestaltung wird für jeden Zentrifugenbehälter mittels der zugeordneten Einrichtung die Anzahl der durchlaufenen Betriebszyklen, insbesondere in Form eines Zählers, erfasst. Ist dann ein Schwellwert für die Anzahl der Betriebszyklen überschritten, kann dies von der Laborzentrifuge, insbesondere über ein Display oder einen Warnton, signalisiert werden. Möglich ist hierbei auch, dass eine mehrstufige Signalisierung an den Benutzer erfolgt, wobei beispielsweise auch ein Farbcode entsprechend einer Ampel grün, gelb, rot verwendet werden kann. In diesem Fall signalisiert ein grüner Farbton, dass der Betrieb des Zentrifugenbehälters unbedenklich erfolgen kann, ein gelber Farbton signalisiert, dass bald eine Wartung oder ein Austausch des Zentrifugenbehälters erfolgen muss, und ein roter Farbton signalisiert, dass der Zentrifugenbehälter seine maximale Anzahl von Betriebszyklen erreicht hat und eine Wartung erfahren muss oder der Zentrifugenbehälter ausgetauscht werden muss. Möglich ist auch, dass bei dem Erreichen einer maximalen Anzahl von Betriebszyklen eine Unterbindung des Betriebs der Laborzentrifuge erfolgt. Des Weiteren ist möglich, dass über eine entsprechende Eingabeeinrichtung der Laborzentrifuge für einen in der Laborzentrifuge angeordneten Zentrifugenbehälter geprüft wird, wie viele Betriebszyklen der Zentrifugenbehälter bereits durchlaufen hat. Um lediglich ein weiteres, die Erfindung nicht beschränkendes Beispiel zu nennen, kann an der Laborzentrifuge auch an einer Anzeige eine Anzeige der Art "Zentrifugenbehälter 123 hat 76 % seiner Lebensdauer erreicht" erzeugt wird, wobei "123" eine für den Zentrifugenbehälter spezifische Kennzeichnung ist.
- Für die Art der Gestaltung der Sende- und/oder Empfangseinrichtung der Laborzentrifuge und insbesondere der Antenne derselben zum Senden und/oder Empfangen gibt es im Rahmen der Erfindung vielfältige Möglichkeiten. Für eine Ausgestaltung der Erfindung weist die Sende- und/oder Empfangseinrichtung eine Ringsegment- oder Ringantenne auf, die im Bereich eines Deckels der Laborzentrifuge oder eines Bodens der Laborzentrifuge angeordnet ist und sich konzentrisch zu der Rotationsachse zumindest über einen Teilumfang oder den gesamten Umfang erstreckt. In diesem Fall kann die Einrichtung des Zentrifugenbehälters und insbesondere eine Antenne derselben eng benachbart von der Ringsegment- oder Ringantenne mit der Rotation der Laborzentrifuge bewegt werden, wobei nicht lediglich eine temporäre Kommunikation der Antenne der RFID-Einrichtung mit einer Antenne der Sende- und/oder Empfangseinrichtung in einem spezifischen Umfangswinkel erfolgt, sondern infolge des Einsatzes der Ringantenne eine Kommunikation über alle Drehwinkel (oder einen großen Bereich der Drehwinkel) möglich ist. Hierbei kann im Rahmen der Erfindung die Ringsegment- oder Ringantenne konzentrisch oder exzentrisch zur Rotationsachse angeordnet sein.
- Durchaus möglich ist im Rahmen der Erfindung aber auch der Einsatz einer beliebigen anderen Antenne, beispielsweise einer Plattenantenne, einer Kabelantenne oder einer Stabantenne, wobei diese konzentrisch zu der Rotationsachse oder exzentrisch von dieser angeordnet sein können. Um lediglich einige die Erfindung nicht beschränkende Beispiele zu nennen, kann eine Kabelantenne oder anderweitige Antenne ellipsenförmig sein, rechteckförmig sein oder eine beliebige Form aufweisen, wobei die Antenne dann vorzugsweise in einer Querebene zur Rotationsachse angeordnet ist und/oder konzentrisch oder exzentrisch zu der Rotationsachse angeordnet sein kann. Der Erfindung zugrunde liegende Untersuchungen haben gezeigt, dass es in Folge der in dem Edelstahlkessel der Laborzentrifuge auftretenden Reflexionen in einigen Anwendungsfällen sogar günstiger sein kann, wenn die Antenne exzentrisch zur Rotationsachse angeordnet ist.
- Durchaus möglich ist im Rahmen der Erfindung, dass eine Anregung und/oder ein Austausch von Informationen während des Betriebs der Laborzentrifuge und sämtlichen durchlaufenen Drehzahlen erfolgt. Für einen besonderen Vorschlag der Erfindung weist eine oder die Steuereinrichtung Steuerlogik auf, die eine Kommunikation und/oder Auswertung von Informationen beschränkt auf Betriebsbereiche, in welchen ein Stillstand des Rotors vorliegt. Möglich ist aber auch, dass die Kommunikation und/oder die Auswertung auf Betriebsbereiche beschränkt wird, in denen eine Drehzahl des Rotors kleiner ist als ein vorgegebener Schwellwert der Drehzahl. Dieser Schwellwert der Drehzahl wird dabei so ermittelt, dass eine zuverlässige Übertragung von Informationen zwischen der RFID-Einrichtung und der Sende- und/oder Empfangseinrichtung gewährleistet ist.
- Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Patentansprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen. Die in der Beschreibung genannten Vorteile von Merkmalen und von Kombinationen mehrerer Merkmale sind lediglich beispielhaft und können alternativ oder kumulativ zur Wirkung kommen, ohne dass die Vorteile zwingend von erfindungsgemäßen Ausführungsformen erzielt werden müssen. Ohne dass hierdurch der Gegenstand der beigefügten Patentansprüche verändert wird, gilt hinsichtlich des Offenbarungsgehalts der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen und des Gebrauchsmusters Folgendes: weitere Merkmale sind den Zeichnungen - insbesondere den dargestellten Geometrien und den relativen Abmessungen mehrerer Bauteile zueinander sowie deren relativer Anordnung und Wirkverbindung - zu entnehmen. Die Kombination von Merkmalen unterschiedlicher Ausführungsformen der Erfindung oder von Merkmalen unterschiedlicher Patentansprüche ist ebenfalls abweichend von den gewählten Rückbeziehungen der Patentansprüche möglich und wird hiermit angeregt. Dies betrifft auch solche Merkmale, die in separaten Zeichnungen dargestellt sind oder bei deren Beschreibung genannt werden. Diese Merkmale können auch mit Merkmalen unterschiedlicher Patentansprüche kombiniert werden. Ebenso können in den Patentansprüchen aufgeführte Merkmale für weitere Ausführungsformen der Erfindung entfallen.
- Die in den Patentansprüchen und der Beschreibung genannten Merkmale sind bezüglich ihrer Anzahl so zu verstehen, dass genau diese Anzahl oder eine größere Anzahl als die genannte Anzahl vorhanden ist, ohne dass es einer expliziten Verwendung des Adverbs "mindestens" bedarf. Wenn also beispielsweise von einem Element die Rede ist, ist dies so zu verstehen, dass genau ein Element, zwei Elemente oder mehr Elemente vorhanden sind. Diese Merkmale können durch andere Merkmale ergänzt werden oder die einzigen Merkmale sein, aus denen das jeweilige Erzeugnis besteht.
- Die in den Patentansprüchen enthaltenen Bezugszeichen stellen keine Beschränkung des Umfangs der durch die Patentansprüche geschützten Gegenstände dar. Sie dienen lediglich dem Zweck, die Patentansprüche leichter verständlich zu machen.
- Im Folgenden wird die Erfindung anhand in den Figuren dargestellter bevorzugter Ausführungsbeispiele weiter erläutert und beschrieben.
- Fig. 1 und 2
- zeigen stark schematisiert Ausführungsbeispiele einer Laborzentrifuge.
- Fig. 3
- zeigt schematisch eine Laborzentrifuge in einem Vertikalschnitt.
- Fig. 4
- zeigt schematisch eine Komponente eines Zentrifugenbehälters mit einer Antenne, einer Frequenzweiche und einer RFID-Einrichtung und einem Temperatursensor.
-
Fig. 1 zeigt in einer groben Prinzipskizze eine Laborzentrifuge 1. In einer Zentrifugationskammer 2 der Laborzentrifuge 1 befindet sich ein von einem Motor angetriebener Rotor 3, an dem mehrere Zentrifugenbehälter 4a, 4b, ... (die in einigen Ausführungsformen auch als "Zentrifugenbecher" bezeichnet werden) gehalten, insbesondere aufgehängt sind. Die Laborzentrifuge 1 weist, vorzugsweise an die Zentrifugationskammer 2 angrenzend, eine Sende- und/oder Empfangseinrichtung 5 auf. Des Weiteren verfügt die Laborzentrifuge 1 über eine Steuereinrichtung 6 sowie eine Ausgabeeinrichtung 7, bei der es sich vorzugsweise um ein Display 8 handelt. - Der Zentrifugenbehälter 4 weist eine elektrische oder elektronische Einrichtung 9 auf. Die Einrichtung 9 ist geeignet ausgebildet, um bspw. die folgenden Funktionen auszuführen:
- Kommunikation mit der Sende- und/oder Empfangseinrichtung 5 zum Austausch von Informationen (uni- oder bi-direktional);
- Speicherung von Informationen;
- Messung einer Betriebsgröße;
- quantitative Erfassung der Betriebshäufigkeit des Zentrifugenbehälters 4, insbesondere die Gesamtdauer der Zentrifugation des Zentrifugenbehälters 4, die Zahl der Zentrifugationsprozesse, in welchen der Zentrifugenbehälter 4 eingesetzt worden ist oder ein kumuliertes Maß für die Beaufschlagung des Zentrifugenbehälters 4 mit Beschleunigungen und Kräften während der Zentrifugationsprozesse und/oder
- Ermöglichung einer nicht kabelgebundenen Anregung zwecks Energieversorgung der Einrichtung 9.
- Für das dargestellte Ausführungsbeispiel verfügt die Einrichtung 9 über mindestens eine Antenne 10. Hierbei kann eine Antenne dem uni- oder bi-direktionalen Austausch von Informationen dienen, während eine andere Antenne für die Anregung zur Energieversorgung dient. Möglich ist aber auch, dass der Austausch von Informationen und die Anregung zur Energieversorgung über dieselbe Antenne 10 gewährleistet wird.
- Des Weiteren verfügt die Einrichtung 9 über eine RFID-Einrichtung 11. Die Einrichtung 9 kann des Weiteren mindestens einen Sensor 12 zur Erfassung einer Betriebsgröße des Zentrifugenbehälters 4 aufweisen. Die Antenne 10, die RFID-Einrichtung 11 und der Sensor 12 sind in üblicher Weise ausgebildet und miteinander verbunden. Diese können zu einer Baueinheit zusammengefasst sein oder verteilt angeordnet und über elektrische Verbindungsleitungen miteinander verbunden sein. Möglich ist, dass die RFID-Einrichtung 11 und/oder der Sensor 12 auf einer Platine 13 angeordnet sind, Möglich ist beispielsweise, dass die RFID-Einrichtung 11 und/oder der Sensor 12, insbesondere auf der Platine 13, mit einem kleinen Abstand von einer Rotationsachse der Laborzentrifuge 1 angeordnet sind, so dass diese möglichst kleinen Beschleunigungen ausgesetzt sind. Hingegen kann die Antenne 10 frei so positioniert werden, dass sich eine optimale Kommunikation mit der Sende- und/oder Empfangseinrichtung 5 der Laborzentrifuge 1 ergibt. Hierzu kann beispielsweise die Antenne 10 an einem Ort angeordnet sein, welcher einen möglichst geringen Abstand von der Sende- und/oder Empfangseinrichtung 5 hat, wozu die Antenne 10 vorzugsweise mit einem kleinen Abstand von einer Wandung 14, die die Zentrifugationskammer 2 begrenzt, angeordnet ist. Hierbei kann die Antenne 10 mit kleinem Abstand von einer vertikalen, insbesondere zylindrischen Seitenwandung oder von dem Boden oder dem Deckel der Zentrifugationskammer 2 angeordnet sein.
- In
Fig. 1 sind gepunktet ein Austausch 15 von Informationen sowie eine Anregung 16 zwischen der Antenne 10 der Einrichtung 9 des Zentrifugenbehälters 4 und einer Antenne 17 der Sende- und/oder Empfangseinrichtung 5 dargestellt. Eine Kommunikation 18 zwischen den Antennen 10, 17 kann dabei in dem Austausch 15 der Informationen und/oder der Anregung 16 bestehen, wobei auch ein Austausch 15 und eine Anregung 16 gleichzeitig erfolgen kann oder der Austausch 15 und die Anregung 16 wechselweise und in unterschiedlichen Betriebsphasen erfolgen können. - Im Folgenden wird beispielhaft ein Betrieb einer Laborzentrifuge 1 gemäß
Fig. 1 erläutert. Nach Bestückung der Zentrifugenbehälter 4 mit Produkten und Aufhängung der Zentrifugenbehälter 4 an dem Rotor 3 wird der Rotor 3 mit den Zentrifugenbehältern 4 in die Zentrifugationskammer 2 eingesetzt, und es wird eine Antriebsverbindung mit dem Antrieb der Laborzentrifuge 1 geschaffen. In der Einrichtung 9, die ebenfalls eine Sende- und/oder Empfangseinrichtung 19 bildet, ist in einer Speichereinheit eine Kennzeichnung des zugeordneten Zentrifugenbehälters 4 gespeichert. Diese Kennzeichnung kann den Typ des eingesetzten Zentrifugenbehälters 4 bezeichnen, womit mehrere Zentrifugenbehälter 4 desselben Typs dieselbe Kennzeichnung aufweisen. Alternativ oder zusätzlich möglich ist, dass eine Kennzeichnung in Form einer für jeden Zentrifugenbehälter 4 spezifischen Kennzeichnung gespeichert ist. Beispielsweise ausgelöst durch eine manuelle Eingabe des Benutzers der Laborzentrifuge 1, durch Schließen des Deckels der Laborzentrifuge 1 oder mit Aufnahme des Betriebs der Laborzentrifuge 1 durch die Steuersoftware derselben erzeugt eine Steuereinheit 20 der Sende- und/oder Empfangseinrichtung 5 eine Anregung 16 zwecks Energieversorgung der Sende- und/oder Empfangseinrichtung 19. Infolge der Anregung 16 kann der Speicher ausgelesen werden und ein Austausch 15 von Informationen, hier der ausgelesenen Kennzeichnung, erfolgen. Die derart übertragene Kennzeichnung wird dann an die Steuereinrichtung 6 übermittelt, welche eine Auswertung vornimmt. Diese Auswertung kann beispielsweise in der Prüfung bestehen, ob der Typ des Zentrifugenbehälters 4, der mit der Kennzeichnung korreliert, für die Laborzentrifuge 1 oder den gewählten Zentrifugationsprozess richtig ist. Möglich ist auch, dass geprüft wird, ob die richtige Anzahl von Zentrifugenbehältern 4 an dem Rotor 3 aufgehängt ist. Alternativ oder zusätzlich möglich ist, dass der Zählerstand eines Zählers der Einrichtung 9, mittels dessen gezählt wird, wie viele Zentrifugationsprozesse der Zentrifugenbehälter 4 durchlaufen hat, ausgelesen wird. Ergibt die Prüfung, dass der bestimmungsgemäße Typ von Zentrifugenbehältern 4 vorliegt und die richtige Zahl von Zentrifugenbehältern 4 an dem Rotor 3 aufgehängt ist und/oder die Zählerstände der eingesetzten Zentrifugenbehälter 4 kleiner sind als die maximale Anzahl der Zentrifugationsprozesse, die die Zentrifugenbehälter 4 durchlaufen dürfen, erfolgt durch die Steuereinheit 6 die Freigabe des Zentrifugationsprozesses. Vor oder während des Antriebs des Rotors 3 erfolgt ein Austausch 15 von Informationen zwischen den Sende- und/oder Empfangseinrichtungen 5, 19, indem ein Zählimpuls für eine Durchführung eines weiteren Zentrifugationsprozesses an die Sende- und/oder Empfangseinrichtung 19 des Zentrifugenbehälters 4 übertragen wird, so dass ein gespeicherter aktueller Zählstand eines Zählers der Einrichtung 9 für die Zahl der Zentrifugationsprozesse, welchen der Zentrifugenbehälter 4 ausgesetzt war, um 1 erhöht werden kann. Während des Zentrifugationsprozesses oder auch nach demselben kann dann ein Austausch 15 von Informationen in Form eines aktuell ermittelten oder zwischengespeicherten Messwerts des Sensors 12 an die Sende- und/oder Empfangseinrichtung 5 erfolgen mit anschließender Verarbeitung durch die Steuereinrichtung 6. - Vorzugsweise vor oder nach einem Zentrifugationsprozess erfolgt ein Austausch 15 einer Information in Form des aktuellen Zählerstandes. Die Steuereinrichtung 6 vergleicht den aktuellen Zählerstand mit einem Schwellwert. Erkennt die Steuereinrichtung 6 auf Grundlage dieses Vergleiches, dass der maximal zulässige Zählerstand erreicht ist, erzeugt die Steuereinrichtung 6 an dem Display 8 eine Ausgabe derart, dass dem Benutzer signalisiert wird, dass der Zentrifugenbehälter 4 die maximale Zahl der zulässigen Zentrifugationsprozesse durchlaufen hat. Hierbei erfolgt durch die Steuereinrichtung 6 vorzugsweise auch eine Erzeugung einer Ausgabe an dem Display 8, welche eine Identifizierung des Zentrifugenbehälters 4 unter der Mehrzahl der in der Laborzentrifuge 1 angeordneten Zentrifugenbehälter 4 ermöglicht, was insbesondere durch Anzeige der für den Zentrifugenbehälter 4 spezifischen Kennzeichnung erfolgt.
- Möglich ist, dass der Austausch 15 von Informationen und/oder eine Anregung 16 für die unterschiedlichen Zentrifugenbehälter 4 mit gleichen oder unterschiedlichen Anregungsfrequenzen und/oder Austauschfrequenzen erfolgt.
-
Fig. 2 zeigt ebenfalls als Prinzipskizze eine abgewandelte Ausführungsform. Hier sind nicht die RFID-Einrichtung 11 und der Sensor 12 auf einer gemeinsamen Platine 13 angeordnet. Vielmehr bilden hier die Antenne 10 und die RFID-Einrichtung 11 eine Baueinheit 21, während der Sensor 12 separat ausgebildet ist und u. U. auch beabstandet von der Baueinheit 21 angeordnet ist. In diesem Fall erfolgt die Kommunikation 18 der Sende- und/oder Empfangseinrichtung 19 des Zentrifugenbehälters 4 nicht mit der Sende- und/oder Empfangseinrichtung 5 der Laborzentrifuge 1, sondern vielmehr mit einer Sende- und/oder Empfangseinrichtung 22 des Rotors 3. Diese kann beispielsweise über eine Antenne 23 verfügen, über welche die Kommunikation 18 erfolgt, sowie eine Steuereinrichtung 24 zur Steuerung einer etwaigen Anregung 16 und/oder eines Austauschs 15. Die Sende- und/oder Empfangseinrichtung 22 des Rotors 3 steht in Kommunikation 25 mit der Sende- und/oder Empfangseinrichtung 5 der Laborzentrifuge 1. Diese Kommunikation 25 kann drahtgebunden, beispielsweise über einen Schleifkontakt zwischen dem Rotor 3 und der Laborzentrifuge 1, erfolgen. Für das dargestellte Ausführungsbeispiel erfolgt die Kommunikation 25 aber ebenfalls drahtlos. Zu diesem Zweck weist die Sende- und/oder Empfangseinrichtung 22 eine Antenne 26 auf, über welche die Kommunikation 25 mit der Antenne 17 der Sende- und/oder Empfangseinrichtung 5 erfolgt. -
Fig. 3 zeigt stark schematisiert die Laborzentrifuge 1 mit dem drehbar um eine Rotationsachse 27 gelagerten und angetriebenen Rotor 3 und daran um Schwenkachsen 28a, 28b, ... aufgehängten Zentrifugenbehältern 4a, 4b, ... Hier sind die Einrichtungen 9a, 9b, ... im Bereich der Deckel der Zentrifugenbehälter 4 angeordnet. Die Zentrifugationskammer 2 ist mit einem Deckel 29 geschlossen. An dem Deckel 29 ist auf der der Zentrifugationskammer 2 zugewandten Seite eine Ringantenne 30 gehalten. Die Ringantenne 30 ist konzentrisch zur Rotationsachse 27 angeordnet und in einem kleinen Abstand von den Einrichtungen 9a, 9b, ... und den Antennen 10a, 10b, ... derselben angeordnet, um kurze Übertragungswege zu ermöglichen. -
Fig. 4 zeigt beispielhaft und stark schematisiert einen elektrischen Schaltplan einer Einrichtung 9. Die Antenne 10 ist über eine Verzweigung 31 in einem ersten Leitungszweig 32 über einen ersten Filter 33 mit dem Sensor 12 verbunden. Des Weiteren ist die Antenne 10 über die Verzweigung 31 in einem zweiten Leitungszweig 34 über einen zweiten Filter 35 mit der RFID-Einrichtung 11 verbunden. Der erste Leitungszweig 32 weist einen (in Richtung von der Antenne 10 zu dem Sensor 12 wirksamen) Demodulator 36 sowie einen (in Richtung von dem Sensor 12 zu der Antenne 10 wirksamen) Modulator 37 auf, wobei der Demodulator 36 und der Modulator 37 vorzugsweise zwischen dem Filter 33 und dem Sensor 12 angeordnet sind. Möglich ist, dass der Demodulator 36 und/oder der Modulator 37 eine Diode 38 mit einem nachgeordneten Tiefpass oder eine Kapazität aufweist. - Vorzugsweise handelt es sich bei dem ersten Filter 33 um einen Hochpass, während der zweite Filter 35 ein Tiefpass ist. Der Hochpass und der Tiefpass weisen hinsichtlich ihrer Durchgängigkeit keine Überlappung auf. Möglich ist auch, dass die Filter 33, 35 als Bandpassfilter ohne Überlappung ausgebildet sind. Möglich ist des Weiteren, dass die Verzweigung 31 und die Filter 33, 35 von einer Frequenzweiche oder einem sogenannten Diplexer ausgebildet werden, an dessen Eingang die Antenne 10 angeschlossen ist und an dessen Ausgänge der Sensor 12 und die RFID-Einrichtung 11 angeschlossen sind.
- Für eine mögliche Ausgestaltung bildet der Sensor 12 ein schwingungsfähiges System, wobei der Schwingkreis des Sensors 12 mit einem Quarz 39 ausgebildet ist. Die Resonanzfrequenz des Schwingkreises ist infolge der Temperaturabhängigkeit des Verhaltens des Quarzes 39 abhängig von der Temperatur, welcher der Sensor 12 ausgesetzt ist, womit der Sensor 12 ein Temperatursensor ist.
- Die RFID-Einrichtung 11 weist einen Speicher 40 auf. In dem Speicher 40 ist eine für den Zentrifugenbehälter 4 spezifische Kenngröße 41 gespeichert. Die Kenngröße 41 ermöglicht eine eindeutige Identifizierung des zugeordneten Zentrifugenbehälters 4. Die Kenngröße 41 kann beispielsweise eine laufende Nummer oder eine Serien- oder Produktnummer sein. Möglich ist auch, dass die Kenngröße 41 eine Kalibrier-Kenngröße ist, die das Verhalten des Sensors 12, hier die spezifische Abhängigkeit der Resonanzfrequenz von der auf den Quarz 39 wirkenden Temperatur, beschreiben kann. Eine derartige Kenngröße kann beispielsweise ein Kalibrierfaktor, eine Kalibrierkurve, eine Kalibrierfunktion oder ein Kalibrier-Kennfeld sein.
- Eine Einrichtung 9 gemäß
Fig. 4 ermöglicht die folgende Betriebsweise:
Erfolgt eine Anregung 16 der Einrichtung 9 mit einer Anregungsfrequenz, welche den zweiten Filter 35 passieren kann, aber den ersten Filter 33 nicht passiert, kann eine Leistungsversorgung der RFID-Einrichtung 11 über diese Anregung gewährleistet werden, und es kann ein Austausch 15 einer Information, hier der Kenngröße 41, erfolgen. Der mit dem Quarz 39 gebildete Schwingkreis des Sensors 12 verfügt über eine temperaturabhängige Resonanzfrequenz. Der Schwingkreis wird in der Resonanzfrequenz mittels der Anregung 16 zu Schwingungen angeregt, wobei eine Auslegung des Schwingkreises derart erfolgt, dass in dem erwarteten Temperaturbereich die Resonanzfrequenz in einem Frequenzbereich liegt, der eine Anregung in Resonanz mit einer Anregungsfrequenz der Anregung 16 ermöglicht, welche den ersten Filter 33 passieren kann, aber den zweiten Filter 35 nicht passiert. Hierbei kann mittels der Sende- und/oder Empfangseinrichtung 5 bzw. 22 durch die Variation der Anregungsfrequenz und die Suche der Resonanz über eine Kalibrier-Kenngröße, welche die Abhängigkeit der Resonanzfrequenz von der Temperatur beschreibt, die Temperatur ermittelt werden. Vorzugsweise kann eine Anregung 16 eine Trägerfrequenz im Bereich von 2,4 GHz bis 2,5 GHz aufweisen, während die Resonanzfrequenz des Schwingkreises des Sensors 12 beispielsweise in einem Bereich von 32 KHz bis 67 KHz oder 170 KHz bis 250 KHz liegen kann. Hingegen erfolgt eine Anregung der RFID-Einrichtung 11 mit einer Frequenz von 868 MHz oder 915 MHz, wobei auch Änderungen von ± 5 % oder ± 10 % von diesen Frequenzen möglich sind. Finden in einer Laborzentrifuge 1 oder auch in mehreren Laborzentrifugen 1 mehrere Zentrifugenbehälter 4 mit zugeordneten Sensoren Einsatz, können die Schwingkreise der Sensoren 12 Resonanzfrequenzen in unterschiedlichen, nicht überlappenden Resonanzfrequenzbereichen aufweisen. - Vorzugsweise erfolgt eine Kopplung des Zentrifugenbehälters 4 mit dem Rotor 3 im Bereich der Schwenkachse 28 über einen Kopplungsbereich 42, der eine Ausrichtung des Zentrifugenbehälters 4 gegenüber der Rotationsachse 27 derart vorgibt, dass der Zentrifugenbehälter 4 nur mit einer vorbestimmten Seite, die der Rotationsachse 27 zugewandt ist, mit dem Rotor 3 gekoppelt werden kann.
- Vorzugsweise erfolgt gemäß
Fig. 1 eine Kommunikation 18 der RFID-Einrichtung 11 des Zentrifugenbehälters 4 unmittelbar mit der Laborzentrifuge 1 bzw. dem Gehäuse derselben. Hierbei kann eine Antenne 17 der Laborzentrifuge als Kabelantenne ausgebildet sein, wozu vorzugsweise eine so genannte Locfield-Antenne ("LOCFIELD" ist eine eingetragene Marke) Einsatz finden kann mit einer Länge im Bereich von 0,5 m bis 1,5 m oder 0,8 m bis 1,2 m. Die Kabelantenne kann dann in den Deckel 29 integriert sein, wozu der Deckel 29 über eine teilringförmige oder ringförmige Nut oder Ausnehmung verfügen kann, in welcher sich die Kabelantenne über einen Teilumfang oder über den gesamten Umfang um die Rotationsachse 27 erstreckt. Alternativ oder zusätzlich möglich ist, dass eine Plattenantenne Einsatz findet, die insbesondere in eine Ausnehmung des Deckels integriert ist und in Richtung der Zentrifugationskammer 2 vorzugsweise schützend und/oder abdichtend abgedeckt ist. Vorzugsweise erfolgt die Kommunikation mit mindestens einer der vorgenannten, in den Deckel 29 integrierten Antenne mittels UHF-Frequenzen. - Möglich ist auch, dass die Antenne 17, ggf. unter Zwischenschaltung einer Sende- und/oder Empfangseinrichtung des Zentrifugenbehälters 4 und/oder des Rotors 3, mit einem Probenbehälter wie beispielsweise einem Blutbeutel kommuniziert, vorzugsweise mittels einer Kommunikation mit einer RFID-Einrichtung des Probenbehälters. Auf diese Weise kann eine Übermittlung von Informationen zu dem Probenbehälter zu der Steuereinheit 20 der Laborzentrifuge 1 erfolgen, beispielsweise die Art der Probe, eine Typenkennzeichnung der Probe, eine spezifische Probennummer der Probe, das Datum der Befüllung des Probenbehälters u. ä. Diese Informationen können dann für den Benutzer an einem Display der Laborzentrifuge 1 angezeigt werden oder von der Laborzentrifuge 1 oder extern von dieser gespeichert werden.
-
- 1
- Laborzentrifuge
- 2
- Zentrifugationskammer
- 3
- Rotor
- 4
- Zentrifugenbehälter
- 5
- Sende- und/oder Empfangseinrichtung
- 6
- Steuereinrichtung
- 7
- Ausgabeeinrichtung
- 8
- Display
- 9
- elektrische/elektronische Einrichtung
- 10
- Antenne
- 11
- RFID-Einrichtung
- 12
- Sensor
- 13
- Platine
- 14
- Wandung
- 15
- Austausch
- 16
- Anregung
- 17
- Antenne
- 18
- Kommunikation
- 19
- Sende- und/oder Empfangseinrichtung
- 20
- Steuereinheit
- 21
- Baueinheit
- 22
- Sende- und/oder Empfangseinrichtung
- 23
- Antenne
- 24
- Steuereinrichtung
- 25
- Kommunikation
- 26
- Antenne
- 27
- Rotationsachse
- 28
- Schwenkachse
- 29
- Deckel
- 30
- Ringantenne
- 31
- Verzweigung
- 32
- erster Leitungsstrang
- 33
- erster Filter
- 34
- zweiter Leitungsstrang
- 35
- zweiter Filter
- 36
- Demodulator
- 37
- Modulator
- 38
- Diode
- 39
- Quarz
- 40
- Speicher
- 41
- Kenngröße
- 42
- Kopplungsbereich
Claims (15)
- Verfahren zum Betrieb eines Zentrifugenbehälters (4) für eine Laborzentrifuge (1), wobei der Zentrifugenbehälter (4) eine RFID-Einrichtung (11) aufweist, wobei eine Speichereinheit zur Speicherung mindestens einer Betriebsgröße vorhanden ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Anzahl der Betriebszyklen, welche der Zentrifugenbehälter (4) durchlaufen hat, von der Speichereinheit gespeichert wird, wobei das Verfahren in mehreren Zentrifugationsprozessen in mindestens zwei Laborzentrifugen (1) durchgeführt wird, mit den folgenden Verfahrensschritten:a) Einbringen des Zentrifugenbehälters (4) in eine erste Laborzentrifuge (1a),b) Erzeugung eines Impulses für einen Zykluszähler,c) Erhöhung eines von einer Speichereinheit des Zentrifugenbehälters (4) gespeicherten Zykluszählerstandes infolge des erzeugten Impulses,d) Abspeichern des erhöhten Zykluszählerstandes auf der Speichereinheit des Zentrifugenbehälters (4),e) Einbringen des Zentrifugenbehälters (4) in eine zweite Laborzentrifuge (1b),f) Erzeugung eines Impulses für einen Zykluszähler,g) Erhöhung des von der Speichereinheit des Zentrifugenbehälters (4) gespeicherten Zykluszählerstandes infolge des erzeugten Impulses,h) Abspeichern des erhöhten Zykluszählerstandes auf der Speichereinheit des Zentrifugenbehälters (4).
- Verfahren zum Betrieb eines Zentrifugenbehälters (4) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dassa) ein Kopplungsbereich (42) für eine Kopplung des Zentrifugenbehälters (4) mit einem Rotor (3) vorhanden ist, welcher eine Ausrichtung des Zentrifugenbehälters (4) gegenüber einer Rotationsachse (27) des Rotors (3) vorgibt, undb) eine die RFID-Einrichtung (11) aufweisende Einrichtung (9) zumindest teilweise auf der Seite des Zentrifugenbehälters (4) angeordnet ist, welche in dem mit dem Rotor (3) gekoppelten Zustand des Zentrifugenbehälters (4) der Rotationsachse (27) zugewandt ist.
- Verfahren zum Betrieb eines Zentrifugenbehälters (4) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dassa) eine Antenne (10) der Einrichtung (9) auf der Seite des Zentrifugenbehälters (4) angeordnet ist, welche in dem mit dem Rotor (3) gekoppelten Zustand des Zentrifugenbehälters (4) der Rotationsachse (27) abgewandt ist, undb) weitere Komponenten der Einrichtung (9) auf der Seite des Zentrifugenbehälters (4) angeordnet sind, welche in dem mit dem Rotor (3) gekoppelten Zustand des Zentrifugenbehälters (4) der Rotationsachse (27) zugewandt ist.
- Verfahren zum Betrieb eines Zentrifugenbehälters (4) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dassa) ein Kopplungsbereich (42) für eine Kopplung des Zentrifugenbehälters (4) mit einem Rotor (3) vorhanden ist, welcher eine Ausrichtung des Zentrifugenbehälters (4) gegenüber einer Rotationsachse (27) des Rotors (3) vorgibt, undb) eine Antenne (10) der Einrichtung (9) oder RFID-Einrichtung (11) auf der Seite des Zentrifugenbehälters (4) angeordnet ist, welche in dem mit dem Rotor (3) gekoppelten Zustand des Zentrifugenbehälters (4) dem Deckel oder dem Boden der Laborzentrifuge (4) zugewandt ist.
- Verfahren zum Betrieb eines Zentrifugenbehälters (4) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (9) oder RFID-Einrichtung (11) eine Antenne (10) aufweist, über welche die RFID-Einrichtung (11) drahtlos von einer Energiequelle mit Energie versorgt werden kann, die außerhalb des Zentrifugenbehälters (4) angeordnet ist.
- Verfahren zum Betrieb eines Zentrifugenbehälters (4) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Sensor (12) zur Erfassung einer Betriebsgröße vorhanden ist.
- Verfahren zum Betrieb eines Zentrifugenbehälters (4) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dassa) eine Zentrifugationsdauer und/oderb) eine Winkelgeschwindigkeit der Rotation des Zentrifugenbehälters (4) und/oderc) eine Beschleunigung des Zentrifugenbehälters (4) und/oderd) einen Ausschwingwinkels des Zentrifugenbehälters (4) und/odere) eine Temperatur
von dem Sensor (12) erfasst wird und/oder von der Speichereinheit gespeichert wird. - Verfahren zum Betrieb eines Zentrifugenbehälters (4) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (9) oder RFID-Einrichtung (11) zumindest teilweise in einer Ausnehmung eines Bauelements des Zentrifugenbehälters (4) angeordnet ist und durch ein strahlungsdurchlässiges Abdeckelement abgedeckt ist.
- Verfahren zum Betrieb eines Zentrifugenbehälters (4) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (9) oder RFID-Einrichtung (11) eine Sende- und/oder Empfangseinrichtung aufweist, über welche die RFID-Einrichtung (11)a) Informationen von mindestens einem in dem Zentrifugenbehälter (4) enthaltenen Probenbehälter empfangen kann und/oderb) Informationen an mindestens einen in dem Zentrifugenbehälter (4) enthaltenen Probenbehälter senden kann.
- Verfahren zum Betrieb einer Laborzentrifuge (1) mit mindestens einem an einem Rotor (3) gehaltenen Zentrifugenbehälter (4), der mit einem Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche betrieben wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Laborzentrifuge (1) eine Sende- und/oder Empfangseinrichtung (5) für eine Kommunikation (18) mita) einer Einrichtung (9) oder RFID-Einrichtung (11) mindestens eines an einem Rotor (3) gehaltenen Zentrifugenbehälters (4) zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche und/oderb) einem Rotor (3), welcher mit einer Einrichtung (9) oder RFID-Einrichtung (11) mindestens eines an einem Rotor (3) gehaltenen Zentrifugenbehälters (4) zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche kommuniziert,aufweist.
- Verfahren zum Betrieb einer Laborzentrifuge (1) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuereinrichtung (6) vorhanden ist, welche Steuerlogik aufweist, welche eine Auswertung von Informationen der Sende- und/oder Empfangseinrichtung (5) dahingehend vornimmt,a) mit welcher Anzahl von Zentrifugenbehältern (4a, 4b, ...) der Rotor (3) ausgestattet ist und/oderb) mit welchem Typ oder welchen Typen von Zentrifugenbehältern (4a, 4b, ...) der Rotor (3) ausgestattet ist und/oderc) ob der Rotor (3) mit der erforderlichen Anzahl von Zentrifugenbehältern (4a, 4b, ...) ausgestattet ist und/oderd) ob der Rotor (3) mit dem richtigen Typ oder den richtigen Typen von Zentrifugenbehältern (4a, 4b, ...) ausgestattet ist und/odere) mit welchem Zentrifugationsprofil für den mindestens einen Typ des Zentrifugenbehälters (4a, 4b, ...), mit dem oder denen der Rotor (3) ausgestattet ist, der Zentrifugationsprozess durchgeführt werden muss.
- Verfahren zum Betrieb einer Laborzentrifuge (1) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass eine oder die Steuereinrichtung (6) Steuerlogik aufweist, welche für den Fall, dass die Auswertung von Informationen der Sende- und/oder Empfangseinrichtung (5) ergibt, dassa) der Rotor (3) nicht mit der erforderlichen Anzahl von Zentrifugenbehältern (4a, 4b, ...) ausgestattet ist. und/oderb) der Rotor (3) nicht mit dem richtigen Typ oder den richtigen Typen von Zentrifugenbehältern (4a, 4b, ...) ausgestattet ist,ein Fehlersignal erzeugt und/oder einen Betrieb der Laborzentrifuge (1) einschränkt oder unterbindet.
- Verfahren zum Betrieb einer Laborzentrifuge (1) nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass eine oder die Steuereinrichtung (6) Steuerlogik aufweist, welche ein Signal erzeugt, welches von der Anzahl die Betriebszyklen, welche der Zentrifugenbehälter (4) durchlaufen hat, abhängig ist.
- Verfahren zum Betrieb einer Laborzentrifuge (1) nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Sende- und/oder Empfangseinrichtung (5) für die Kommunikation (18) mit mindestens einem an einem Rotor (3) gehaltenen Zentrifugenbehälter (4) eine Ringantenne (30) aufweist, welche im Bereich eines Deckels (29) der Laborzentrifuge (1) oder eines Bodens einer Zentrifugationskammer (2) der Laborzentrifuge (1) angeordnet ist.
- Verfahren zum Betrieb einer Laborzentrifuge (1) nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass eine oder die Steuereinrichtung (6) Steuerlogik aufweist, welche eine Kommunikation (18) und/oder Auswertung auf Betriebsbereichea) mit einem Stillstand und/oderb) mit Drehzahlen, die kleiner sind als ein Schwellwert der Drehzahl,beschränkt.
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