JP2006300721A - Thermal lens spectrometric analytical system, and thermal lens signal correction method - Google Patents

Thermal lens spectrometric analytical system, and thermal lens signal correction method Download PDF

Info

Publication number
JP2006300721A
JP2006300721A JP2005122678A JP2005122678A JP2006300721A JP 2006300721 A JP2006300721 A JP 2006300721A JP 2005122678 A JP2005122678 A JP 2005122678A JP 2005122678 A JP2005122678 A JP 2005122678A JP 2006300721 A JP2006300721 A JP 2006300721A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
light
thermal lens
excitation light
detection
analysis system
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2005122678A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP4145892B2 (en
Inventor
Atsushi Yamaguchi
山口  淳
Takashi Fukuzawa
隆 福澤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nippon Sheet Glass Co Ltd
Original Assignee
Nippon Sheet Glass Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nippon Sheet Glass Co Ltd filed Critical Nippon Sheet Glass Co Ltd
Priority to JP2005122678A priority Critical patent/JP4145892B2/en
Priority to PCT/JP2006/307889 priority patent/WO2006115079A1/en
Publication of JP2006300721A publication Critical patent/JP2006300721A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP4145892B2 publication Critical patent/JP4145892B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/171Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated with calorimetric detection, e.g. with thermal lens detection
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/171Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated with calorimetric detection, e.g. with thermal lens detection
    • G01N2021/1712Thermal lens, mirage effect

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a thermal lens spectrometric analytical system and a thermal lens signal correction method, which measure accurately a sample, even when thermal lens signal intensity is varied by an external environment change. <P>SOLUTION: This thermal lens spectrometric analytical system 10 is provided with: a micro chemical chip 2 having a groove 1 injected with the in-liquid sample in an inside; a refractive index distribution type rod lens 3 for converging excitation light and detection light propagated from a light source unit 7 via an optical fiber 5 to the liquid sample to generate a thermal lens image; a photoelectric converter 22 for detecting light quantities of the excitation light and the detection light, and the thermal lens signal intensity; and a personal computer 25 for correcting a measured value of the thermal lens signal intensity, by multiplying the measured value of the thermal lens signal intensity with the first ratio (prescribed light quantity of the excitation light/measured light quantity of the excitation light), and/or the second ratio (prescribed light quantity of the detection light/measured light quantity of the detection light). <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、熱レンズ分光分析システム及び熱レンズ信号補正方法に関する。   The present invention relates to a thermal lens spectroscopic analysis system and a thermal lens signal correction method.

従来から、化学反応の高速化や微少量での反応、オンサイト分析等の観点から、化学反
応を微小空間で行うための集積化技術が注目されており、そのため研究が精力的に進めら
れている。
Conventionally, integration technology for performing chemical reactions in a minute space has attracted attention from the viewpoint of speeding up chemical reactions, reactions in minute amounts, on-site analysis, etc. Yes.

このような集積化技術の1つとして、マイクロ化学チップを用いて、液体試料の混合、
反応、分離、抽出、検出等を行う熱レンズ分光分析システムがある。
One such integration technique is the use of microchemical chips to mix liquid samples,
There is a thermal lens spectroscopic analysis system that performs reaction, separation, extraction, detection, and the like.

例えば、図4に示すように、熱レンズ分光分析システム1000は、流路内に液中試料が満たされた流路付き板状部材120と、流路付き板状部材120の上方に配設され、先端にレンズを取り付けたレンズ付き光ファイバー100と、レンズ付き光ファイバー100に接続され、流路付き板状部材120の流路内の液中試料に励起光を照射すると共に、当該照射された励起光によって液中試料に生成される熱レンズに検出光を照射する光源ユニット110と、流路付き板状部材120の下方に配設され、励起光によって流路付き板状部材120の流路内の液中試料に生成された熱レンズを介して検出光を検出する検出装置130とを備える。   For example, as shown in FIG. 4, the thermal lens spectroscopic analysis system 1000 is disposed above the plate member 120 with a channel and the plate member 120 with a channel in which a sample in liquid is filled in the channel. The optical fiber 100 with a lens having a lens attached to the tip, and the sample in liquid in the flow path of the plate-like member 120 with the flow path connected to the optical fiber 100 with the lens are irradiated with the excitation light, and the irradiated excitation light The light source unit 110 that irradiates the thermal lens generated in the sample in the liquid with the detection light and the plate member 120 with the flow path are disposed below the flow path of the plate member 120 with the flow path by the excitation light. And a detection device 130 that detects detection light through a thermal lens generated in the sample in liquid.

レンズ付き光ファイバー100は、レンズ102と、一端がレンズ102に接続され、他端が光源ユニット110に接続される光ファイバー101と、光ファイバー101をフェルール103を介して固定するスリーブ104とから成る。   The optical fiber 100 with a lens includes a lens 102, an optical fiber 101 having one end connected to the lens 102 and the other end connected to the light source unit 110, and a sleeve 104 that fixes the optical fiber 101 via a ferrule 103.

光源ユニット110は、励起光を出力する励起光用光源105と、励起光用光源105
に接続され、励起光用光源105から出力される励起光を変調するモジュレーター107と、検出光を出力する検出光用光源106と、励起光用光源105及び検出光用光源106に夫々光ファイバー114を介して接続され、且つレンズ付き光ファイバー100の光ファイバー101に接続され、励起光用光源105から出力される励起光及び検出光光源106から出力される検出光を合波して光ファイバー101に合波したこれらの励起光及び検出光を夫々入射させる光合波器108とから成る。
The light source unit 110 includes an excitation light source 105 that outputs excitation light, and an excitation light source 105.
And a modulator 107 that modulates excitation light output from the excitation light source 105, a detection light source 106 that outputs detection light, and an optical fiber 114 for the excitation light source 105 and the detection light source 106, respectively. The excitation light output from the excitation light source 105 and the detection light output from the detection light source 106 and combined into the optical fiber 101. It comprises an optical multiplexer 108 on which these excitation light and detection light are respectively incident.

流路付き板状部材120は、レンズ付き光ファイバー100側から順に3層に重ねて接着された上部ガラス基板201、中部ガラス基板202、及び下部ガラス基板203から成る。流路付き板状部材120の中間層である中部ガラス基板202には、熱レンズ分光分析システム1000により液中試料の混合、攪拌、合成、分離、抽出、及び検出等の操作の際に液中試料を流す流路204を有する。   The plate member 120 with a flow path is composed of an upper glass substrate 201, a middle glass substrate 202, and a lower glass substrate 203 which are bonded in three layers in order from the optical fiber 100 with lens. The middle glass substrate 202, which is an intermediate layer of the plate member 120 with a flow path, is submerged in the liquid during operations such as mixing, stirring, synthesis, separation, extraction, and detection of the submerged sample by the thermal lens spectroscopic analysis system 1000. A flow path 204 through which a sample flows is provided.

検出装置130は、流路付き板状部材120の流路204に面する位置であって、レ
ンズ付き光ファイバー100に対向する位置に配設され、合波された励起光及び検出光を
分離して検出光のみを選択的に透過させる波長フィルター402と、波長フィルター402の下側であって、流路204に面する位置に配設された検出光を検出するための光電変
換器401と、光電変換器401にロックインアンプ404を介して接続されたコンピュ
ータ405とから成る(例えば、特許文献1参照)。
The detection device 130 is disposed at a position facing the flow path 204 of the plate member 120 with flow path and facing the optical fiber 100 with a lens, and separates the combined excitation light and detection light. A wavelength filter 402 that selectively transmits only detection light; a photoelectric converter 401 for detecting detection light disposed below the wavelength filter 402 and facing the flow path 204; The computer 405 is connected to the converter 401 via a lock-in amplifier 404 (see, for example, Patent Document 1).

この熱レンズ分光分析システム1000において、温度変化等の外部環境変化の影響を受けて、励起光用光源105及び検出光用光源106から出力された励起光及び検出光の光量が変化したり、光合波器108の損失が変化したり、熱レンズ分光分析システム1000が載置されたステージ(不図示)の膨張等に起因して、レンズ102と流路付き板状部材120との位置ずれやレンズ102と光電変換器401との位置ずれが発生したりしていた。   In the thermal lens spectroscopic analysis system 1000, the light amounts of the excitation light and the detection light output from the excitation light source 105 and the detection light source 106 are changed by the influence of changes in the external environment such as a temperature change. Due to a change in the loss of the waver 108, expansion of a stage (not shown) on which the thermal lens spectroscopic analysis system 1000 is mounted, or the like, the positional deviation between the lens 102 and the plate member 120 with a flow path or the lens 102 and the photoelectric converter 401 are misaligned.

これにより、熱レンズを形成するために流路204内の液中試料に入射される励起光の光量が変化したり、光電変換器401に入射される検出光の光量が変化したりすることがある。   As a result, the amount of excitation light incident on the sample in the liquid in the flow path 204 to form the thermal lens may change, or the amount of detection light incident on the photoelectric converter 401 may change. is there.

また、熱レンズ分光分析システム1000によって実行される熱レンズ分光分析法は、通常、アナログ測定であるので、上述した流路204内の液中試料に入射される励起光の光量変化及び光電変換器401に入射される検出光の光量変化は、最終的に測定される熱レンズ信号の強度変化となって表れ、熱レンズ信号強度測定における再現性が低下していた。   In addition, since the thermal lens spectroscopic analysis method executed by the thermal lens spectroscopic analysis system 1000 is usually analog measurement, the change in the amount of excitation light incident on the liquid sample in the channel 204 and the photoelectric converter described above. The change in the amount of the detection light incident on 401 appears as a change in the intensity of the thermal lens signal finally measured, and the reproducibility in the measurement of the thermal lens signal intensity is reduced.

熱レンズ信号強度測定における再現性を高めるために、光源ユニット110にペルチェ素子等の電子部品を付加して温度を制御したり、熱レンズ分光分析システム1000の測定環境を厳密に温度管理したりすることにより、熱レンズ信号強度測定における再現性低下の根本的な原因である温度変化等の外部環境変化を取り除くことが考えられるが、この場合、ペルチェ素子等の電子部品の付加による熱レンズ分光分析システム1000の大型化及びコスト増大や、測定環境の汎用性欠如等の問題がある。   In order to improve the reproducibility in the thermal lens signal intensity measurement, an electronic component such as a Peltier element is added to the light source unit 110 to control the temperature, or the measurement environment of the thermal lens spectroscopic analysis system 1000 is strictly controlled. It is possible to remove external environmental changes such as temperature changes that are the root cause of the reproducibility degradation in thermal lens signal intensity measurement, but in this case, thermal lens spectroscopic analysis by adding electronic parts such as Peltier elements There are problems such as an increase in the size and cost of the system 1000 and a lack of versatility in the measurement environment.

よって、流路204内の液中試料に入射される励起光の光量変化及び光電変換器401に入射される検出光の光量変化に応じて熱レンズ信号強度を補正することが考えられる。既に、2つの感光検出器(photo-sensitive detector)を用いて、測定されたレーザー光の光量を補正する輻射熱センサーが開示されている(例えば、特許文献2参照)。この輻射熱センサーのような光ファイバーを使用しない空間光学系においては、光路途中に設置したフィルター等により光を分岐させることができるので、この分岐光の光量に基づいてレーザー光の光量を容易に補正することができる。
特開2002−365252号公報 米国特許第5513006号明細書
Therefore, it is conceivable to correct the thermal lens signal intensity in accordance with the change in the amount of excitation light incident on the liquid sample in the flow path 204 and the change in the amount of detection light incident on the photoelectric converter 401. There has already been disclosed a radiant heat sensor that uses two photo-sensitive detectors to correct the amount of laser light measured (see, for example, Patent Document 2). In a spatial optical system that does not use an optical fiber such as this radiant heat sensor, the light can be branched by a filter or the like installed in the middle of the optical path, so the amount of laser light is easily corrected based on the amount of the branched light. be able to.
JP 2002-365252 A US Pat. No. 5,513,006

しかしながら、光ファイバーを使用する熱レンズ分光分析システムにおいては、光が光ファイバー内に閉じ込められているので、光を分岐させるには特殊な分岐モジュールが必要となり、分岐光を容易に検出することができない。特に、可視領域光を分岐する分岐モジュールは、分岐モジュール自体が温度変化の影響を受け易く、光の分岐比が変動してしまうものが多い。よって、熱レンズ信号強度を補正するための分岐光検出において、光の分岐比の変化分を検出しているのか、励起光及び検出光の光量変化を検出しているのかを区別することができない。   However, in the thermal lens spectroscopic analysis system using an optical fiber, since light is confined in the optical fiber, a special branch module is required to branch the light, and the branched light cannot be easily detected. In particular, many branch modules that branch light in the visible region are easily affected by temperature changes, and the light branch ratio varies. Therefore, in the branch light detection for correcting the thermal lens signal intensity, it is not possible to distinguish whether the change in the light branching ratio is detected or the change in the light quantity of the excitation light and the detection light is detected. .

また、熱レンズ分光分析システムは、励起光及び検出光の2種の光を用いているため、励起光及び検出光の光量を検出するためには少なくとも2つの検出器が必要となり、熱レンズ分光分析システムが大型化してしまう。   In addition, since the thermal lens spectroscopic analysis system uses two types of light, excitation light and detection light, at least two detectors are required to detect the amount of excitation light and detection light. The analysis system becomes large.

また、光合波器108の損失を補正するためには、励起光及び検出光が合波した後に光量を検出する必要があるが、光ファイバー内で合波した励起光及び検出光を分離して検出するのは難しい。   In addition, in order to correct the loss of the optical multiplexer 108, it is necessary to detect the amount of light after the excitation light and the detection light are combined, but the excitation light and the detection light combined in the optical fiber are separated and detected. Difficult to do.

本発明の目的は、外部環境変化により熱レンズ信号強度が変化しても試料を正確に測定することができる小型の熱レンズ分光分析システム及び熱レンズ信号補正方法を提供することにある。   An object of the present invention is to provide a small thermal lens spectroscopic analysis system and a thermal lens signal correction method capable of accurately measuring a sample even when the thermal lens signal intensity changes due to a change in the external environment.

上記目的を達成するために、請求項1記載の熱レンズ分光分析システムは、内部に液体試料が注入された溝を有するチップと、前記液体試料に光伝送経路を介して光源から伝播された励起光及び検出光を集光して熱レンズ信号を生成する対物レンズとを備える熱レンズ分光分析システムにおいて、前記励起光及び前記検出光の光量を測定する光量測定部と、前記熱レンズ信号の強度を測定する熱レンズ信号強度測定部と、前記励起光の所定光量と前記測定された励起光の光量との第1の比、及び前記検出光の所定光量と前記測定された検出光の光量との第2の比を算出する比算出部と、前記測定された熱レンズ信号の強度、前記第1の比、及び/又は前記第2の比を積算することにより前記測定された熱レンズ信号の強度を補正する熱レンズ信号強度検出補正部とを備えることを特徴とする。   In order to achieve the above object, the thermal lens spectroscopic analysis system according to claim 1 includes a chip having a groove into which a liquid sample is injected, and excitation that is propagated to the liquid sample from a light source through an optical transmission path. In a thermal lens spectroscopic analysis system including an objective lens that collects light and detection light to generate a thermal lens signal, a light amount measurement unit that measures the light amount of the excitation light and the detection light, and the intensity of the thermal lens signal A thermal lens signal intensity measuring unit that measures the first ratio of the predetermined light amount of the excitation light and the measured light amount of the excitation light, and the predetermined light amount of the detection light and the light amount of the measured detection light A ratio calculation unit that calculates the second ratio of the measured thermal lens signal by integrating the intensity of the measured thermal lens signal, the first ratio, and / or the second ratio. Thermal lens to correct intensity Characterized in that it comprises a No. intensity detection correction unit.

請求項2記載の熱レンズ分光分析システムは、請求項1記載の熱レンズ分光分析システムにおいて、前記励起光及び前記検出光の光量を測定する光量測定部は1つの検出器から成ることを特徴とする。   The thermal lens spectroscopic analysis system according to claim 2 is characterized in that, in the thermal lens spectroscopic analysis system according to claim 1, the light quantity measuring unit for measuring the light quantity of the excitation light and the detection light comprises a single detector. To do.

請求項3記載の熱レンズ分光分析システムは、請求項1記載の熱レンズ分光分析システムにおいて、前記励起光及び前記検出光の光量を測定する光量測定部と、前記熱レンズ信号の強度を測定する熱レンズ信号強度測定部とは、1つの検出器から成ることを特徴とする。   The thermal lens spectroscopic analysis system according to claim 3 is the thermal lens spectroscopic analysis system according to claim 1, and measures the intensity of the thermal lens signal and a light quantity measuring unit that measures the light quantity of the excitation light and the detection light. The thermal lens signal intensity measuring unit is characterized by comprising one detector.

請求項4記載の熱レンズ分光分析システムは、請求項2又は3記載の熱レンズ分光分析システムにおいて、前記励起光のみを透過する励起光透過フィルター及び前記検出光のみを透過する検出光透過フィルターが入れ替え可能に設置された光透過フィルターを備え、前記検出器は前記光透過フィルターを透過した励起光及び検出光の光量を測定することを特徴とする。   The thermal lens spectroscopic analysis system according to claim 4 is the thermal lens spectroscopic analysis system according to claim 2 or 3, wherein an excitation light transmission filter that transmits only the excitation light and a detection light transmission filter that transmits only the detection light. A light transmissive filter installed so as to be interchangeable is provided, and the detector measures the amount of excitation light and detection light transmitted through the light transmissive filter.

請求項5記載の熱レンズ分光分析システムは、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の熱レンズ分光分析システムにおいて、前記検出器の出力値に基づいて前記熱レンズ信号の強度を補正することを特徴とする。   The thermal lens spectroscopic analysis system according to claim 5 is the thermal lens spectroscopic analysis system according to any one of claims 1 to 4, wherein the intensity of the thermal lens signal is corrected based on an output value of the detector. It is characterized by that.

請求項6記載の熱レンズ分光分析システムは、請求項5記載の熱レンズ分光分析システムにおいて、前記検出器の出力値は電流値であることを特徴とする。   The thermal lens spectral analysis system according to claim 6 is the thermal lens spectral analysis system according to claim 5, wherein the output value of the detector is a current value.

請求項7記載の熱レンズ分光分析システムは、請求項5記載の熱レンズ分光分析システムにおいて、前記検出器の出力値は電圧値であることを特徴とする。   The thermal lens spectral analysis system according to claim 7 is the thermal lens spectral analysis system according to claim 5, wherein the output value of the detector is a voltage value.

請求項8記載の熱レンズ分光分析システムは、請求項7記載の熱レンズ分光分析システムにおいて、前記電圧値を測定する音声入力端子を備えることを特徴とする。   The thermal lens spectroscopic analysis system according to claim 8 is the thermal lens spectroscopic analysis system according to claim 7, further comprising an audio input terminal for measuring the voltage value.

請求項9記載の熱レンズ分光分析システムは、請求項1乃至8のいずれか1項に記載の熱レンズ分光分析システムにおいて、前記光伝送経路は光ファイバーであることを特徴とする。   The thermal lens spectroscopic analysis system according to claim 9 is the thermal lens spectroscopic analysis system according to any one of claims 1 to 8, wherein the light transmission path is an optical fiber.

請求項10記載の熱レンズ分光分析システムは、請求項1乃至9のいずれか1項に記載の熱レンズ分光分析システムにおいて、前記対物レンズはロッドレンズであることを特徴とする。   The thermal lens spectroscopic analysis system according to claim 10 is the thermal lens spectroscopic analysis system according to any one of claims 1 to 9, wherein the objective lens is a rod lens.

請求項11記載の熱レンズ分光分析システムは、請求項1乃至10のいずれか1項に記載の熱レンズ分光分析システムにおいて、前記熱レンズ信号は高速フーリエ変換処理によって得られることを特徴とする。   The thermal lens spectral analysis system according to claim 11 is the thermal lens spectral analysis system according to any one of claims 1 to 10, wherein the thermal lens signal is obtained by a fast Fourier transform process.

請求項12記載の熱レンズ信号補正方法は、チップにおける溝内部に注入された液体試料に励起光及び検出光を照射することにより生成した熱レンズ信号を補正する熱レンズ信号補正方法において、前記励起光及び前記検出光の光量を測定する光量測定ステップと、前記熱レンズ信号の強度を測定する熱レンズ信号強度測定ステップと、前記励起光の所定光量と前記測定された励起光の光量との第1の比、及び前記検出光の所定光量と前記測定された検出光の光量との第2の比を算出する比算出ステップと、前記測定された熱レンズ信号の強度、前記第1の比、及び/又は前記第2の比を積算することにより前記測定された熱レンズ信号の強度を補正する熱レンズ信号強度検出補正ステップとを備えることを特徴とする。   13. The thermal lens signal correction method according to claim 12, wherein the thermal lens signal correction method corrects a thermal lens signal generated by irradiating the liquid sample injected into the groove in the chip with excitation light and detection light. A light quantity measuring step for measuring the light quantity of the light and the detection light; a thermal lens signal intensity measuring step for measuring the intensity of the thermal lens signal; and a predetermined light quantity of the excitation light and a light quantity of the measured excitation light. A ratio calculating step of calculating a ratio of 1 and a second ratio between the predetermined light amount of the detection light and the measured light amount of the detection light, the intensity of the measured thermal lens signal, the first ratio, And / or a thermal lens signal intensity detection / correction step of correcting the intensity of the measured thermal lens signal by integrating the second ratio.

請求項1記載の熱レンズ分光分析システム及び請求項12記載の熱レンズ信号補正方法によれば、測定された熱レンズ信号の強度、励起光の所定光量と測定された励起光の光量との第1の比、検出光の所定光量と測定された検出光の光量との第2の比を積算することにより測定された熱レンズ信号の強度を補正するので、外部環境変化により熱レンズ信号強度が変化しても試料を正確に測定することができる。   According to the thermal lens spectroscopic analysis system of claim 1 and the thermal lens signal correction method of claim 12, the intensity of the measured thermal lens signal, the predetermined amount of excitation light and the measured amount of excitation light The intensity of the thermal lens signal measured by correcting the ratio of 1 and the second ratio of the predetermined light quantity of the detected light and the measured light quantity of the detected light is corrected. Even if it changes, the sample can be measured accurately.

請求項2記載の熱レンズ分光分析システムによれば、測定された熱レンズ信号の強度を補正するために用いる、励起光の光量及び検出光の光量を1つの検出器で測定するので、熱レンズ分光分析システムを小型化することができる。   According to the thermal lens spectroscopic analysis system of claim 2, since the light quantity of the excitation light and the light quantity of the detection light used for correcting the intensity of the measured thermal lens signal are measured by one detector, the thermal lens The spectroscopic analysis system can be miniaturized.

請求項3記載の熱レンズ分光分析システムによれば、励起光の光量及び検出光の光量に加えて、熱レンズ信号の強度を1つの検出器で測定するので、熱レンズ分光分析システムの構造を簡単にして、より小型化することができる。   According to the thermal lens spectroscopic analysis system of claim 3, since the intensity of the thermal lens signal is measured by one detector in addition to the light amount of the excitation light and the light amount of the detection light, the structure of the thermal lens spectroscopic analysis system is It can be simplified and further downsized.

請求項4記載の熱レンズ分光分析システムによれば、励起光のみを透過するフィルター及び検出光のみを透過するフィルターを入れ替えて励起光の光量及び検出光の光量を測定する機構であるので、検出器の構造を簡単にして熱レンズ分光分析システムをさらに小型化することができると共に、励起光及び検出光の光量変化を確実に測定して熱レンズ信号を確実に補正することができる。   According to the thermal lens spectroscopic analysis system of claim 4, since the mechanism is to measure the light quantity of the excitation light and the light quantity of the detection light by replacing the filter that transmits only the excitation light and the filter that transmits only the detection light, The thermal lens spectroscopic analysis system can be further miniaturized by simplifying the structure of the vessel, and the thermal lens signal can be reliably corrected by reliably measuring changes in the amount of excitation light and detection light.

以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳説する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

図1は、本発明の実施の形態に係る熱レンズ分光分析システムの構成を概略的に示す図である。   FIG. 1 is a diagram schematically showing a configuration of a thermal lens spectroscopic analysis system according to an embodiment of the present invention.

図1において、熱レンズ分光分析システム10は、中に液中試料が注入された溝1を有するマイクロ化学チップ2と、溝1の上方においてマイクロ化学チップ2上に所定間隔を介して配設され、後述する光ファイバー5から伝播された光を溝1に集光して熱レンズ信号を生成する円柱状のセルフォック(登録商標)等の屈折率分布型ロッドレンズ3と、屈折率分布型ロッドレンズ3の上方に配設され、屈折率分布型ロッドレンズ3に光を伝播する可視光用シングルモードの光ファイバー5と、光ファイバー5を保持するフェルール4と、屈折率分布型ロッドレンズ3を固定すると共に光ファイバー5をフェルール4を介して固定するスリーブ6と、光ファイバー5に接続され、光ファイバー5を介してマイクロ化学チップ2の溝1内の液中試料に励起光を照射すると共に、当該照射された励起光によって液中試料に生成される熱レンズに検出光を照射する光源ユニット7と、マイクロ化学チップ2の下方に配設され、光源ユニット7から照射された励起光によってマイクロ化学チップ2の溝1内の液中試料に生成された熱レンズを介して検出光を検出する検出装置8とを備える。   In FIG. 1, a thermal lens spectroscopic analysis system 10 is disposed on a microchemical chip 2 having a groove 1 into which a sample in liquid is injected, and on the microchemical chip 2 above the groove 1 with a predetermined interval. A refractive index distribution type rod lens 3 such as a cylindrical SELFOC (registered trademark) that condenses light propagated from an optical fiber 5 described later in the groove 1 to generate a thermal lens signal, and a refractive index distribution type rod lens 3 The single-mode optical fiber 5 for visible light that propagates light to the gradient index rod lens 3, the ferrule 4 that holds the optical fiber 5, and the gradient index rod lens 3 are fixed and the optical fiber. 5 is connected to the optical fiber 5 through the ferrule 4 and the sleeve 6 is fixed in the liquid in the groove 1 of the microchemical chip 2 via the optical fiber 5. And a light source unit 7 for irradiating detection light to a thermal lens generated in a sample in the liquid by the irradiated excitation light, and a light source unit 7 disposed below the microchemical chip 2. And a detection device 8 that detects the detection light through a thermal lens generated in the sample in the liquid in the groove 1 of the microchemical chip 2 by the irradiated excitation light.

マイクロ化学チップ2は、熱レンズ分光分析システム10により液中試料の混合、攪拌
、合成、分離、抽出、及び検出等の操作の際に液中試料を流す溝1を有している。
The microchemical chip 2 has a groove 1 through which a submerged sample flows when operations such as mixing, stirring, synthesis, separation, extraction, and detection of the submerged sample are performed by the thermal lens spectroscopic analysis system 10.

マイクロ化学チップ2の材料は耐久性、耐薬品性の面からガラスが望ましく、さらに、
細胞等の生体試料、例えばDNA解析用としての用途を考慮すると、耐酸性、耐アルカリ
性の高いガラス、具体的には、硼珪酸ガラス、ソーダライムガラス、アルミノ硼珪酸ガラ
ス、及び石英ガラス等が好ましい。しかし、用途を限定することによってプラスチック等
の有機物を用いることもできる。
The material of the microchemical chip 2 is desirably glass in terms of durability and chemical resistance.
Considering the use of biological samples such as cells, for example for DNA analysis, glass having high acid resistance and alkali resistance, specifically, borosilicate glass, soda lime glass, aluminoborosilicate glass, and quartz glass are preferable. . However, organic substances such as plastics can be used by limiting the application.

光源ユニット7は、励起光を出力する励起光用光源14と、励起光用光源14に接続さ
れ、励起光用光源14から出力される例えば波長658nmの励起光を例えば1kHzの周期でOn、Offするように変調する変調器15と、例えば波長785nmの検出光を出力する検出光用光源16と、励起光用光源14及び検出光用光源16に夫々光ファイバー17,18を介して接続され、且つ光ファイバー5に接続された、励起光用光源14から出力される励起光及び検出光光源16から出力される検出光を合波して光ファイバー5に合波したこれらの励起光及び検出光を夫々入射させる合波器19とから成る。
The light source unit 7 is connected to the excitation light source 14 that outputs the excitation light, and the excitation light source 14 that is output from the excitation light source 14, for example, emits excitation light having a wavelength of 658 nm, for example, with a period of 1 kHz. A modulator 15 that modulates the light source, a detection light source 16 that outputs detection light having a wavelength of 785 nm, for example, an excitation light source 14 and a detection light source 16 via optical fibers 17 and 18, respectively. The excitation light output from the excitation light source 14 and the detection light output from the detection light source 16 connected to the optical fiber 5 are combined, and the excitation light and detection light that are combined in the optical fiber 5 are incident respectively. And a multiplexer 19 to be used.

光源ユニット7においては、合波器19の代わりにダイクロイックミラーを用いて励起
光用光源14から出力される励起光及び検出光用光源16から出力される検出光を合波し
、光ファイバー5に合波したこれらの励起光及び検出光を入射させてもよい。
In the light source unit 7, the excitation light output from the excitation light source 14 and the detection light output from the detection light source 16 are combined using a dichroic mirror instead of the multiplexer 19, and combined with the optical fiber 5. These excited excitation light and detection light may be incident.

検出装置8は、光の一部のみを透過させるピンホール20aが形成された透過部材20と、マイクロ化学チップ2の溝1に面する位置であって、光ファイバー5に対向する位置に配設され、合波された励起光及び検出光を分離して選択的に透過させるフィルター21と、フィルター21の下側であって、溝1に面する位置に配設され、励起光及び検出光の光量及び熱レンズ信号強度を検出するための光電変換器(シリコンフォトダイオード)22(検出器)と、光電変換器22にIVアンプ(電流−電圧変換アンプ)23及び電圧計24を介して接続されたパーソナルコンピュータ(PC)25(熱レンズ信号強度検出補正部)とから成る。電圧計24はIVアンプ23とPC25との間に挿入してもよいし、独立してIVアンプ23と接続してもよい。この場合、IVアンプ23とPC25は直接接続される。光電変換器22から得られた信号は、次いで、PC25において分析される。   The detection device 8 is disposed at a position facing the transmission member 20 in which a pinhole 20 a that transmits only a part of light and the groove 1 of the microchemical chip 2 is opposed to the optical fiber 5. A filter 21 that separates and selectively transmits the combined excitation light and detection light, and is disposed at a position below the filter 21 and facing the groove 1, and the amount of excitation light and detection light And a photoelectric converter (silicon photodiode) 22 (detector) for detecting the thermal lens signal intensity, and connected to the photoelectric converter 22 via an IV amplifier (current-voltage conversion amplifier) 23 and a voltmeter 24. And a personal computer (PC) 25 (thermal lens signal intensity detection correction unit). The voltmeter 24 may be inserted between the IV amplifier 23 and the PC 25 or may be connected to the IV amplifier 23 independently. In this case, the IV amplifier 23 and the PC 25 are directly connected. The signal obtained from the photoelectric converter 22 is then analyzed in the PC 25.

図2は、図1における検出装置の構成を概略的に示す図である。   FIG. 2 is a diagram schematically showing the configuration of the detection apparatus in FIG.

図2において、フィルター21は、波長658nmの励起光のみを透過するバンド幅20nm、直径12.5mmφの励起光用バンドパスフィルター30と、波長785nmの検出光のみを透過するバンド幅20nm、直径12.5mmφの検出光用バンドパスフィルター31とを備え、これらのバンドパスフィルター30,31は、左右入替方式、回転方式、抜き取り方式等によって入れ替え可能な構成となっている。   In FIG. 2, the filter 21 has a bandwidth of 20 nm for transmitting only excitation light having a wavelength of 658 nm and a bandpass filter for excitation light having a diameter of 12.5 mmφ, a bandwidth of 20 nm for transmitting only detection light having a wavelength of 785 nm, and a diameter of 12 .5 mmφ detection light bandpass filter 31, and these bandpass filters 30, 31 are configured to be interchangeable by a left-right replacement system, a rotation system, a sampling system, or the like.

なお、熱レンズ信号強度の測定は、検出光用バンドパスフィルター31が、透過部材20に形成されたピンホール20aに対向する位置に配設された状態(図2)で、IVアンプ23の出力信号を電圧計24を介してPC25に入力させることによって行われる。また、PC25への出力信号の入力はDAコンバーター(不図示)又は音声入力端子(不図示)を介して行われる。PC25に入力された出力信号は、高速フーリエ変換(FFT)処理が施されて熱レンズ信号として検出される。   The measurement of the thermal lens signal intensity is performed with the output of the IV amplifier 23 in a state where the detection light band-pass filter 31 is disposed at a position facing the pinhole 20a formed in the transmission member 20 (FIG. 2). This is performed by inputting a signal to the PC 25 via the voltmeter 24. The output signal is input to the PC 25 via a DA converter (not shown) or an audio input terminal (not shown). The output signal input to the PC 25 is subjected to fast Fourier transform (FFT) processing and detected as a thermal lens signal.

以下、熱レンズ分光分析システム10における励起光及び検出光の光量変化と熱レンズ信号の強度変化との関係について説明する。   Hereinafter, the relationship between the light amount change of the excitation light and the detection light and the intensity change of the thermal lens signal in the thermal lens spectroscopic analysis system 10 will be described.

熱レンズ分光分析法では検出対象物質が吸収した光の量を熱レンズ現象を介して測定しているため、熱レンズ信号のみから物質の量(濃度)を直接計算することはできない。そのため、検出対象物質が種々の既知濃度で含まれている種々の試料溶液の熱レンズ信号を測定し、それに基づいて引いた検量線を使用することで、未知濃度の試料溶液に含まれる検出対象物質の濃度を計算することになる。この場合、検量線を引いたときの測定結果との比によって濃度を決定するため、検量線を引いたときと同じ条件で未知濃度の試料溶液の熱レンズ信号を測定することが重要となる。   In the thermal lens spectroscopic analysis method, since the amount of light absorbed by the detection target substance is measured through the thermal lens phenomenon, the quantity (concentration) of the substance cannot be directly calculated from the thermal lens signal alone. Therefore, by detecting the thermal lens signals of various sample solutions containing the detection target substance at various known concentrations, and using the calibration curve drawn based on it, the detection target contained in the sample solution of unknown concentration The concentration of the substance will be calculated. In this case, since the concentration is determined by the ratio with the measurement result when the calibration curve is drawn, it is important to measure the thermal lens signal of the sample solution of unknown concentration under the same conditions as when the calibration curve is drawn.

しかしながら、温度変化等の外的環境変化の影響により、励起光光源及び検出光光源から出力される光量が変化したり、光合波器108の損失(励起光及び検出光それぞれにおいて、合波器に入力する光量と出力される光量の比)が変化したり、レンズ102、板状部材120、及び光電変換器401の相対位置がずれたりすることによる熱レンズ信号強度の変動が発生する。このような変動が発生し、検量線を測定したときと異なる条件で未知濃度の試料溶液を測定した場合、熱レンズ信号強度に外的変動要因による変化分が含まれてしまうため、正確な濃度を得ることができない。よって、外的環境変化の影響によって変化した熱レンズ信号強度を、検量線を測定した条件で測定した場合の値へ補正することが必要となる。   However, the amount of light output from the excitation light source and the detection light source changes due to the influence of changes in the external environment such as a temperature change, or the loss of the optical multiplexer 108 (in each of the excitation light and the detection light, Variation in the thermal lens signal intensity occurs due to a change in the ratio of the input light amount to the output light amount, or the relative positions of the lens 102, the plate-like member 120, and the photoelectric converter 401 being shifted. When such a fluctuation occurs and a sample solution with an unknown concentration is measured under conditions different from those when the calibration curve is measured, the thermal lens signal intensity includes changes due to external fluctuation factors. Can't get. Therefore, it is necessary to correct the thermal lens signal intensity changed by the influence of the external environment change to a value measured under the condition where the calibration curve is measured.

図3は、図1の熱レンズ分光分析システム10における励起光及び検出光の光量変化と熱レンズ信号強度変化との関係を示す図であり、(a)は励起光の光量のみが変化した場合における励起光測定強度と熱レンズ信号強度との関係を示す図であり、(b)は検出光の光量のみが変化した場合における検出光測定強度と熱レンズ信号強度との関係を示す図であり、(c)は励起光の光量及び検出光の光量が同時に変化した場合における励起光及び検出光の測定強度の積算値と熱レンズ信号強度との関係を示す図である。   FIG. 3 is a diagram showing the relationship between the change in the light amount of the excitation light and the detection light and the change in the thermal lens signal intensity in the thermal lens spectroscopic analysis system 10 of FIG. 1, and (a) shows the case where only the light amount of the excitation light changes. It is a figure which shows the relationship between excitation light measurement intensity | strength and thermal lens signal intensity | strength in FIG. 2, (b) is a figure which shows the relationship between detection light measurement intensity | strength and thermal lens signal intensity | strength when only the light quantity of detection light changes. (C) is a figure which shows the relationship between the integrated value of the measurement intensity | strength of excitation light and detection light, and the thermal lens signal intensity | strength when the light quantity of excitation light and the light quantity of detection light change simultaneously.

図3(a)において、縦軸は熱レンズ信号強度(mV)を示し、横軸は励起光の測定光量を表すIVアンプ23の出力(第1のIV出力)(V)を示し、熱レンズ信号強度(mV)は第1のIV出力(V)と比例する。また、図3(b)において、縦軸は熱レンズ信号強度(mV)を示し、横軸は検出光の測定光量を表すIVアンプ23の出力(第2のIV出力)(V)を示し、熱レンズ信号強度(mV)は第2のIV出力(V)と比例する。即ち、励起光及び検出光のうちいずれか1つの光量が変化した場合、熱レンズ信号強度(mV)は第1又は第2のIV出力(V)と比例する。   In FIG. 3A, the vertical axis indicates the thermal lens signal intensity (mV), the horizontal axis indicates the output (first IV output) (V) of the IV amplifier 23 indicating the measured light quantity of the excitation light, and the thermal lens. The signal strength (mV) is proportional to the first IV output (V). In FIG. 3B, the vertical axis indicates the thermal lens signal intensity (mV), and the horizontal axis indicates the output (second IV output) (V) of the IV amplifier 23 indicating the measurement light quantity of the detection light. The thermal lens signal intensity (mV) is proportional to the second IV output (V). That is, when any one of the excitation light and the detection light changes, the thermal lens signal intensity (mV) is proportional to the first or second IV output (V).

ここで、励起光又は検出光の光量が変化した場合の熱レンズ信号強度の補正方法を説明する。例えば、検量線を引いたときに用いた励起光の所定光量測定値が2.4Vで、未知濃度の試料溶液を測定したときの励起光の光量測定値が2.2V、熱レンズ信号強度が3.1mVであったとする。この場合、このままの熱レンズ信号強度で検量線に照らし合わすと、得られる濃度は励起光の光量低下分だけ低い値となってしまう。よって、励起光の光量変化分に鑑み、未知試料溶液の熱レンズ信号強度を3.4mVに補正する。ここで、3.4mVは、未知濃度の試料溶液での熱レンズ信号強度の測定値に対して、第1の比(励起光の所定光量測定値/励起光の測定光量測定値)を乗じた値、即ち、3.1×(2.4/2.2)より算出された値である。   Here, a method of correcting the thermal lens signal intensity when the amount of excitation light or detection light changes will be described. For example, the predetermined light intensity measurement value of excitation light used when drawing a calibration curve is 2.4 V, the light intensity measurement value of excitation light when measuring a sample solution of unknown concentration is 2.2 V, and the thermal lens signal intensity is Suppose that it was 3.1 mV. In this case, if the calibration curve is compared with the thermal lens signal intensity as it is, the obtained density becomes lower by the amount of decrease in the amount of excitation light. Therefore, the thermal lens signal intensity of the unknown sample solution is corrected to 3.4 mV in view of the change in the amount of excitation light. Here, 3.4 mV is obtained by multiplying the measured value of the thermal lens signal intensity in the sample solution of unknown concentration by the first ratio (predetermined measured light amount of excitation light / measured light amount of measured excitation light). Value, that is, a value calculated from 3.1 × (2.4 / 2.2).

検出光の光量変化についても同様の方法で、熱レンズ信号強度を補正する。   The thermal lens signal intensity is corrected by a similar method for the change in the amount of detection light.

図3(c)において、縦軸は熱レンズ信号強度(mV)を示し、横軸は第1のIV出力(V)と第2のIV出力(V)の積算値を示すが、この積算値は熱レンズ信号強度(mV)と比例している。即ち、励起光及び検出光の光量が変化した場合、熱レンズ信号強度(mV)は第1のIV出力(V)と第2のIV出力(V)の積算値と比例している。   In FIG. 3C, the vertical axis represents the thermal lens signal intensity (mV), and the horizontal axis represents the integrated value of the first IV output (V) and the second IV output (V). Is proportional to the thermal lens signal intensity (mV). That is, when the light amounts of the excitation light and the detection light change, the thermal lens signal intensity (mV) is proportional to the integrated value of the first IV output (V) and the second IV output (V).

一般的に、熱レンズ信号強度は試料に入射する励起光強度又は検出光強度と比例することが知られている。しかしながら、励起光と検出光の光量が同時に変化した場合、それぞれの光量と熱レンズ信号強度との間にどのような関係があるかは分かっていなかった。そこで検討を重ねた結果、図3(c)で示したように、励起光の測定光量強度と検出光の測定光量強度を乗じた値と熱レンズ信号強度が比例していることを見出した。   In general, it is known that the thermal lens signal intensity is proportional to the excitation light intensity or detection light intensity incident on the sample. However, when the light amounts of the excitation light and the detection light change at the same time, it has not been known what relationship there is between the respective light amounts and the thermal lens signal intensity. As a result of repeated studies, it was found that the thermal lens signal intensity is proportional to the value obtained by multiplying the measured light intensity of the excitation light and the measured light intensity of the detection light, as shown in FIG.

ここで励起光及び検出光の光量が同時に変化した場合の熱レンズ信号強度の補正方法を説明する。例えば、検量線を引いたときに用いた励起光の所定光量測定値が2.5V、検出光の所定光量測定値が5.4V、未知濃度の試料溶液を測定したときの励起光の光量測定値が2.2V、検出光の光量測定値が4.8Vで熱レンズ信号強度が2.75mVであったとする。この場合、このままの熱レンズ信号強度で検量線に照らし合わすと、得られる濃度は励起光及び検出光の光量低下分低い値となってしまう。よって、励起光及び検出光の光量変化分に鑑み、未知濃度の試料溶液の熱レンズ信号強度を3.5mVへ補正する。ここで、3.5mVは、未知濃度の試料溶液での熱レンズ信号強度の測定値に対して、第1の比(励起光の所定光量測定値/励起光の測定光量測定値)及び第2の比(検出光の所定光量測定値/検出光の測定光量測定値)の積算値を乗じた値、即ち、2.75×(2.5/2.2)×(5.4/4.8)より算出された値である。   Here, a method for correcting the thermal lens signal intensity when the light amounts of the excitation light and the detection light are simultaneously changed will be described. For example, when the calibration curve is drawn, the predetermined light intensity measurement value of the excitation light is 2.5 V, the predetermined light intensity measurement value of the detection light is 5.4 V, and the light intensity measurement of the excitation light when measuring a sample solution of unknown concentration It is assumed that the value is 2.2 V, the measured light intensity of the detected light is 4.8 V, and the thermal lens signal intensity is 2.75 mV. In this case, if the calibration curve is compared with the heat lens signal intensity as it is, the obtained density becomes a low value corresponding to the decrease in the light amount of the excitation light and the detection light. Therefore, the thermal lens signal intensity of the sample solution having an unknown concentration is corrected to 3.5 mV in consideration of the change in the light amount of the excitation light and the detection light. Here, 3.5 mV is a first ratio (a predetermined light amount measurement value of excitation light / a measurement light amount measurement value of excitation light) and a second value with respect to the measurement value of the thermal lens signal intensity in the sample solution of unknown concentration. (Multiplied by the integrated value of the ratio of the measured light quantity of the detected light / measured light quantity of the detected light), that is, 2.75 × (2.5 / 2.2) × (5.4 / 4. It is a value calculated from 8).

以上の説明では未知濃度の試料を測定したときの励起光及び検出光の光量(測定光量)が、検量線を測定したときの光量(所定光量)よりも低くなった場合を説明したが、測定光量が所定光量よりも高くなった場合も同じ式で同様に計算される。   In the above explanation, the case where the light quantity (measurement light quantity) of excitation light and detection light when measuring a sample of unknown concentration is lower than the light quantity (predetermined light quantity) when measuring the calibration curve is explained. The same calculation is performed in the same manner when the light amount is higher than the predetermined light amount.

本実施の形態によれば、熱レンズ信号強度の測定値、第1の比(励起光の所定光量/励起光の測定光量)、及び第2の比(検出光の所定光量/検出光の測定光量)を積算することにより熱レンズ信号強度の測定値を補正するので、外部環境変化により熱レンズ信号強度が変化しても試料を正確に測定することができる。   According to the present embodiment, the measured value of the thermal lens signal intensity, the first ratio (predetermined light amount of excitation light / measured light amount of excitation light), and the second ratio (predetermined light amount of detection light / measurement of detection light) Since the measured value of the thermal lens signal intensity is corrected by integrating the (light quantity), the sample can be accurately measured even if the thermal lens signal intensity changes due to a change in the external environment.

本実施の形態によれば、励起光及び検出光の光量測定と熱レンズ信号の測定を1つの光電変換器22(検出器)にて行っているため、熱レンズ分光分析システム10に必要な検出器は1つだけとなり、熱レンズ分光分析システム10を簡単にして小型化することができる。また、励起光及び検出光の光量変化を励起光及び検出光が試料を透過した後に測定しているため、光伝送経路である光ファイバーの途中に測定光学系を入れる必要がなく、熱レンズ分光分析システム10を簡単にして小型化することができると共に、正確に励起光及び検出光の光量変化を測定することができる。   According to the present embodiment, since the light quantity measurement of the excitation light and the detection light and the measurement of the thermal lens signal are performed by one photoelectric converter 22 (detector), detection necessary for the thermal lens spectroscopic analysis system 10 is performed. Only one instrument is required, and the thermal lens spectroscopic analysis system 10 can be simplified and miniaturized. In addition, since the change in the amount of excitation light and detection light is measured after the excitation light and detection light have passed through the sample, there is no need to place a measurement optical system in the middle of the optical fiber, which is the optical transmission path, and thermal lens spectroscopic analysis The system 10 can be simplified and miniaturized, and changes in the light amounts of the excitation light and the detection light can be accurately measured.

本実施の形態によれば、励起光及び検出光の光量測定をいずれか一方の光のみが透過するバンドパスフィルター30,31を用いることで行っているため、熱レンズ分光分析システム10に用いられている検出装置8に2つのフィルターを入れ替える機構を付加することのみで補正が可能となるので、熱レンズ分光分析システム10を簡単にして小型化することができる。   According to the present embodiment, the measurement of the light amount of the excitation light and the detection light is performed by using the bandpass filters 30 and 31 that transmit only one of the lights, so that it is used in the thermal lens spectroscopic analysis system 10. Correction can be performed only by adding a mechanism for exchanging the two filters to the detecting device 8, so that the thermal lens spectroscopic analysis system 10 can be simplified and miniaturized.

本実施の形態では、励起光及び検出光のいずれか一方の光のみを透過するフィルターとしてバンドパスフィルター30,31を用いたが、逆に励起光及び検出光のいずれか一方の光のみを遮断するフィルターでもよく、ノッチフィルター、エッジフィルター等を用いてもよい。   In this embodiment, bandpass filters 30 and 31 are used as filters that transmit only one of the excitation light and the detection light, but conversely, only one of the excitation light and the detection light is blocked. The filter may be a notch filter, an edge filter, or the like.

本実施の形態では、屈折率分布型ロッドレンズ3が溝1の上方においてマイクロ化学チップ2上に所定間隔を介して配設されているが、これに限定されるものではなく、マイクロ化学チップ2上に載置されていてもよく、またマイクロ化学チップ2上に接着されていてもよい。   In the present embodiment, the gradient index rod lens 3 is disposed on the microchemical chip 2 above the groove 1 with a predetermined interval. However, the present invention is not limited to this, and the microchemical chip 2 is not limited thereto. It may be placed on the top or may be adhered on the microchemical chip 2.

本実施の形態では、IVアンプ23の出力電圧値を電圧計24により読み取っているが、これに限定されるものではなく、音声入力端子への入力値を測定することによって電圧値を測定してもよい。これにより、電圧計24をIVアンプ23及びPC間に設置する必要をなくすことができる。   In the present embodiment, the output voltage value of the IV amplifier 23 is read by the voltmeter 24. However, the present invention is not limited to this, and the voltage value is measured by measuring the input value to the audio input terminal. Also good. This eliminates the need for installing the voltmeter 24 between the IV amplifier 23 and the PC.

本実施の形態では、透過部材20が設けられているが、これに限定されるものではなく、透過部材20が設けられていなくてもよい。   In the present embodiment, the transmissive member 20 is provided, but the present invention is not limited to this, and the transmissive member 20 may not be provided.

本発明の実施の形態に係る熱レンズ分光分析システムの構成を概略的に示す図である。1 is a diagram schematically showing a configuration of a thermal lens spectroscopic analysis system according to an embodiment of the present invention. FIG. 図1における検出装置の構成を概略的に示す図である。It is a figure which shows schematically the structure of the detection apparatus in FIG. 図1の熱レンズ分光分析システムにおける励起光及び検出光の光量変化と熱レンズ信号強度変化との関係を示す図であり、(a)は励起光の光量のみが変化した場合における励起光測定強度と熱レンズ信号強度との関係を示す図であり、(b)は検出光の光量のみが変化した場合における検出光測定強度と熱レンズ信号強度との関係を示す図であり、(c)は励起光の光量及び検出光の光量が同時に変化した場合における励起光及び検出光の測定強度の積算値と熱レンズ信号強度との関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the light quantity change of excitation light and detection light, and the thermal lens signal intensity change in the thermal lens spectroscopic analysis system of FIG. 1, (a) is excitation light measurement intensity | strength when only the light quantity of excitation light changes. (B) is a diagram showing the relationship between the detected light measurement intensity and the thermal lens signal intensity when only the amount of the detection light is changed, and (c) is a diagram showing the relationship between the thermal lens signal strength and the thermal lens signal strength. It is a figure which shows the relationship between the integrated value of the measurement intensity | strength of excitation light and detection light, and thermal lens signal intensity | strength in case the light quantity of excitation light and the light quantity of detection light change simultaneously. 従来の熱レンズ分光分析システムの構成を概略的に示す図である。It is a figure which shows schematically the structure of the conventional thermal lens spectroscopy analysis system.

符号の説明Explanation of symbols

1 溝
2 マイクロ化学チップ
3 屈折率分布型ロッドレンズ
5 光ファイバー
7 光源ユニット
10 熱レンズ分光分析システム
22 光電変換器
25 パーソナルコンピュータ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Groove 2 Micro chemical chip 3 Refractive index distribution type | mold rod lens 5 Optical fiber 7 Light source unit 10 Thermal lens spectroscopic analysis system 22 Photoelectric converter 25 Personal computer

Claims (12)

内部に液体試料が注入された溝を有するチップと、前記液体試料に光伝送経路を介して光源から伝播された励起光及び検出光を集光して熱レンズ信号を生成する対物レンズとを備える熱レンズ分光分析システムにおいて、前記励起光及び前記検出光の光量を測定する光量測定部と、前記熱レンズ信号の強度を測定する熱レンズ信号強度測定部と、前記励起光の所定光量と前記測定された励起光の光量との第1の比、及び前記検出光の所定光量と前記測定された検出光の光量との第2の比を算出する比算出部と、前記測定された熱レンズ信号の強度、前記第1の比、及び/又は前記第2の比を積算することにより前記測定された熱レンズ信号の強度を補正する熱レンズ信号強度検出補正部とを備えることを特徴とする熱レンズ分光分析システム。   A chip having a groove into which a liquid sample is injected, and an objective lens that collects excitation light and detection light propagated from a light source through an optical transmission path to the liquid sample to generate a thermal lens signal. In a thermal lens spectroscopic analysis system, a light amount measurement unit that measures the light amount of the excitation light and the detection light, a thermal lens signal intensity measurement unit that measures the intensity of the thermal lens signal, a predetermined light amount of the excitation light, and the measurement A ratio calculation unit for calculating a first ratio with the amount of the excited excitation light and a second ratio between the predetermined amount of the detection light and the measured amount of the detection light; and the measured thermal lens signal And a thermal lens signal intensity detection correction unit that corrects the intensity of the measured thermal lens signal by integrating the intensity of the first lens, the first ratio, and / or the second ratio. Lens spectroscopic analysis system 前記励起光及び前記検出光の光量を測定する光量測定部は1つの検出器から成ることを特徴とする請求項1記載の熱レンズ分光分析システム。   The thermal lens spectroscopic analysis system according to claim 1, wherein the light amount measuring unit that measures the light amounts of the excitation light and the detection light includes a single detector. 前記励起光及び前記検出光の光量を測定する光量測定部と、前記熱レンズ信号の強度を測定する熱レンズ信号強度測定部とは、1つの検出器から成ることを特徴とする請求項1記載の熱レンズ分光分析システム。   2. The light quantity measuring unit for measuring the light quantity of the excitation light and the detection light and the thermal lens signal intensity measuring part for measuring the intensity of the thermal lens signal are composed of one detector. Thermal lens spectroscopic analysis system. 前記励起光のみを透過する励起光透過フィルター及び前記検出光のみを透過する検出光透過フィルターが入れ替え可能に設置された光透過フィルターを備え、前記検出器は前記光透過フィルターを透過した励起光及び検出光の光量を測定することを特徴とする請求項2又は3記載の熱レンズ分光分析システム。   An excitation light transmission filter that transmits only the excitation light and a detection light transmission filter that transmits only the detection light are provided so as to be interchangeable, and the detector includes excitation light transmitted through the light transmission filter and The thermal lens spectroscopic analysis system according to claim 2 or 3, wherein the amount of detection light is measured. 前記検出器の出力値に基づいて前記熱レンズ信号の強度を補正することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の熱レンズ分光分析システム。   The thermal lens spectroscopic analysis system according to any one of claims 1 to 4, wherein the intensity of the thermal lens signal is corrected based on an output value of the detector. 前記検出器の出力値は電流値であることを特徴とする請求項5記載の熱レンズ分光分析システム。   6. The thermal lens spectroscopic analysis system according to claim 5, wherein the output value of the detector is a current value. 前記検出器の出力値は電圧値であることを特徴とする請求項5記載の熱レンズ分光分析システム。   6. The thermal lens spectroscopic analysis system according to claim 5, wherein the output value of the detector is a voltage value. 前記電圧値を測定する音声入力端子を備えることを特徴とする請求項7記載の熱レンズ分光分析システム。   The thermal lens spectroscopic analysis system according to claim 7, further comprising an audio input terminal for measuring the voltage value. 前記光伝送経路は光ファイバーであることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載の熱レンズ分光分析システム。   The thermal lens spectroscopic analysis system according to claim 1, wherein the optical transmission path is an optical fiber. 前記対物レンズはロッドレンズであることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載の熱レンズ分光分析システム。   The thermal lens spectroscopic analysis system according to any one of claims 1 to 9, wherein the objective lens is a rod lens. 前記熱レンズ信号は高速フーリエ変換処理によって得られることを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1項に記載の熱レンズ分光分析システム。   The thermal lens spectral analysis system according to claim 1, wherein the thermal lens signal is obtained by a fast Fourier transform process. チップにおける溝内部に注入された液体試料に励起光及び検出光を照射することにより生成した熱レンズ信号を補正する熱レンズ信号補正方法において、前記励起光及び前記検出光の光量を測定する光量測定ステップと、前記熱レンズ信号の強度を測定する熱レンズ信号強度測定ステップと、前記励起光の所定光量と前記測定された励起光の光量との第1の比、及び前記検出光の所定光量と前記測定された検出光の光量との第2の比を算出する比算出ステップと、前記測定された熱レンズ信号の強度、前記第1の比、及び/又は前記第2の比を積算することにより前記測定された熱レンズ信号の強度を補正する熱レンズ信号強度検出補正ステップとを備えることを特徴とする熱レンズ信号補正方法。   In a thermal lens signal correction method for correcting a thermal lens signal generated by irradiating a liquid sample injected into a groove in a chip with excitation light and detection light, a light amount measurement for measuring light amounts of the excitation light and the detection light A thermal lens signal intensity measurement step for measuring the intensity of the thermal lens signal, a first ratio between the predetermined light amount of the excitation light and the measured light amount of the excitation light, and the predetermined light amount of the detection light A ratio calculating step for calculating a second ratio with the measured amount of the detected light, and integrating the measured thermal lens signal intensity, the first ratio, and / or the second ratio. And a thermal lens signal intensity detection correction step for correcting the intensity of the measured thermal lens signal.
JP2005122678A 2005-04-20 2005-04-20 Thermal lens spectroscopic analysis system and thermal lens signal correction method Expired - Fee Related JP4145892B2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005122678A JP4145892B2 (en) 2005-04-20 2005-04-20 Thermal lens spectroscopic analysis system and thermal lens signal correction method
PCT/JP2006/307889 WO2006115079A1 (en) 2005-04-20 2006-04-07 Thermal lens spectrum analysis system and thermal lens signal correction method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005122678A JP4145892B2 (en) 2005-04-20 2005-04-20 Thermal lens spectroscopic analysis system and thermal lens signal correction method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2006300721A true JP2006300721A (en) 2006-11-02
JP4145892B2 JP4145892B2 (en) 2008-09-03

Family

ID=37214702

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2005122678A Expired - Fee Related JP4145892B2 (en) 2005-04-20 2005-04-20 Thermal lens spectroscopic analysis system and thermal lens signal correction method

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP4145892B2 (en)
WO (1) WO2006115079A1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2434272A1 (en) 2010-09-27 2012-03-28 Arkray, Inc. Analyzing apparatus
KR101280358B1 (en) 2011-11-28 2013-07-05 대한민국(국가기록원) Character evaluation apparatus of paper recorders materials
RU2659327C2 (en) * 2016-06-16 2018-06-29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Method of two-beam thermal lens measurements with simultaneous recording of transmission of test sample

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4231214C2 (en) * 1992-09-18 1994-12-08 Kernforschungsz Karlsruhe Photothermal sensor
JP3848125B2 (en) * 2001-10-22 2006-11-22 日本板硝子株式会社 Photothermal conversion spectroscopic analysis method and microchemical system
JP2003215034A (en) * 2002-01-29 2003-07-30 Nippon Sheet Glass Co Ltd Thermal lens type analyzer
JP3787332B2 (en) * 2003-02-27 2006-06-21 核燃料サイクル開発機構 Thermal lens absorption analyzer

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2434272A1 (en) 2010-09-27 2012-03-28 Arkray, Inc. Analyzing apparatus
US8654323B2 (en) 2010-09-27 2014-02-18 Arkray, Inc. Analyzing apparatus
KR101280358B1 (en) 2011-11-28 2013-07-05 대한민국(국가기록원) Character evaluation apparatus of paper recorders materials
RU2659327C2 (en) * 2016-06-16 2018-06-29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Method of two-beam thermal lens measurements with simultaneous recording of transmission of test sample

Also Published As

Publication number Publication date
WO2006115079A1 (en) 2006-11-02
JP4145892B2 (en) 2008-09-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4353529B2 (en) Sensor, sensor device and data transmission processing device
US11041759B2 (en) Systems and methods for Raman spectroscopy
NL2003743C2 (en) Method for detection of an analyte in a fluid sample.
US7233396B1 (en) Polarization based interferometric detector
US8077309B2 (en) Chemical analyzer for industrial process control
JP3579321B2 (en) Two-dimensional imaging surface plasmon resonance measurement apparatus and measurement method
JP2007040814A (en) Absorbance measuring sensor and method
CN106990086A (en) A kind of multichannel Evanescent Wave All-fiber biology sensor
WO2012033466A1 (en) Waveguide biosensor
JP2005257455A (en) Measuring apparatus and measuring unit
US20050063869A1 (en) Device, system and method of detecting targets in a fluid sample
US6930778B2 (en) Microchemical system
CN103512862B (en) A kind of optics micro-fluidic chip and method of testing based on signal differential detection
JP2007155494A (en) Twin flow cell and concentration measuring system using it
JP4145892B2 (en) Thermal lens spectroscopic analysis system and thermal lens signal correction method
KR101108276B1 (en) Multiple water monitoring sensor
US20140176957A1 (en) Integrated Optical Sensor Circuit
JP5057377B2 (en) Method and apparatus for measuring biological components or their functions
US20090195789A1 (en) Biosensing Apparatus And Method Using Optical Interference
JP4173725B2 (en) Sensors using evanescent waves
GB2494693A (en) Validating the determination of the optical path length of a sample
JP2004020262A (en) Photothermal conversion spectroscopic method and apparatus therefor
JP7094390B2 (en) A spectrophotometer, a spectrophotometer, and a method for manufacturing a spectrophotometer.
JP4098603B2 (en) Optical sensor
JP5772238B2 (en) Microchip for surface plasmon resonance measurement and surface plasmon resonance measurement apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20080212

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20080617

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Effective date: 20080618

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

R150 Certificate of patent (=grant) or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (prs date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110627

Year of fee payment: 3

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees