JP5757694B2 - Conveying device, conveying method, conveying program, analyzing device, analyzing method, and sample analyzing program - Google Patents

Conveying device, conveying method, conveying program, analyzing device, analyzing method, and sample analyzing program Download PDF

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本発明は、分析の対象である試料を試料容器に収容した状態で搬送する搬送装置、搬送方法、搬送プログラム、分析装置、分析方法、および試料分析プログラムに関する。   The present invention relates to a transport device, a transport method, a transport program, an analysis device, an analysis method, and a sample analysis program for transporting a sample to be analyzed in a state of being accommodated in a sample container.

尿などの試料の分析を行う場合、利用者の分析目的に応じて複数の分析装置が使用される場合がある。このとき、各分析装置が担う分析項目の全てに対して分析を行う場合には全ての分析装置に対して試料を順次搬送する必要があり、また、ある分析装置で所定の分析を行い、その結果に応じてその他の分析装置での分析を実施するか否かを決定する場合もある。このように複数の分析装置をわたって試料の分析を行おうとする場合、分析に要する時間短縮等の目的で、様々な試料の搬送技術が公開されている(たとえば、特許文献1から3を参照)。   When analyzing a sample such as urine, a plurality of analyzers may be used depending on the analysis purpose of the user. At this time, in the case of performing analysis for all analysis items carried by each analyzer, it is necessary to sequentially transport the sample to all analyzers. Depending on the result, it may be determined whether or not to perform an analysis using another analyzer. In this way, when a sample is analyzed across a plurality of analyzers, various sample transport techniques have been disclosed for the purpose of shortening the time required for the analysis (see, for example, Patent Documents 1 to 3). ).

たとえば、特許文献1に示す技術では、複数の分析装置が配列されているシステムにおいて、各分析装置の処理能力、すなわち分析に要する時間を踏まえて試料を搬送する順序の調整が行われる。また、特許文献2、3に示す技術では、複数の分析モジュールを有する分析装置で順次試料を流す構成において、ある測定モジュールで分析が行われない試料については、そこで別の試料の分析が行われている間に分析の順序を追い越したり、また特定の分析が行われる試料については、試料搬送の主たる流れから、装置に設けられた取り込み領域に該当する試料を取り込んで分析を行ったりする構成が開示されている。   For example, in the technique shown in Patent Document 1, in a system in which a plurality of analyzers are arranged, the order of transporting samples is adjusted based on the processing capability of each analyzer, that is, the time required for analysis. In the techniques shown in Patent Documents 2 and 3, in a configuration in which a sample is sequentially flowed by an analyzer having a plurality of analysis modules, a sample that is not analyzed by a certain measurement module is analyzed there. In the case of a sample that overtakes the order of analysis during a period of time, or a sample that is subjected to a specific analysis, a configuration in which the sample corresponding to the uptake area provided in the apparatus is taken in from the main flow of sample transport and analyzed. It is disclosed.

特開平7−92171号公報JP-A-7-92171 特許第3031242号公報Japanese Patent No. 3031242 特許第3031374号公報Japanese Patent No. 3031374

ユーザのニーズに応じて試料に対して様々な分析を施すために、一連の分析の流れにおいて複数の分析装置、特に機能の異なる複数の分析装置が設けられ、必要に応じた分析を行う構成が一般的には採用される。そして、一連の分析のスループットは、分析能力を判断する上で、極めて重要な判断パラメータであり、この値を可及的に良好に保ち、より多くの試料を複数の分析装置による分析処理に供することが求められる。   In order to perform various analyzes on the sample according to the user's needs, a plurality of analyzers, particularly a plurality of analyzers having different functions, are provided in a series of analysis flows, and a configuration for performing analysis as necessary is provided. Generally adopted. The throughput of a series of analyzes is an extremely important judgment parameter in judging the analysis ability. This value is kept as good as possible, and more samples are subjected to analysis processing by a plurality of analyzers. Is required.

一連の分析のスループットは、各分析装置での試料採取や分析処理に要する時間や、分析装置間の試料の搬送に要する時間の影響を受ける。また分析処理の内容によっては、試料の採取、分析を所定の間隔で周期的に行う必要があり、このような場合、試料の搬送のタイミングと分析処理を行うタイミングとが衝突すると、試料搬送時には試料を採取し分析処理を行うことができないことから、少なくとも一方の処理をキャンセルしなければならず、その結果、一連の分析処理の最終的なスループットを下げてしまうおそれがある。   The throughput of a series of analyzes is affected by the time required for sample collection and analysis processing in each analyzer and the time required for transporting samples between analyzers. Depending on the contents of the analysis process, it is necessary to periodically collect and analyze the sample at a predetermined interval. In such a case, if the timing of the sample transport and the timing of the analysis process collide, Since a sample cannot be collected and an analysis process cannot be performed, at least one of the processes must be canceled. As a result, the final throughput of a series of analysis processes may be reduced.

本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、複数の分析を含む一連の分析を行う場合に、その一連の分析のスループットが大きく低下するのを回避し、可及的に良好なスループットを維持することが可能な、試料の搬送装置、搬送方法、搬送プログラムおよび搬送システムを提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and when performing a series of analyzes including a plurality of analyses, avoids a significant decrease in the throughput of the series of analyzes, and provides the best possible throughput. It is an object of the present invention to provide a sample transport device, a transport method, a transport program, and a transport system capable of maintaining the above.

本発明においては、上記課題を解決するために、周期的な試料の分析を行うための試料採取のタイミングと、その周期的な試料採取が行われる位置と別の試料の採取、分析が行われる位置との間の試料搬送のタイミングを非同期の関係となるように制御する構成を採用した。ここでいう「非同期」とは、周期的な試料採取のタイミングに対する、試料搬送のタイミングが常に一定とならない状態を意味する。これにより、周期的な試料採取のタイミングに対する、試料搬送の相対的なタイミングが変動することで、両タイミングの衝突を可及的に抑制し、仮に衝突が生じたとしても一時的な衝突に終わらすことができ、一連の分析のスループットが大きく低下することを回避できる。   In the present invention, in order to solve the above-mentioned problems, sampling timing for performing periodic sample analysis, the position at which the periodic sampling is performed, and sampling and analysis of another sample are performed. A configuration is adopted in which the timing of sample transport between the positions is controlled to be asynchronous. The term “asynchronous” as used herein means a state in which the sample transport timing is not always constant with respect to the periodic sample collection timing. As a result, the relative timing of sample transport relative to the timing of periodic sample collection fluctuates, so that collisions at both timings are suppressed as much as possible, and even if a collision occurs, the collision ends temporarily. It is possible to avoid a significant decrease in the throughput of a series of analyses.

そこで、先ず本発明を搬送装置の側面から捉える。詳細には、本発明は、分析の対象である試料を収容する複数の試料容器を容器搭載部に搭載した状態で、搬送方向において上流側に位置し且つ第一の分析処理のために前記試料容器から試料を採取する第一採取部から、該搬送方向において該第一採取部の下流側に位置し且つ第二の分析処理のために該試料容器から試料を採取する第二採取部へ搬送する搬送装置であって、前記第一採取部と前記第二採取部のうち一方の採取部は前記試料容器からの試料採取を所定の周期で実行する周期的採取部である。そして、前記搬送装置は、前記容器搭載部上の試料容器を前記第一採取部側から前記第二採取部側へ搬送する搬送部と、前記搬送部による搬送が可能か否かを判定する搬送判定部と、前記搬送判定部の判定結果に基づいて実行される、前記周期的採取部の前記所定の周期での試料採取のタイミングに対して、前記搬送部による搬送のタイミングを非同期となるように制御する搬送タイミング制御部と、を備える。   Therefore, first, the present invention is grasped from the side of the conveying device. Specifically, the present invention provides a plurality of sample containers for storing samples to be analyzed, mounted on the container mounting portion, positioned upstream in the transport direction and used for the first analysis process. Transported from the first sampling section that collects the sample from the container to the second sampling section that is located downstream of the first sampling section in the transport direction and collects the sample from the sample container for the second analysis process One of the first collection unit and the second collection unit is a periodic collection unit that performs sample collection from the sample container at a predetermined cycle. And the said conveying apparatus conveys the conveyance part which conveys the sample container on the said container mounting part from the said 1st collection part side to the said 2nd collection part side, and whether the conveyance by the said conveyance part is possible The conveyance timing by the conveyance unit is made asynchronous with respect to the timing of sample collection at the predetermined period of the periodic collection unit, which is executed based on the determination result of the determination unit and the conveyance determination unit A transport timing control unit for controlling the control.

本発明に係る搬送装置では、第一採取部による試料採取が行われる位置から、第二採取部による試料採取が行われる位置へ搬送部による試料搬送が行われる。この試料搬送は、試料を収容する試料容器を複数、容器搭載部に搭載した状態で行われる。したがって、当該搬送装置は、複数の試料容器を物理的に一体の構成のものに搭載した状態で、いわば複数の試料容器をまとめて搬送することが可能である。そして、この搬送部による搬送は、試料容器から試料を採取している間は行うことができないことを踏まえ、第一採取部での試料採取の状態や第二採取部での試料採取の状態、試料搬送に関するその他の状態等に基づいて、当該搬送の可否が搬送判定部によって判定される。   In the transfer apparatus according to the present invention, the sample is transferred by the transfer unit from the position where the sample is collected by the first collection unit to the position where the sample is collected by the second collection unit. This sample conveyance is performed in a state where a plurality of sample containers for storing samples are mounted on the container mounting portion. Therefore, the transport apparatus can transport a plurality of sample containers collectively, in a state where the plurality of sample containers are mounted on a physically integrated structure. And, based on the fact that the transport by this transport unit cannot be performed while collecting a sample from the sample container, the state of sample collection in the first collection unit and the state of sample collection in the second collection unit, Based on other conditions related to sample conveyance, the conveyance determination unit determines whether the conveyance is possible.

ここで、第一採取部と第二採取部のうち一方が周期的な試料採取を行う周期的採取部である。これは採取された試料が供される分析処理の内容等に応じて決定される。たとえば、試料を試験薬と反応させる必要がある場合、その反応時間を確保するために周期的な試料採取が行われる場合が挙げられる。この周期的採取部による試料採取は周期的に行われるものであるが、その周期的採取の実行の可否が搬送判定部の判定結果に基づいて制御される。すなわち、搬送判定部の判定結果に基づいてその周期的な試料採取がキャンセルされると、結果として周期的採取部による試料採取は、その周期性に従って次回の試料採取のタイミングまで試料採取が行われないことになる。そのため、周期的採取部による試料採取のキャンセルは、一連の分析のスループットの低下につながりやすい。特に、周期的採取部では周期的な試料採取が行われることから、一度試料採取がキャンセルされると、そのキャンセル自体も周期的に発生する可能性があり、スループットの低下に拍車をかける結果となり得る。   Here, one of the first collection unit and the second collection unit is a periodic collection unit that performs periodic sample collection. This is determined in accordance with the content of the analysis process in which the collected sample is provided. For example, when it is necessary to react a sample with a test drug, there is a case where periodic sampling is performed in order to ensure the reaction time. The sample collection by the periodic collection unit is performed periodically, and whether or not the periodic collection can be executed is controlled based on the determination result of the conveyance determination unit. That is, when the periodic sampling is canceled based on the determination result of the conveyance determination unit, as a result, the sampling by the periodic sampling unit is performed until the next sampling timing according to the periodicity. There will be no. Therefore, cancellation of sample collection by the periodic collection unit tends to lead to a decrease in throughput of a series of analyses. In particular, since periodic sampling is performed in the periodic sampling unit, once the sampling is canceled, the cancellation itself may occur periodically, resulting in a reduction in throughput. obtain.

しかし、本発明に係る搬送装置では、搬送タイミング制御部が、搬送部による搬送のタイミングを、周期的採取部による試料採取のタイミングに対して非同期となるように制御する構成を有しており、これにより、搬送判定部の判定結果に基づいて周期的採取部の試料採取の可否が制御されても、搬送タイミングと周期的な試料採取のタイミングがいわば意図的にばらつくことになるため、両タイミングが衝突して、いずれかの処理がキャンセ
ルされることを可及的に回避することができる。仮に両タイミングが衝突したとしても、この意図的なばらつきにより、衝突の発生を一時的なものとすることができる。
However, the transport apparatus according to the present invention has a configuration in which the transport timing control unit controls the transport timing by the transport unit to be asynchronous with respect to the sample sampling timing by the periodic sampling unit, As a result, even if the availability of sample collection by the periodic collection unit is controlled based on the determination result of the conveyance determination unit, the conveyance timing and the periodic sample collection timing vary intentionally. It is possible to avoid as much as possible that any processing is canceled due to collision. Even if both timings collide, this intentional variation can make the occurrence of a collision temporary.

ここで、前記搬送判定部によって前記搬送部による搬送が可能と判定されると、該搬送が優先され前記周期的採取部による前記所定の周期での試料採取が回避される構成であってもよい。すなわち、当該構成は、第一採取部から第二採取部への試料搬送を、周期的採取部による試料採取より優先する構成である。このような構成では、特に周期的採取部による試料採取のキャンセルが起こりやすいため、搬送タイミング制御部による搬送タイミングの非同期制御は極めて有用と考えられる。   Here, when it is determined by the transport determination unit that the transport by the transport unit is possible, the transport is prioritized, and the sampling at the predetermined cycle by the periodic sampling unit may be avoided. . That is, this configuration is a configuration in which the sample transport from the first sampling unit to the second sampling unit is prioritized over the sampling by the periodic sampling unit. In such a configuration, since the sample collection is easily canceled by the periodic collection unit, the asynchronous control of the conveyance timing by the conveyance timing control unit is considered to be extremely useful.

ここで、上記の搬送装置において、前記第一採取部による試料採取の位置と前記第二採取部による試料採取の位置との間の採取位置間距離は、前記容器搭載部での前記搬送方向における試料容器間の最大距離以下である構成であってもよい。複数の試料容器を容器搭載部に搭載した状態で搬送することを踏まえると、全ての試料容器は搬送部によって一体的に搬送されることになる。そして、このように両採取位置間距離が、容器搭載部での前記搬送方向における試料容器間の最大距離以下であると、搬送タイミングと周期的な試料採取のタイミングが衝突しやすくなるため、搬送タイミング制御部による搬送タイミングの非同期制御は極めて有用と考えられる。   Here, in the transfer device, the distance between the sampling positions between the sampling position by the first sampling section and the sampling position by the second sampling section is in the transport direction in the container mounting section. The structure which is below the maximum distance between sample containers may be sufficient. Considering that a plurality of sample containers are transported in a state where they are mounted on the container mounting portion, all the sample containers are transported integrally by the transport portion. And, since the distance between the two sampling positions is equal to or less than the maximum distance between the sample containers in the transport direction in the container mounting portion, the transport timing and the periodic sample sampling timing easily collide, Asynchronous control of the conveyance timing by the timing control unit is considered to be extremely useful.

ここで、上述までの搬送装置において、前記搬送タイミング制御部は、前記搬送判定部によって搬送の可否を判定する所定判定時間、および前記第一採取部と前記第二採取部のうち前記周期的採取部に相当しない採取部による試料採取に関する所定採取時間のうち少なくとも何れかの時間を変化させることで、前記搬送部による搬送のタイミングを、前記周期的採取部による試料採取のタイミングに対して非同期とする構成であってもよい。これらの時間を適切に変化させることで、搬送タイミングの非同期制御が効果的に行われる。なお、この非同期制御は、常時又は断続的に行われていてもよく、もしくはスループットが基準値を下回る状態になったときに行われるようにしてもよい。   Here, in the transport apparatus described above, the transport timing control unit is configured to determine whether the transport determination unit determines whether or not transport is possible, and the periodic sampling of the first sampling unit and the second sampling unit. By changing at least one of the predetermined sampling times related to sampling by the sampling unit not corresponding to the part, the transport timing by the transport unit is asynchronous with respect to the sample sampling timing by the periodic sampling unit It may be configured to. Asynchronous control of the conveyance timing is effectively performed by appropriately changing these times. This asynchronous control may be performed constantly or intermittently, or may be performed when the throughput falls below the reference value.

そして、前記搬送タイミング制御部は、該搬送タイミング制御部による搬送タイミングの非同期制御が行われていないときの前記所定判定時間である基準判定時間より、該所定判定時間を長くすることで、前記搬送部による搬送のタイミングを、前記周期的採取部による試料採取のタイミングに対して非同期としてもよい。または、搬送タイミング制御部による搬送タイミングの非同期制御が行われていないときの前記所定採取時間である基準採取時間より、該所定採取時間を長くすることで、前記搬送部による搬送のタイミングを、前記周期的採取部による試料採取のタイミングに対して非同期としてもよい。当業者においては、これらの時間を長くすることはスループットの低下につながると考えられるため、容易に行われることはなく、スループットを良好に維持するために、より短い時間である上記基準判定時間や基準採取時間の採用が一般的である。しかし、本発明に係る搬送装置では、これらの基準判定時間や基準採取時間よりも長い時間を敢えて採用することで、上記非同期制御を行い、その結果、一連の分析のスループットを向上させるものである。   The transport timing control unit extends the predetermined determination time longer than a reference determination time that is the predetermined determination time when the transport timing control unit does not perform asynchronous control of the transport timing. The conveyance timing by the unit may be asynchronous with respect to the sample sampling timing by the periodic sampling unit. Alternatively, by increasing the predetermined sampling time from the reference sampling time that is the predetermined sampling time when asynchronous control of the transfer timing by the transfer timing control unit is not performed, the transfer timing by the transfer unit is It is good also as asynchronous with respect to the timing of the sample collection by a periodic collection part. For those skilled in the art, increasing these times is thought to lead to a decrease in throughput, so it is not easily performed, and in order to maintain good throughput, the above-mentioned reference determination time, which is a shorter time, The standard sampling time is generally used. However, in the transport apparatus according to the present invention, the asynchronous control is performed by adopting a time longer than the reference determination time and the reference sampling time, and as a result, the throughput of a series of analyzes is improved. .

上述までの搬送装置において、前記第一採取部が、前記周期的採取部であって、その場合、前記第一採取部は、前記搬送部による搬送方向に沿って試料の採取位置を変更可能であり、採取位置を変更することで前記容器搭載部において該搬送方向に並べられた二箇所以上の前記試料容器のそれぞれにアクセス可能である構成であってもよい。周期的採取部の試料採取位置が変更可能であることで、周期的な試料採取がキャンセルされることを可及的に回避できるようになる。この試料採取位置の変更の一例として、前記搬送判定部が前記容器搭載部の搬送が可能ではないと判定した場合、前記第一採取部は、該容器搭載部を搬送させない状態で、該容器搭載部において前記搬送方向に沿って並べられた一の搬送
容器側から、該搬送方向とは逆方向で隣接する別の搬送容器側へ、その試料の採取位置を変更する形態が挙げられる。この場合、第二採取部への試料搬送は行えないものの、第一採取部によって周期的な試料採取を行うことが可能であるため、スループットの低下を防止することができる。
In the transport apparatus up to the above, the first sampling unit is the periodic sampling unit, and in this case, the first sampling unit can change the sampling position of the sample along the transport direction by the transport unit. There may be a configuration in which each of the two or more sample containers arranged in the transport direction in the container mounting portion can be accessed by changing the sampling position. Since the sampling position of the periodic sampling unit can be changed, cancellation of periodic sampling can be avoided as much as possible. As an example of the change of the sampling position, when the transport determination unit determines that the transport of the container mounting unit is not possible, the first sampling unit does not transport the container mounting unit and the container mounting unit is not transported. There is a mode in which the sampling position of the sample is changed from one transport container side arranged in the transport direction in the section to another transport container side adjacent in the opposite direction to the transport direction. In this case, although the sample cannot be transported to the second sampling unit, it is possible to perform periodic sample sampling by the first sampling unit, thereby preventing a decrease in throughput.

ここで、上述までの搬送装置において、前記容器搭載部は、前記複数の試料容器を直線状に並べて搭載する試料ラックであってもよい。また、前記容器搭載部は回転テーブルであってもよく、この場合、該回転テーブルの周囲に沿って前記複数の試料容器を搭載し、前記搬送部は、前記回転テーブルを回転させることで該回転テーブル上の前記試料容器を前記第一採取部側から前記第二採取部側へ搬送する。なお、容器搭載部については、これら以外の形態であっても構わない。   Here, in the transport apparatus described above, the container mounting unit may be a sample rack on which the plurality of sample containers are arranged in a straight line. The container mounting unit may be a rotary table. In this case, the plurality of sample containers are mounted along the periphery of the rotary table, and the transport unit rotates the rotary table to rotate the rotary table. The sample container on the table is transported from the first collection unit side to the second collection unit side. In addition, about a container mounting part, you may be forms other than these.

次に、本発明を搬送方法の側面から捉えることも可能である。すなわち、本発明は、分析の対象である試料を収容する複数の試料容器を容器搭載部に搭載した状態で、搬送方向において上流側に位置し且つ第一の分析処理のために前記試料容器から試料を採取する第一採取部から、該搬送方向において該第一採取部の下流側に位置し且つ第二の分析処理のために該試料容器から試料を採取する第二採取部へ搬送する搬送方法であって、前記第一採取部と前記第二採取部のうち一方の採取部は前記試料容器からの試料採取を所定の周期で実行する周期的採取部である。そして、前記搬送方法は、前記容器搭載部上の試料容器の前記第一採取部側から前記第二採取部側への搬送が可能か否かを判定する搬送判定ステップと、前記搬送判定ステップにおける判定結果に基づいて実行される、前記周期的採取部の該所定の周期での試料採取のタイミングに対して、前記容器搭載部上の試料容器の前記第一採取部側から前記第二採取部側への搬送のタイミングを非同期となるように制御する搬送タイミング制御ステップと、を含む。   Next, it is possible to grasp the present invention from the aspect of the transport method. That is, the present invention is located upstream from the transport direction in the state where a plurality of sample containers for storing a sample to be analyzed are mounted on the container mounting portion, and from the sample container for the first analysis process. Conveying from the first collecting part for collecting the sample to the second collecting part for collecting the sample from the sample container for the second analysis process, located downstream of the first collecting part in the conveying direction It is a method, Comprising: One collection part of said 1st collection part and said 2nd collection part is a periodic collection part which performs sample collection from the said sample container with a predetermined | prescribed period. And in the said conveyance method, the conveyance determination step which determines whether conveyance from the said 1st collection part side to the said 2nd collection part side of the sample container on the said container mounting part is possible, In the said conveyance determination step The second sampling unit from the first sampling unit side of the sample container on the container mounting unit with respect to the timing of sample sampling in the predetermined cycle of the periodic sampling unit, which is executed based on the determination result A transport timing control step for controlling the transport timing to the side to be asynchronous.

このように試料分析のために周期的採取部による試料採取が行われる構成において、搬送タイミング制御ステップで、容器搭載部上の試料容器の第一採取部側から第二採取部側への搬送のタイミングを、前記周期的採取部による試料採取のタイミングに対して非同期とすることで、上記搬送装置の場合と同様に、一連の分析のスループットの低下を回避し、良好な状態を維持することが可能となる。また、上記搬送装置について開示した技術的思想は、同様に本発明に係る搬送方法にも適用可能である。   Thus, in the configuration in which sampling is performed by the periodic sampling unit for sample analysis, the transport timing control step is configured to transfer the sample container on the container mounting unit from the first sampling unit side to the second sampling unit side. By making the timing asynchronous with respect to the timing of sample collection by the periodic collection unit, it is possible to avoid a decrease in throughput of a series of analysis and maintain a good state, as in the case of the above-described transport device. It becomes possible. Moreover, the technical idea disclosed about the said conveying apparatus is applicable also to the conveying method which concerns on this invention similarly.

次に、本発明を搬送プログラムの側面から捉えることも可能である。すなわち、本発明は、コンピュータによって、分析の対象である試料を収容する複数の試料容器を容器搭載部に搭載した状態で、搬送方向において上流側に位置し且つ第一の分析処理のために前記試料容器から試料を採取する第一採取部から、該搬送方向において該第一採取部の下流側に位置し且つ第二の分析処理のために該試料容器から試料を採取する第二採取部へ搬送するための搬送プログラムであって、前記第一採取部と前記第二採取部のうち一方の採取部は前記試料容器からの試料採取を所定の周期で実行する周期的採取部である。そして、前記搬送プログラムは、前記コンピュータに、前記容器搭載部上の試料容器の前記第一採取部側から前記第二採取部側への搬送が可能か否かを判定する搬送判定ステップと、前記搬送判定ステップにおける判定結果に基づいて実行される、前記周期的採取部の該所定の周期での試料採取のタイミングに対して、前記容器搭載部上の試料容器の前記第一採取部側から前記第二採取部側への搬送のタイミングを非同期となるように制御する搬送タイミング制御ステップと、を実行せしめる。   Next, it is possible to grasp the present invention from the aspect of the conveyance program. That is, according to the present invention, a plurality of sample containers for storing a sample to be analyzed are mounted on the container mounting portion by a computer and positioned upstream in the transport direction and used for the first analysis process. From a first sampling unit that samples a sample from a sample container to a second sampling unit that is located downstream of the first sampling unit in the transport direction and collects a sample from the sample container for a second analysis process It is a conveyance program for conveying, Comprising: One collection part of said 1st collection part and said 2nd collection part is a periodic collection part which performs sample collection from the said sample container with a predetermined | prescribed period. And the said conveyance program determines the conveyance determination step which determines whether the said sample container on the said container mounting part can be conveyed from the said 1st collection part side to the said 2nd collection part side in the said computer, With respect to the timing of sample collection at the predetermined period of the periodic collection unit, which is executed based on the determination result in the conveyance determination step, the sample collection unit on the container mounting unit from the first collection unit side And a conveyance timing control step for controlling the timing of conveyance to the second collection unit side to be asynchronous.

このように試料分析のために周期的採取部による試料採取が行われる構成において、上記搬送プログラムによってコンピュータが、搬送タイミング制御ステップで、容器搭載部上の試料容器の第一採取部側から第二採取部側への搬送のタイミングを、前記周期的採取部による試料採取のタイミングに対して非同期とすることで、上記搬送装置の場合と同様
に、一連の分析のスループットの低下を回避し、良好な状態を維持することが可能となる。また、上記搬送装置について開示した技術的思想は、同様に本発明に係る搬送プログラムにも適用可能である。また、上記プログラムを記録する記録媒体であってコンピュータに読取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に属する。
Thus, in the configuration in which sampling is performed by the periodic sampling unit for sample analysis, the transfer program controls the computer from the first sampling unit side of the sample container on the container mounting unit in the transfer timing control step. By making the timing of transport to the sampling section asynchronous to the timing of sample collection by the periodic sampling section, as in the case of the transport apparatus, avoiding a decrease in the throughput of a series of analysis, good It is possible to maintain a stable state. Moreover, the technical idea disclosed about the said conveying apparatus is applicable also to the conveying program which concerns on this invention similarly. Further, a recording medium that records the program and can be read by a computer also belongs to the category of the present invention.

次に、本発明を分析装置の側面から捉えることも可能である。すなわち、本発明は、分析の対象である試料を収容する複数の試料容器を容器搭載部に搭載した状態で、該試料容器内の試料の分析を行う分析装置であって、前記容器搭載部の搬送方向において上流側に位置し、第一の分析処理のために前記試料容器から前記試料を採取する第一採取部と、前記搬送方向において前記第一採取部の下流側に位置し、第二の分析処理のために前記試料容器から前記試料を採取する第二採取部と、前記容器搭載部上の試料容器を前記第一採取部側から前記第二採取部側へ搬送する搬送部と、前記搬送部による搬送が可能か否かを判定する搬送判定部と、前記第一採取部と前記第二採取部のうち一方の採取部は前記試料容器からの試料採取を所定の周期で実行する周期的採取部であって、該周期的採取部の該所定の周期での試料採取の実行を、前記搬送判定部の判定結果に基づいて制御する採取制御部と、前記搬送部による搬送のタイミングを、前記周期的採取部による試料採取のタイミングに対して非同期となるように制御する搬送タイミング制御部と、を備える。   Next, the present invention can also be understood from the aspect of the analyzer. That is, the present invention is an analyzer for analyzing a sample in a sample container in a state where a plurality of sample containers for storing a sample to be analyzed are mounted on the container mounting unit, A first sampling unit positioned upstream in the transport direction, for sampling the sample from the sample container for the first analysis process; and positioned downstream of the first sampling unit in the transport direction; A second collection unit for collecting the sample from the sample container for the analysis processing, a transport unit for transporting the sample container on the container mounting unit from the first collection unit side to the second collection unit side, A conveyance determination unit that determines whether or not conveyance by the conveyance unit is possible, and one of the first collection unit and the second collection unit performs sample collection from the sample container at a predetermined cycle A periodic sampling part, wherein the predetermined part of the periodic sampling part A sampling control unit that controls the execution of sampling in a period based on the determination result of the transfer determination unit, and the timing of transfer by the transfer unit is asynchronous with respect to the timing of sample sampling by the periodic sampling unit And a conveyance timing control unit that controls to be.

このように試料分析のために周期的採取部による試料採取が行われる構成において、搬送タイミング制御部が、容器搭載部上の試料容器の第一採取部側から第二採取部側への搬送のタイミングを、前記周期的採取部による試料採取のタイミングに対して非同期とすることで、分析装置における一連の分析のスループットの低下を回避し、良好な状態を維持することが可能となる。また、上記搬送装置について開示した技術的思想は、同様に本発明に係る分析装置にも適用可能である。   Thus, in the configuration in which sampling is performed by the periodic sampling unit for sample analysis, the transport timing control unit is configured to transfer the sample container on the container mounting unit from the first sampling unit side to the second sampling unit side. By making the timing asynchronous with respect to the sample collection timing by the periodic collection unit, it is possible to avoid a reduction in throughput of a series of analyzes in the analyzer and maintain a good state. Moreover, the technical idea disclosed about the said conveying apparatus is applicable also to the analyzer which concerns on this invention similarly.

次に、本発明を分析方法の側面から捉えることも可能である。すなわち、本発明は、分析の対象である試料を収容する複数の試料容器を容器搭載部に搭載した状態で、該試料容器内の試料の分析を行う分析方法であって、前記容器搭載部の搬送方向において上流側で、第一の分析処理のために前記試料容器から前記試料を採取する第一採取ステップと、前記搬送方向において前記第一採取ステップでの試料採取位置より下流側で、第二の分析処理のために前記試料容器から前記試料を採取する第二採取ステップと、前記容器搭載部上の試料容器を前記第一採取ステップでの採取位置から前記第二採取ステップでの採取位置へ搬送する搬送ステップと、前記搬送ステップでの搬送が可能か否かを判定する搬送判定ステップと、前記第一採取ステップでの試料採取と前記第二採取ステップでの試料採取のうち一方の試料採取は前記試料容器から試料を所定の周期で採取する周期的採取であって、該周期的採取の実行を、前記搬送判定ステップでの判定結果に基づいて制御する採取制御ステップと、前記搬送ステップでの搬送のタイミングを、前記周期的採取のタイミングに対して非同期となるように制御する搬送タイミング制御ステップと、を含む。   Next, it is possible to grasp the present invention from the aspect of the analysis method. That is, the present invention is an analysis method for analyzing a sample in a sample container in a state in which a plurality of sample containers containing a sample to be analyzed are mounted on the container mounting unit. A first sampling step for collecting the sample from the sample container for the first analysis process on the upstream side in the transport direction, and a downstream side from the sample collection position in the first sampling step in the transport direction, A second collection step for collecting the sample from the sample container for the second analysis process, and a sample position on the container mounting portion from the collection position in the first collection step to the collection position in the second collection step. A transport step for transporting to, a transport determination step for determining whether transport in the transport step is possible, a sample collection in the first collection step, and a sample collection in the second collection step The sample collection is a periodic collection in which a sample is collected from the sample container at a predetermined cycle, and the collection control step for controlling the execution of the periodic collection based on the determination result in the conveyance determination step; A transport timing control step for controlling the transport timing in the transport step so as to be asynchronous with respect to the periodic sampling timing.

このように試料分析のために上記周期的採取が行われる構成において、搬送タイミング制御ステップで、容器搭載部上の試料容器の第一採取ステップでの採取位置側から第二採取ステップでの採取位置側への搬送のタイミングを、前記周期的採取のタイミングに対して非同期とすることで、試料分析における一連の分析のスループットの低下を回避し、良好な状態を維持することが可能となる。また、上記搬送装置について開示した技術的思想は、同様に本発明に係る分析方法にも適用可能である。   Thus, in the configuration in which the periodic sampling is performed for sample analysis, the sampling position in the second sampling step from the sampling position in the first sampling step of the sample container on the container mounting unit in the transport timing control step By making the transport timing to the side asynchronous with respect to the periodic sampling timing, it is possible to avoid a decrease in throughput of a series of analyzes in sample analysis and maintain a good state. Moreover, the technical idea disclosed about the said conveying apparatus is applicable also to the analysis method which concerns on this invention similarly.

次に、本発明を試料分析プログラムの側面から捉えることも可能である。すなわち、本発明は、コンピュータによって、分析の対象である試料を収容する複数の試料容器を容器搭載部に搭載した状態で、該試料容器内の試料の分析を行うための試料分析プログラムであって、前記コンピュータに、前記容器搭載部の搬送方向において上流側で、第一の分析
処理のために前記試料容器から前記試料を採取する第一採取ステップと、前記搬送方向において前記第一採取ステップでの試料採取位置より下流側で、第二の分析処理のために前記試料容器から前記試料を採取する第二採取ステップと、前記容器搭載部上の試料容器を前記第一採取ステップでの採取位置から前記第二採取ステップでの採取位置へ搬送する搬送ステップと、前記搬送ステップでの搬送が可能か否かを判定する搬送判定ステップと、前記第一採取ステップでの試料採取と前記第二採取ステップでの試料採取のうち一方の試料採取は前記試料容器から試料を所定の周期で採取する周期的採取であって、該周期的採取の実行を、前記搬送判定ステップでの判定結果に基づいて制御する採取制御ステップと、前記搬送ステップでの搬送のタイミングを、前記周期的採取のタイミングに対して非同期となるように制御する搬送タイミング制御ステップと、を実行せしめる。
Next, the present invention can be understood from the aspect of a sample analysis program. That is, the present invention is a sample analysis program for analyzing a sample in a sample container in a state where a plurality of sample containers for storing a sample to be analyzed are mounted on the container mounting portion by a computer. A first sampling step for sampling the sample from the sample container for a first analysis process on the upstream side in the transport direction of the container mounting unit; and a first sampling step in the transport direction. A second sampling step for sampling the sample from the sample container for the second analysis process on the downstream side of the sample sampling position, and a sampling position for the sample container on the container mounting portion in the first sampling step A transport step for transporting to the sampling position in the second sampling step, a transport determining step for determining whether transport in the transport step is possible, and the first sampling step. One of the sampling at the second sampling step and the sampling at the second sampling step is periodic sampling in which a sample is collected from the sample container at a predetermined cycle, and the execution of the periodic sampling is performed. A sampling control step for controlling based on the determination result in the transport determination step, a transport timing control step for controlling the transport timing in the transport step to be asynchronous with respect to the periodic sampling timing, Let's execute.

このように試料分析のために上記周期的採取が行われる構成において、上記試料分析プログラムによってコンピュータが、搬送タイミング制御ステップで、容器搭載部上の試料容器の第一採取ステップでの採取位置側から第二採取ステップでの採取位置側への搬送のタイミングを、前記周期的採取のタイミングに対して非同期とすることで、試料分析における一連の分析のスループットの低下を回避し、良好な状態を維持することが可能となる。また、上記搬送装置について開示した技術的思想は、同様に本発明に係る試料分析プログラムにも適用可能である。また、上記試料分析プログラムを記録する記録媒体であってコンピュータに読取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に属する。   Thus, in the configuration in which the periodic sampling is performed for the sample analysis, the computer analyzes the sample analysis program from the sampling position side in the first sampling step of the sample container on the container mounting unit in the transport timing control step. By making the timing of transport to the sampling position in the second sampling step asynchronous to the timing of the periodic sampling, a decrease in throughput of a series of analysis in sample analysis is avoided and a good state is maintained. It becomes possible to do. Moreover, the technical idea disclosed about the said conveying apparatus is applicable also to the sample analysis program which concerns on this invention similarly. A recording medium that records the sample analysis program and that can be read by a computer also belongs to the category of the present invention.

複数の分析を含む一連の分析を行う場合に、その一連の分析のスループットが大きく低下するのを回避し、可及的に良好なスループットを維持することが可能となる。   When a series of analyzes including a plurality of analyzes is performed, it is possible to avoid a significant decrease in the throughput of the series of analyzes and maintain as good a throughput as possible.

試料の分析を行う分析装置を2台備え、分析装置間の試料の搬送に本発明に係る搬送装置が適用された分析システム概略構成を示す図である。FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of an analysis system that includes two analyzers for analyzing a sample and in which a transfer device according to the present invention is applied to transfer a sample between the analysis devices. 図1に示す分析システムの上面図である。It is a top view of the analysis system shown in FIG. 図1に示す分析システムにおける、試料分析時のシステム構成要素の作動状態を概略的に示した図である。FIG. 2 is a diagram schematically showing an operating state of system components at the time of sample analysis in the analysis system shown in FIG. 1. 図1に示す分析システムにおいて、試料容器の搬送を行う搬送装置の概略構成を示す図である。In the analysis system shown in FIG. 1, it is a figure which shows schematic structure of the conveying apparatus which conveys a sample container. 図1に示す分析システムにおいて、第一分析装置と第二分析装置の分析処理状態を比較して示す第一の図である。In the analysis system shown in FIG. 1, it is the 1st figure which compares and shows the analysis process state of a 1st analyzer and a 2nd analyzer. 図1に示す分析システムにおいて、第一分析装置と第二分析装置の分析処理状態を比較して示す第二の図である。In the analysis system shown in FIG. 1, it is the 2nd figure which compares and shows the analysis process state of a 1st analyzer and a 2nd analyzer. 図4に示す搬送装置において実行される、試料の搬送制御用の第一のフローチャートである。FIG. 5 is a first flowchart for sample transport control, which is executed in the transport apparatus shown in FIG. 4. FIG. 図4に示す搬送装置において実行される、試料の搬送制御用の第二のフローチャートである。FIG. 5 is a second flowchart for controlling the transport of a sample, which is executed in the transport apparatus shown in FIG. 4. FIG.

以下に、図面を参照して本発明を実施するための形態に係る搬送装置、搬送方法、搬送プログラム、および搬送システムについて説明する。なお、以下の実施の形態の構成は例示であり、本発明はこの実施の形態の構成に限定されるものではない。   Hereinafter, a transport apparatus, a transport method, a transport program, and a transport system according to embodiments for carrying out the present invention will be described with reference to the drawings. In addition, the structure of the following embodiment is an illustration and this invention is not limited to the structure of this embodiment.

<分析システムの概略>
図1は、試料の所定の分析を行う分析システムSの概略構成を示す図であり、図2は、分析システムSの上面図である。また、図3は、分析システムSで行われる、分析のため
の試料の採取に関連するシステム構成要素の動作状態を示す図である。図1および図2に示すように、分析システムSは、1つの筐体1内に収容されて集約された第一および第二の分析装置A1およびA2と、試料容器としての複数の採尿管30を試料ラック3で支持した状態で分析装置間で搬送するための搬送装置2と、を有している。本実施例では、試料ラック3には8本の採尿管30が直線状に配列されている。
<Outline of analysis system>
FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic configuration of an analysis system S that performs a predetermined analysis of a sample, and FIG. 2 is a top view of the analysis system S. FIG. 3 is a diagram showing an operation state of system components related to collection of a sample for analysis performed in the analysis system S. As shown in FIGS. 1 and 2, the analysis system S includes first and second analyzers A1 and A2 that are housed and aggregated in one housing 1 and a plurality of urine collection tubes 30 as sample containers. And a transport device 2 for transporting between the analyzers while being supported by the sample rack 3. In the present embodiment, eight urine collection tubes 30 are linearly arranged in the sample rack 3.

この分析システムSは、複数の採尿管30に収容された試料としての尿Bを採取し、尿の成分分析を行うために利用される。第一の分析装置A1および第2の分析装置A2がそれぞれ尿に関連する分析処理を行う装置であり、具体的には第一の分析装置A1は尿定性に関する分析処理を行い、第二の分析装置A2は尿沈渣に関する分析処理を行う。なお、上記分析装置A1、A2の分析処理内容は例示であり、これ以外の分析処理を行う分析装置も分析システムSとして適用可能である。たとえば、上記尿定性分析および尿沈渣分析以外の尿に関する分析項目について処理を行ってもよく、また、血液に関する様々な分析処理を行うこともできる。したがって、分析装置A1、A2で分析される試料の具体的な種類や分析処理の具体的な内容は、限定されない。   This analysis system S is used for collecting urine B as a sample accommodated in a plurality of urine collection tubes 30 and performing urine component analysis. The first analyzer A1 and the second analyzer A2 each perform an analysis process related to urine. Specifically, the first analyzer A1 performs an analysis process related to urine qualification, and performs a second analysis. The device A2 performs an analysis process relating to urine sediment. The analysis processing contents of the analysis devices A1 and A2 are examples, and an analysis device that performs analysis processing other than this is also applicable as the analysis system S. For example, urine analysis items other than the urine qualitative analysis and urine sediment analysis may be processed, and various analysis processes related to blood may be performed. Therefore, the specific types of samples analyzed by the analyzers A1 and A2 and the specific contents of the analysis process are not limited.

ここで、図3に示すように、第一の分析装置A1は、採尿管30から尿Bを吸引して採取するための第一のノズル4Aを有している。この第一のノズル4Aは、ノズル用移動装置5のアーム50に支持され、上下方向に移動可能である。さらに、第一のノズル4Aは、試料ラック3が搬送される方向に沿って移動可能となるように構成されており、この点の詳細については後述する。   Here, as shown in FIG. 3, the first analyzer A1 has a first nozzle 4A for sucking and collecting the urine B from the urine collection tube 30. The first nozzle 4A is supported by the arm 50 of the nozzle moving device 5 and is movable in the vertical direction. Further, the first nozzle 4A is configured to be movable along the direction in which the sample rack 3 is conveyed, and details of this point will be described later.

また、第一の分析装置A1の基本的な構成は、従来既知の尿定性分析装置と同様な構成とすることが可能である。すなわち、この第一の分析装置A1は、第一のノズル4Aの上部にチューブ51を介して接続されたシリンジポンプ52aおよび52b、洗浄液槽53、洗浄用容器54、測定部60、および制御部61を備えている。シリンジポンプ52aおよび52bは、洗浄液槽53に貯留された洗浄液をチューブ51を介して第一のノズル4A内に送り込む動作や、第一のノズル4A内に試料吸引用の負圧を生じさせる動作を行う。洗浄用容器54は、第一のノズル4Aを洗浄するためのものであり、洗浄用容器54内に第一のノズル4Aを進入させた状態でチューブ51を介して第一のノズル4A内に洗浄液を送り込むことにより第一のノズル4Aの洗浄が行われる。洗浄用容器54内に供給された洗浄液は、空気ポンプ55や複数の開閉弁Vの切り換え動作により、中間ボトル56を経て廃液槽57に供給される。   Further, the basic configuration of the first analyzer A1 can be the same as that of a conventionally known urine qualitative analyzer. That is, the first analyzer A1 includes syringe pumps 52a and 52b, a cleaning liquid tank 53, a cleaning container 54, a measurement unit 60, and a control unit 61 connected to the upper part of the first nozzle 4A via a tube 51. It has. The syringe pumps 52a and 52b perform an operation of sending the cleaning liquid stored in the cleaning liquid tank 53 into the first nozzle 4A through the tube 51 and an operation of generating a negative pressure for sample suction in the first nozzle 4A. Do. The cleaning container 54 is for cleaning the first nozzle 4 </ b> A, and the cleaning liquid is introduced into the first nozzle 4 </ b> A via the tube 51 in a state where the first nozzle 4 </ b> A has entered the cleaning container 54. The first nozzle 4A is cleaned by feeding. The cleaning liquid supplied into the cleaning container 54 is supplied to the waste liquid tank 57 through the intermediate bottle 56 by the switching operation of the air pump 55 and the plurality of on-off valves V.

測定部60は、尿Bが第一のノズル4Aにより吸引され、測定部60に設置された試験片へ吐出され点着させる点着部(図示略)、また、該尿が点着された試験片を用いて尿定性分析を行うための機器(図示略)を備えている。詳細は後述するが、この第一のノズル4Aを用いた第一の分析装置A1での尿定性分析処理は、一定の間隔で周期的に行われる処理である。そのため、第一のノズル4Aによる尿の採尿管30からの採取も周期的に行われることになる。この尿定性分析のための装置構成は、既に公知なものであるから、その詳細な説明は割愛する。また、制御部61は、コンピュータを用いて構成されており、測定部60で得られた測定データに基づいた所定の演算処理や、第一の分析装置A1の各部の動作処理などを実行する。   The measurement unit 60 is a spotting unit (not shown) in which the urine B is sucked by the first nozzle 4A and discharged to a test piece installed in the measurement unit 60, and a test in which the urine is spotted. A device (not shown) for performing urine qualitative analysis using a piece is provided. Although details will be described later, the urine qualitative analysis process in the first analyzer A1 using the first nozzle 4A is a process periodically performed at regular intervals. Therefore, collection of urine from the urine collection tube 30 by the first nozzle 4A is also periodically performed. Since the apparatus configuration for this urine qualitative analysis is already known, its detailed description is omitted. Moreover, the control part 61 is comprised using the computer, and performs the predetermined arithmetic processing based on the measurement data obtained by the measurement part 60, the operation | movement process of each part of 1st analyzer A1, etc.

第二の分析装置A2は、その具体的な構成としては、尿沈渣分析を行うことが可能な従来のどのような構成も適用することができる。ただし、本実施例においては、第二の分析装置A2に具備されている採取用の第二のノズル4Bは、上下方向にのみ移動可能となり、搬送方向に沿った移動はできないように構成されている。   As the specific configuration of the second analyzer A2, any conventional configuration capable of performing urine sediment analysis can be applied. However, in the present embodiment, the second nozzle 4B for collection provided in the second analyzer A2 is configured to be movable only in the vertical direction and not movable in the transport direction. Yes.

また、図3に示すように、各採尿管30には、バーコードなどの識別コード31が付さ
れており、分析システムSは、この識別コード31を読み取るためのバーコードリーダ71を備えている。このバーコードリーダ71によって読み取られた個体識別データは、各採尿管の個体を識別するためのデータであり、読み取られた後には分析システムS内の制御部61に送信され、第一および第二の分析装置A1およびA2において尿Bの分析処理結果のデータと関連付けられる参照データとして利用される。さらに、個体識別データは、分析装置A1、A2間の採尿管30の搬送を担う搬送装置2の制御部である搬送制御部70にも送信される。なお、図3に示した第一の分析装置A1の制御部61は、第二の分析装置A2における各種のデータ処理や動作制御をも実行するものとして共用させることが可能であり、このことにより第二の分析装置A2には固有の制御部を具備させない構成とすることも可能である。
Further, as shown in FIG. 3, each urine collection tube 30 is provided with an identification code 31 such as a barcode, and the analysis system S includes a barcode reader 71 for reading the identification code 31. . The individual identification data read by the bar code reader 71 is data for identifying the individual of each urine collection tube. After being read, the individual identification data is transmitted to the control unit 61 in the analysis system S. Are used as reference data associated with urine B analysis processing result data. Furthermore, the individual identification data is also transmitted to a transport control unit 70 that is a control unit of the transport device 2 that is responsible for transporting the urine collection tube 30 between the analyzers A1 and A2. Note that the control unit 61 of the first analyzer A1 shown in FIG. 3 can be shared to execute various data processing and operation control in the second analyzer A2. The second analyzer A2 may be configured not to include a specific control unit.

さらに、図1に示すように、分析システムSの筐体1の外面部には、複数の操作スイッチ63やデータ表示用のディスプレイ64が設けられているが、これらも第一および第二の分析装置A1およびA2用、搬送装置2用のものとして共用することができる。
<搬送装置の構成>
ここで搬送装置2は、最大で8本の採尿管30を試料ラック3に起立保持させた状態で第一の分析装置A1から第二の分析装置A2へ搬送するものであり、これにより試料を各分析装置での分析処理に供させることが可能となる。搬送装置2は、筐体1の前面下部に連結されたフレーム20、このフレーム20の上面部20a上に位置する3組の循環駆動自在なベルト21a、21b、および水平方向に移動自在な2つのレバー22aおよび22b(図2を参照)を備えている。搬送装置2においては、符号n1で示す位置に試料ラック3を供給すると、この試料ラック3は、ベルト21aによって矢印N1方向に搬送された後に、レバー22aによって矢印N2方向に押されて搬送される。なお、後述するように、この矢印N2方向への移動過程において、採尿管30に収容されている尿Bは、各分析装置内へと採取されることになる。次いで、試料ラック3は、ベルト21bによって矢印N3方向に搬送される。
Further, as shown in FIG. 1, a plurality of operation switches 63 and a data display 64 are provided on the outer surface of the casing 1 of the analysis system S. These are also the first and second analysis. It can be shared for the devices A1 and A2 and the transfer device 2.
<Configuration of transport device>
Here, the transport device 2 transports the sample from the first analyzer A1 to the second analyzer A2 in a state in which a maximum of eight urine collection tubes 30 are held upright on the sample rack 3, whereby the sample is transported. It becomes possible to use for the analysis process in each analyzer. The transport device 2 includes a frame 20 connected to the lower front portion of the housing 1, three sets of belts 21a and 21b that can be circulated on the upper surface 20a of the frame 20, and two horizontally movable belts 21a and 21b. Lever 22a and 22b (refer FIG. 2) are provided. In the transport device 2, when the sample rack 3 is supplied to the position indicated by reference numeral n1, the sample rack 3 is transported in the direction of arrow N1 by the belt 21a and then transported by being pushed in the direction of arrow N2 by the lever 22a. . As will be described later, the urine B accommodated in the urine collection tube 30 is collected into each analyzer during the movement process in the direction of the arrow N2. Next, the sample rack 3 is conveyed in the direction of arrow N3 by the belt 21b.

このように構成される搬送装置2が分析システムSに設置されていることで、まず、搬送装置2の符号n1で示す箇所に投入された試料ラック3は、既述したように、矢印N1〜N3で示した経路で順次搬送される。なお、試料ラック3が矢印N2方向に搬送される過程においては、まず各採尿管30の識別コード31がバーコードリーダ71により読み取られる。次いで、上流側の第一の分析装置A1は、複数の採尿管30から第一のノズル4Aを利用して尿Bを順次採取し、それらの尿定性分析を行う。下流側の第二の分析装置A2は、第二のノズル4Bを利用して尿Bを採取し、尿沈渣分析を行うこととなる。   Since the transport apparatus 2 configured as described above is installed in the analysis system S, first, the sample rack 3 placed in the position indicated by the reference sign n1 of the transport apparatus 2 has the arrows N1 to N1 as described above. It is sequentially conveyed along the route indicated by N3. In the process of transporting the sample rack 3 in the direction of the arrow N2, the identification code 31 of each urine collection tube 30 is first read by the bar code reader 71. Next, the upstream first analyzer A1 sequentially collects urine B from the plurality of urine collection tubes 30 using the first nozzle 4A, and performs urine qualitative analysis thereof. The second analyzer A2 on the downstream side collects urine B using the second nozzle 4B and performs urine sediment analysis.

ここで、第一の分析装置A1から第二分析装置A2への試料ラック3の搬送の詳細について、図4に基づいて説明する。搬送装置2においては、レバー22aが、複数の採尿管30を支持する試料ラック3と接触状態を形成し、レバー22aからの押圧力により、試料ラック3が矢印N2の方向に搬送される構成となっている。このレバー22aは、フレーム20の下面部(図2において、上面部20aの裏側に位置する)に設置された駆動モータ24の出力軸に連結された駆動ネジ25と連結されており、駆動モータ24が駆動することで、レバー22aが矢印N2の方向、もしくはその逆方向に移動可能である。したがって、矢印N2の方向は、各分析装置による尿の採取を可能とする試料ラック3の搬送方向に相当し、その方向に沿った試料ラック3の搬送される経路を、「分析用搬送経路」と称する。   Here, details of transport of the sample rack 3 from the first analyzer A1 to the second analyzer A2 will be described with reference to FIG. In the transport device 2, the lever 22a forms a contact state with the sample rack 3 that supports the plurality of urine collection tubes 30, and the sample rack 3 is transported in the direction of the arrow N2 by the pressing force from the lever 22a. It has become. The lever 22a is connected to a drive screw 25 connected to an output shaft of a drive motor 24 installed on the lower surface of the frame 20 (located on the back side of the upper surface 20a in FIG. 2). , The lever 22a can move in the direction of the arrow N2 or in the opposite direction. Therefore, the direction of the arrow N2 corresponds to the transport direction of the sample rack 3 that enables collection of urine by each analyzer, and the path along which the sample rack 3 is transported is referred to as “analysis transport path”. Called.

上述したように、試料ラック3には最大で8本の採尿管30を直線状に支持可能であり、具体的には、図4に示す状態では8本の採尿管30が、搬送方向に沿って一列に且つ採尿管30同士の間隔が一定距離のΔLとなるように、試料ラック3内に配列されている。なお、図4に示すように、左右端側に位置する採尿管30と、その近傍の試料ラック3の
端部との距離はΔL/2となっており、したがって、試料ラック3の搬送方向に沿ったその長さは8Lとなる。また、試料ラック3の下部の分析用搬送経路の床面に対向する位置であって、試料ラック3の左右端部と隣接する採尿管30同士の間にリブ部6が等間隔で設けられている。図4からも分かるように、この隣接するリブ部6の間隔は、採尿管30同士の間隔と同じΔLである。
As described above, the sample rack 3 can support a maximum of eight urine collection tubes 30 in a straight line. Specifically, in the state shown in FIG. 4, the eight urine collection tubes 30 are arranged along the transport direction. Are arranged in the sample rack 3 so that the distance between the urine collection tubes 30 is ΔL of a certain distance. As shown in FIG. 4, the distance between the urine collection tube 30 located on the left and right ends and the end of the sample rack 3 in the vicinity thereof is ΔL / 2, and therefore, in the transport direction of the sample rack 3. Its length along is 8L. In addition, ribs 6 are provided at equal intervals between the urine collection tubes 30 adjacent to the left and right ends of the sample rack 3 at a position facing the floor surface of the analysis transport path below the sample rack 3. Yes. As can be seen from FIG. 4, the interval between the adjacent rib portions 6 is the same ΔL as the interval between the urine collection tubes 30.

ここで、第一分析装置A1と第二分析装置A2との間の分析用搬送経路には、試料ラック3の通過量を検出する通過センサ74が設けられている。この通過センサ74は、分析用搬送経路の床面上にわずかに突出した突出部を有し、その突出部が搬送される試料ラック3のリブ部6と接触することで、分析用搬送経路の床内に押し込まれる構成となっている。そして、分析用搬送経路の床内では、この押し込まれた突出部の動きがフォトダイオードを利用して光学的に検知されて、以て試料ラック3のリブ部6の通過を電気的に検知することが可能となる。なお、リブ部6が上記突出部と接触した後に試料ラックが更に搬送されて、その接触状態が解消されると、バネやカウンターウェイトによる付勢力によって再び突出部が分析用搬送経路の床面上に突出した状態となり、次のリブ部6との接触に備える。したがって、通過センサ74は、リブ部6の間隔ΔL単位で、試料ラック3の通過量を検知することが可能である。   Here, a passage sensor 74 for detecting the passage amount of the sample rack 3 is provided in the analysis transport path between the first analyzer A1 and the second analyzer A2. The passage sensor 74 has a projecting portion that slightly protrudes on the floor surface of the analysis transport path, and the projecting portion comes into contact with the rib portion 6 of the sample rack 3 to be transported, so that the analysis transport path It is configured to be pushed into the floor. Then, in the floor of the analysis transport path, the movement of the pushed-in protrusion is optically detected using a photodiode, and thus the passage of the rib 6 of the sample rack 3 is electrically detected. It becomes possible. When the sample rack is further transported after the rib portion 6 comes into contact with the projecting portion and the contact state is eliminated, the projecting portion is again on the floor surface of the transport route for analysis by the biasing force of the spring or counterweight. To be ready for contact with the next rib portion 6. Therefore, the passage sensor 74 can detect the passage amount of the sample rack 3 in units of the interval ΔL between the rib portions 6.

ここで、搬送装置2には、試料ラック3の搬送を電気的に制御するための搬送制御部70が備えられている。この搬送制御部70はコンピュータに相当し、採尿管30を支持した試料ラック3の上記搬送は、不図示のCPU、メモリ、ハードディスク等を含む当該コンピュータ上で実行されるコンピュータプログラムにより実現される。また、上記搬送装置2への動作指示の入力は、分析システムSに設けられた操作スイッチ63が利用可能である。そして、分析用搬送経路の最上流側に上記バーコードリーダ71が設置されている。このバーコードリーダ71は上述の通り、試料ラック3に支持されている各採尿管30の個体識別を行い、その識別結果を個体識別データとして搬送制御部70に送信する。   Here, the transfer device 2 is provided with a transfer control unit 70 for electrically controlling the transfer of the sample rack 3. The transport controller 70 corresponds to a computer, and the transport of the sample rack 3 supporting the urine collection tube 30 is realized by a computer program executed on the computer including a CPU, a memory, a hard disk, and the like (not shown). An operation switch 63 provided in the analysis system S can be used to input an operation instruction to the transfer device 2. The bar code reader 71 is installed on the most upstream side of the analysis transport path. As described above, the barcode reader 71 performs individual identification of each urine collection tube 30 supported by the sample rack 3, and transmits the identification result to the transport control unit 70 as individual identification data.

また、分析用搬送経路において、バーコードリーダ71の下流側であって第一のノズル4Aによる尿の採取位置(以降、「第一採取位置」という。)に対応する位置に、試料ラック3に支持された採尿管30の存在を確認するための第一位置確認センサ72が設置されている。この第一位置確認センサ72は、第一のノズル4Aによる試料採取位置に、採取の対象である尿Bを収容する採尿管が位置しているかを光学的に検知するセンサであり、発光部から出射された検出光が採尿管30で反射され、その反射光を受光部で検知することで、採尿管の第一採取位置での存在を検知する。検出光の出射およびその反射光の受光という比較的簡潔な構成のため、第一確認センサ72はバーコードリーダ71と比べて、コンパクトであり、コストも低く抑えることができる。この点は、後述する第二位置確認センサについても同様である。そして、第一位置確認センサ72による検知の結果は、第一採取位置データとして、電気的に搬送制御部70に送信される。   In addition, the sample rack 3 is positioned at a position corresponding to a urine collection position (hereinafter referred to as “first collection position”) by the first nozzle 4A on the downstream side of the barcode reader 71 in the analysis transport path. A first position confirmation sensor 72 for confirming the presence of the supported urine collection tube 30 is installed. The first position confirmation sensor 72 is a sensor that optically detects whether a urine collection tube that accommodates the urine B to be collected is located at the sample collection position by the first nozzle 4A. The emitted detection light is reflected by the urine collection tube 30, and the reflected light is detected by the light receiving unit, thereby detecting the presence of the urine collection tube at the first collection position. Because of the relatively simple configuration of emitting detection light and receiving reflected light, the first confirmation sensor 72 is more compact than the bar code reader 71 and can be reduced in cost. The same applies to the second position confirmation sensor described later. Then, the detection result by the first position confirmation sensor 72 is electrically transmitted to the transport control unit 70 as first collection position data.

さらに、分析用搬送経路において、第一位置確認センサ72の下流側であって第二のノズル4Bによる尿の採取位置(以降、「第二採取位置」という)に対応する位置に、試料ラック3に支持された採尿管30の存在を確認するための第二位置確認センサ73が設置されている。この第二位置確認センサ73は、第二のノズル4Bによる試料採取位置に、採取の対象である尿Bを収容する採尿管30が位置しているかを、第一位置確認センサ72と同様に光学的に検知するセンサである。第二位置確認センサ73による検知の結果は、第二採取位置データとして、電気的に搬送制御部70に送信される。   Furthermore, in the transport path for analysis, the sample rack 3 is positioned at a position downstream of the first position confirmation sensor 72 and corresponding to a urine collection position (hereinafter referred to as “second collection position”) by the second nozzle 4B. A second position confirmation sensor 73 for confirming the presence of the urine collection tube 30 supported by the urine collecting pipe 30 is installed. The second position confirmation sensor 73 is an optical device similar to the first position confirmation sensor 72 that determines whether the urine collection tube 30 that accommodates the urine B to be collected is located at the sample collection position by the second nozzle 4B. It is a sensor that detects automatically. A result of detection by the second position confirmation sensor 73 is electrically transmitted to the conveyance control unit 70 as second collection position data.

また、駆動モータ24にはその回転状態を検出可能なエンコーダが設けられており、エンコーダから搬送制御部70へ、駆動モータ24の出力軸の回転位置情報が伝えられる。これにより搬送制御部70は、分析用搬送経路におけるレバー22aの位置を把握するこ
とができる。
Further, the drive motor 24 is provided with an encoder capable of detecting the rotation state thereof, and the rotational position information of the output shaft of the drive motor 24 is transmitted from the encoder to the conveyance control unit 70. Thereby, the conveyance control part 70 can grasp | ascertain the position of the lever 22a in the conveyance path | route for analysis.

図4に示す搬送装置2では、第一のノズル4Aによって尿Bの採取が行われる第一採取位置と、第二のノズル4Bによって尿の採取が行われる第二採取位置との間の距離は、試料ラック3における採尿管同士の最大距離(本実施例の場合は、右端側のP1の採尿管30と左端側のP8の採尿管30との間の距離7ΔL)以下となるように設定されている。すなわち、一台の試料ラック3が、第一のノズル4Aと第二のノズル4Bとの間に横たわり、両ノズルが同じ試料ラック3上の異なる採尿管30に同時期にアクセスすることが可能な状態になり得る。   In the transport device 2 shown in FIG. 4, the distance between the first collection position where urine B is collected by the first nozzle 4A and the second collection position where urine is collected by the second nozzle 4B is as follows. The maximum distance between the urine collection tubes in the sample rack 3 is set to be equal to or less than the maximum distance (distance 7ΔL between the P1 urine collection tube 30 on the right end side and the P8 urine collection tube 30 on the left end side in this embodiment). ing. That is, one sample rack 3 lies between the first nozzle 4A and the second nozzle 4B, and both nozzles can access different urine collection tubes 30 on the same sample rack 3 at the same time. Can be in a state.

このように構成される搬送装置2が、採尿管30を支持している試料ラック3を、第一分析装置A1側から第二分析装置A2側へ搬送することで、第一分析装置A1での第一のノズル4Aを介した尿の採取、分析処理(以下、単に「第一分析処理」という)が行われるとともに、第二分析装置A2での第二のノズル4Bを介した尿の採取、分析処理(以下、単に「第二分析処理」という)が行われる。ここで、両分析装置で行われる尿の採取、分析処理と、試料ラック3の搬送との相関について、図5Aに基づいて説明する。   The transport device 2 configured in this manner transports the sample rack 3 supporting the urine collection tube 30 from the first analyzer A1 side to the second analyzer A2 side, so that the first analyzer A1 Urine collection and analysis processing (hereinafter simply referred to as “first analysis processing”) through the first nozzle 4A is performed, and urine collection through the second nozzle 4B in the second analyzer A2; An analysis process (hereinafter simply referred to as “second analysis process”) is performed. Here, the correlation between urine collection and analysis performed in both analyzers and the transport of the sample rack 3 will be described with reference to FIG. 5A.

図5Aの下段には第一分析装置A1での採尿管ごとの第一分析処理のタイムチャートが示されている。第一分析装置A1では、時間ΔTの周期で第一分析処理が連続して行われ、当該処理において第一のノズル4Aが採尿管中に下降されるタイミングをT1で示し、第一のノズル4Aが下降中の状態を、斜線を付したバーで示している。ここで、第一のノズル4Aは、尿の採取位置を、図4に示すように3本の採尿管30に対応する三か所の位置(図4では、P8、P7、P6に対応する位置)に変更可能である。したがって、試料ラック3が搬送されない状態が続いたとしても、第一のノズル4A自身がその採取位置を変更することで、少なくとも3本の採尿管30中の尿に対して、連続して第一分析処理を施すことが可能である。また、試料ラック3が第二分析装置A2側へ(N2方向へ)搬送されることで、第一のノズル4Aが他の採尿管30(P6よりも右側に位置する採尿管)にもアクセスすることが可能となる。   The lower part of FIG. 5A shows a time chart of the first analysis process for each urine collection tube in the first analyzer A1. In the first analyzer A1, the first analysis process is continuously performed at a period of time ΔT, and the timing at which the first nozzle 4A is lowered into the urine collection tube in the process is indicated by T1, and the first nozzle 4A The state where is moving down is indicated by a hatched bar. Here, the first nozzle 4A has three urine collection positions corresponding to the three urine collection tubes 30 as shown in FIG. 4 (positions corresponding to P8, P7, and P6 in FIG. 4). ) Can be changed. Therefore, even if the state in which the sample rack 3 is not transported continues, the first nozzle 4A itself changes its collection position, so that the first urine in at least three urine collection tubes 30 is continuously collected. Analysis processing can be performed. In addition, the first nozzle 4A also accesses another urine collection tube 30 (a urine collection tube located on the right side of P6) by transporting the sample rack 3 to the second analyzer A2 side (in the N2 direction). It becomes possible.

一方で、図5Aの上段には第二分析装置A2での採尿管ごとの第二分析処理のタイムチャートが示されている。なお、上段と下段とでは、それぞれのタイムチャートの時間軸は一致している。第二分析処理においては、第二のノズル4Bが採尿管中に下降されるタイミングをT2で示し、第二のノズル4Bが下降中の状態を、斜線を付したバーで示し、第二のノズル4Bの下降状態が終了するタイミングをT2’で示している。第二分析処理は、第一分析処理とは異なり、より詳細な尿分析処理であり、第一分析処理のように全ての採尿管30中の尿に対して行われない。したがって、第二分析処理は、第一分析処理と異なって、周期的に行われるものではなく、第一分析処理の結果、対象となると判断された尿を収容する採尿管が、第二のノズル4Bの下方に到達したときに行われる。なお、採尿管の位置は、上述した通り、駆動モータ24内のエンコーダからの情報に基づいて、レバー22aの位置を算出するとともに、試料ラック3の寸法等を考慮して算出することが可能である。以上より、第二分析処理に付される試料の数は、第一分析処理に付される試料の数を超えることはない。一方で、第二分析処理に要する時間は、第一分析処理に要する時間よりも長く、本実施例では第一分析処理に要する時間の二倍程度である。   On the other hand, the upper part of FIG. 5A shows a time chart of the second analysis process for each urine collection tube in the second analyzer A2. In the upper stage and the lower stage, the time axes of the respective time charts are the same. In the second analysis process, the timing at which the second nozzle 4B is lowered into the urine collection tube is indicated by T2, the state in which the second nozzle 4B is being lowered is indicated by a hatched bar, and the second nozzle The timing at which the descending state of 4B ends is indicated by T2 ′. Unlike the first analysis process, the second analysis process is a more detailed urine analysis process, and is not performed on urine in all the urine collection tubes 30 as in the first analysis process. Therefore, unlike the first analysis process, the second analysis process is not performed periodically. As a result of the first analysis process, the urine collection tube containing urine determined to be the target is the second nozzle. This is done when it reaches below 4B. As described above, the position of the urine collection tube can be calculated by calculating the position of the lever 22a based on the information from the encoder in the drive motor 24 and taking the dimensions of the sample rack 3 into consideration. is there. As described above, the number of samples subjected to the second analysis process does not exceed the number of samples subjected to the first analysis process. On the other hand, the time required for the second analysis process is longer than the time required for the first analysis process, and in this embodiment is about twice the time required for the first analysis process.

ここで、周期的な第一分析処理を連続的に行うためには、第一のノズル4Aの採取位置を上記のようにP6〜P8に対応する位置で変更するとともに、適切なタイミングでレバー22aにより試料ラック3を搬送する必要がある。しかし、第一分析処理および第二分析処理において、何れかのノズルが対象となる採尿管中に下降されている場合には、当然ながら試料ラック3を搬送することはできないため、第一のノズル4Aと第二のノズル4Bの両者が下降していない状態であるときにのみ、試料ラック3の搬送が可能である。こ
の点を踏まえると、図5Aに示す状態では、二番目の第一分析処理が終わったタイミングから、二番目の第二分析処理が開始されるまでの期間(図中矢印で示される期間)が、試料ラック3の搬送が可能となる候補期間として特定される。この候補期間中に、試料ラック3をレバー22aによって押すことでその搬送が行われる。
Here, in order to perform the periodic first analysis process continuously, the sampling position of the first nozzle 4A is changed at the position corresponding to P6 to P8 as described above, and the lever 22a at an appropriate timing. Therefore, the sample rack 3 needs to be transported. However, in the first analysis process and the second analysis process, when any nozzle is lowered into the target urine collection tube, the sample rack 3 cannot be transported naturally, so the first nozzle The sample rack 3 can be transported only when both 4A and the second nozzle 4B are not lowered. In view of this point, in the state shown in FIG. 5A, a period (a period indicated by an arrow in the figure) from the timing when the second first analysis process is completed until the second second analysis process is started. This is specified as a candidate period during which the sample rack 3 can be transported. During the candidate period, the sample rack 3 is pushed by the lever 22a to be conveyed.

ここで、第一分析処理と第二分析処理の時間的な相対関係は、必ずしも図5Aに示すような状態が維持されるものではなく、第一分析装置A1で行われる第一分析処理を含む各種の処理に要する時間や、第一分析装置A1と第二分析装置A2との間で行われる各種の処理に要する時間の影響を受けて変化する可能性がある。特に、第二分析処理は、第一分析処理と異なり周期的に行われる分析処理ではないため、第二分析処理を起因として両者の相対関係は変化し得る。その変化した一例を図5Bに、両分析処理のタイムチャートの比較として示す。図5Bに示す例では、二番目の第一分析処理における第一のノズル4Aの下降タイミングT1が、一番目の第二分析処理におけるノズルの下降状態の終了タイミングT2’と一致している。なお、図5Bに示す例では、第一のノズル4Aは、図4中の最も右側の位置にあり、それ以上右側の位置への移動は行えない状態にあるものとする。この場合、二番目の第一分析処理を当初のタイミングで実行しようとすると、一番目の第二分析処理において第二のノズル4Bの下降状態が解除された直後に二番目の第一分析処理において第一のノズル4Aの下降が行われ、更にその下降状態が解除された直後に二番目の第二分析処理において第二のノズル4Bの下降が行われることになる。この結果として、第一のノズル4A、第二のノズル4Bの何れかが下降した状態が続くため、試料ラック3を搬送するための候補期間を特定することができなくなる。   Here, the temporal relative relationship between the first analysis process and the second analysis process does not necessarily maintain the state shown in FIG. 5A, but includes the first analysis process performed by the first analyzer A1. There is a possibility that the time varies depending on the time required for various processes and the time required for various processes performed between the first analyzer A1 and the second analyzer A2. In particular, since the second analysis process is not an analysis process performed periodically unlike the first analysis process, the relative relationship between the two may change due to the second analysis process. An example of the change is shown in FIG. 5B as a comparison of time charts of both analysis processes. In the example shown in FIG. 5B, the lowering timing T1 of the first nozzle 4A in the second first analysis process coincides with the end timing T2 'of the lowering state of the nozzle in the first second analysis process. In the example shown in FIG. 5B, it is assumed that the first nozzle 4A is in the rightmost position in FIG. 4 and cannot move further to the right position. In this case, if the second first analysis process is to be executed at the initial timing, the second first analysis process immediately after the lowering state of the second nozzle 4B is released in the first second analysis process. The first nozzle 4A is lowered, and immediately after the lowered state is released, the second nozzle 4B is lowered in the second second analysis process. As a result, since either the first nozzle 4A or the second nozzle 4B continues to be lowered, it becomes impossible to specify a candidate period for transporting the sample rack 3.

そこで、このような場合には、行われるはずだった二番目の第一分析処理がキャンセルされる。これは、第一分析処理のための第一のノズル4Aは、尿の採取位置が変更可能であるため比較的柔軟な処理ができること、第二分析処理は、処理に要する時間が第一分析処理より長いため、そのキャンセルはスループットの大きな低下につながること等の理由による。なお、図5Bにおいては、この二番目の第一分析処理のキャンセルは、点線で表現されている。このように第一分析処理のキャンセルが行われることで、試料ラック3の搬送のための候補期間を確保することはできるが、少なくとも周期的な分析処理である第一分析処理がキャンセルされることで、幾らかはスループットが低下する結果を招く。特に、第一分析処理は周期的に行われるため、一度処理のキャンセルが生じると、その後も暫くは処理のキャンセルが発生し易くなる。   Therefore, in such a case, the second first analysis process that should have been performed is cancelled. This is because the first nozzle 4A for the first analysis process can change the collection position of the urine so that it can be relatively flexible, and the second analysis process takes the time required for the first analysis process. This is because the cancellation is longer, leading to a significant decrease in throughput. In FIG. 5B, the cancellation of the second first analysis process is represented by a dotted line. By canceling the first analysis process in this way, a candidate period for transporting the sample rack 3 can be secured, but at least the first analysis process, which is a periodic analysis process, is canceled. So some result in reduced throughput. In particular, since the first analysis process is performed periodically, once the process is canceled, the process is likely to be canceled for a while after that.

以上を踏まえて、搬送装置2による試料ラック3の搬送に関する搬送制御について、図6に基づいて説明する。この搬送制御は、コンピュータでもある搬送制御部70内のメモリに記録されているプログラムが繰り返し実行されることで、実現される一連の搬送処理である。そして、この搬送制御が行われている搬送装置2において、更に図5Bに示すような第一分析処理のキャンセルを可及的に回避するための搬送タイミング制御について、図7に基づいて説明する。この搬送タイミング制御は、搬送制御と同様に、搬送制御部70内のメモリに記録されているプログラムが繰り返し実行されることで、実現される一連の搬送処理である。   Based on the above, transport control related to transport of the sample rack 3 by the transport device 2 will be described based on FIG. This conveyance control is a series of conveyance processes realized by repeatedly executing a program recorded in a memory in the conveyance control unit 70 which is also a computer. Then, the conveyance timing control for avoiding the cancellation of the first analysis process as shown in FIG. 5B as much as possible in the conveyance apparatus 2 in which the conveyance control is performed will be described based on FIG. This transport timing control is a series of transport processes realized by repeatedly executing a program recorded in the memory in the transport control unit 70, similarly to the transport control.

まず、搬送制御について説明する。S101では、分析システムSにおいて第二分析処理において第二のノズル4Bが下降状態にあるか否かが判定される。ここで肯定判定されると、試料ラック3を搬送することはできなことを意味するため、再度S101の処理が繰り返される。一方で否定判定されると、S102へ進む。S102では、試料ラック3を搬送すべきとする搬送要求があるか否かが判定される。当該搬送要求は、たとえば第一のノズル4Aが図4において最も左側の位置に存在しているときは、当該ノズル4Aは右側に採取位置を変更することが可能であるため、搬送要求は出されないものとし、それ以外の位置に第一のノズル4Aが存在しているときは、採取位置の変更の余地が狭まってい
るかもしくは変更の余地が無いことから搬送要求が出されるものとする。なお、試料ラック3を可能な限り第二分析装置A2側に搬送することを前提とし、搬送要求は常に存在しているものとして、S102の処理は実質的に搬送制御から外しても構わない。S102で肯定判定されるとS103へ進み、否定判定されると本制御を終了する。
First, conveyance control will be described. In S101, it is determined in the analysis system S whether or not the second nozzle 4B is in the lowered state in the second analysis process. If an affirmative determination is made here, it means that the sample rack 3 cannot be transported, and therefore the process of S101 is repeated again. On the other hand, if a negative determination is made, the process proceeds to S102. In S102, it is determined whether or not there is a transport request for transporting the sample rack 3. For example, when the first nozzle 4A is present at the leftmost position in FIG. 4, the nozzle 4A can change the sampling position to the right side, so that no conveyance request is issued. If the first nozzle 4A is present at any other position, the conveyance request is issued because the room for changing the sampling position is narrow or there is no room for change. Note that assuming that the sample rack 3 is transported to the second analyzer A2 side as much as possible, there is always a transport request, and the process of S102 may be substantially excluded from the transport control. If a positive determination is made in S102, the process proceeds to S103, and if a negative determination is made, the present control is terminated.

S103では、図5Aに示すような試料ラック3を第二分析装置A2側に搬送するための搬送候補期間の特定が行われる。上述したように、この搬送候補期間は、第二分析処理において第二のノズル4Bが下降状態となっていない状態であって、且つ第一分析処理において第一のノズル4Aの下降が開始されるまでの期間を言う。この期間内であれば、レバー22aによって試料ラック3が押されることで、その搬送を行うことが可能である。S103の処理が終了すると、S104へ進む。   In S103, the conveyance candidate period for conveying the sample rack 3 as shown in FIG. 5A to the second analyzer A2 side is specified. As described above, in the conveyance candidate period, the second nozzle 4B is not in the lowered state in the second analysis process, and the first nozzle 4A starts to be lowered in the first analysis process. Say the period until. Within this period, the sample rack 3 is pushed by the lever 22a, and can be transported. When the process of S103 ends, the process proceeds to S104.

S104では、S103で特定された搬送候補期間に基づいて、試料ラック3の搬送が可能か否かが判定される。当該処理は、本発明に係る搬送判定部による処理に相当する。具体的には、特定された搬送候補期間が、搬送に要する時間より長ければ搬送が可能と判定される。ここで、搬送の最少距離は試料ラック3において隣接する採尿管30同士の距離ΔLである。したがって、搬送候補期間が、距離ΔLをレバー22aの進行速度で除して算出される時間よりも長い場合には、搬送が可能と判定される。なお、第一のノズル4Aが、図4において最も右側の位置に存在しているときは、当該ノズル4Aを最も左側の位置に移動させて、以降の速やかな試料採取に備えるのが好ましい。したがって、この場合には、試料ラック3の搬送距離は2ΔLとなるため、搬送候補期間が、距離2ΔLをレバー22aの進行速度で除して算出される時間よりも長い場合には、そのような搬送が可能と判定されることになる。S104で肯定判定されるとS106へ進み、否定判定されるとS105へ進む。   In S104, it is determined whether the sample rack 3 can be transported based on the transport candidate period specified in S103. This process corresponds to the process performed by the conveyance determination unit according to the present invention. Specifically, if the specified transfer candidate period is longer than the time required for transfer, it is determined that transfer is possible. Here, the minimum transport distance is a distance ΔL between adjacent urine collection tubes 30 in the sample rack 3. Therefore, when the conveyance candidate period is longer than the time calculated by dividing the distance ΔL by the traveling speed of the lever 22a, it is determined that the conveyance is possible. When the first nozzle 4A is present at the rightmost position in FIG. 4, it is preferable to move the nozzle 4A to the leftmost position to prepare for subsequent rapid sampling. Therefore, in this case, since the transport distance of the sample rack 3 is 2ΔL, if the transport candidate period is longer than the time calculated by dividing the distance 2ΔL by the traveling speed of the lever 22a, It is determined that conveyance is possible. If a positive determination is made in S104, the process proceeds to S106, and if a negative determination is made, the process proceeds to S105.

S105では、図5Bに基づいて説明したように、搬送が可能ではないと判定された場合でも、試料ラック3の搬送を優先させるべく、第一分析処理のキャンセルが行われる。これにより、搬送候補時間が短くて又は無くて搬送が不可能であると判定された場合でも試料ラック3の搬送が行うことができる。このS105の処理は、本発明に係る採取制御部による処理に相当する。S105の処理が終了すると、S106へ進む。   In S105, as described with reference to FIG. 5B, even when it is determined that the conveyance is not possible, the first analysis process is canceled in order to give priority to the conveyance of the sample rack 3. Thereby, even when it is determined that the transfer candidate time is short or missing and the transfer is impossible, the sample rack 3 can be transferred. The process of S105 corresponds to the process by the collection control unit according to the present invention. When the process of S105 ends, the process proceeds to S106.

S106では、レバー22aの押圧により、実際に試料ラック3の搬送が実行される。なお、試料ラック3の搬送量は、通過センサ74の検出と、駆動モータ24内のエンコーダからの検出に基づいて算出され、必要な距離(本実施例では、上述したようにΔLもしくは2ΔL)の搬送が実行されることになる。   In S106, the sample rack 3 is actually transported by pressing the lever 22a. The transport amount of the sample rack 3 is calculated based on the detection by the passage sensor 74 and the detection from the encoder in the drive motor 24, and a necessary distance (ΔL or 2ΔL as described above in this embodiment). The conveyance is executed.

本搬送制御によれば、試料ラック3の搬送要求がある場合には、その搬送を第一分析処理よりも優先して行うことになる。その結果、試料ラック3の第二分析装置A2側への搬送が円滑に行われることになるが、第一分析処理のキャンセルにより分析システムSのスループットが幾分か低下する。そこで、搬送装置2では、本搬送制御とともに、図7に示す搬送タイミング制御がともに実行されることで、この第一分析処理のキャンセルを可及的に回避することが可能となる。以下に、搬送タイミング制御について説明する。   According to this transport control, when there is a transport request for the sample rack 3, the transport is performed with priority over the first analysis process. As a result, the sample rack 3 is smoothly transported to the second analyzer A2 side, but the throughput of the analysis system S is somewhat reduced by canceling the first analysis process. Therefore, in the transport apparatus 2, cancellation of the first analysis process can be avoided as much as possible by executing the transport timing control shown in FIG. 7 together with the main transport control. Below, conveyance timing control is demonstrated.

S201では、上記S105による第一分析処理のキャンセル頻度Cfを集計する。このキャンセル頻度Cfは、例えば直近の所定時間内におけるキャンセル発生の数として集計されてもよい。S201の処理が終了すると、S202へ進む。   In S201, the cancellation frequency Cf of the first analysis process in S105 is totaled. For example, the cancellation frequency Cf may be counted as the number of cancellations occurring within the most recent predetermined time. When the process of S201 ends, the process proceeds to S202.

S202では、集計されたキャンセル頻度Cfが、所定頻度以上であるか否かが判定される。この所定頻度は、第一分析処理がキャンセルされることで分析システムSのスループットの低下が許容できない程度であると判定されるときの閾値である。S202で肯定
判定されるとS203へ進み、否定判定されるとS201以降の処理が繰り返される。
In S202, it is determined whether or not the summed cancellation frequency Cf is equal to or higher than a predetermined frequency. This predetermined frequency is a threshold value when it is determined that the decrease in the throughput of the analysis system S is unacceptable due to the cancellation of the first analysis process. If an affirmative determination is made in S202, the process proceeds to S203, and if a negative determination is made, the processes in and after S201 are repeated.

S203では、図6に示す搬送制御において画定される所定判定時間および第二分析処理に関する所定採取時間の少なくとも何れか一方の変更が行われる。所定判定時間とは、本発明に係る搬送判定部による処理に要する時間であり、搬送制御のS104の処理に要する時間である。このS203の処理が行われていないときは、分析システムSのスループットをより良好な状態に保つために、この所定判定時間は最少時間となる基準判定時間に維持されている。しかし、S203の処理においては、所定判定時間を意図的にこの基準判定時間より長時間化する。また、所定採取時間とは、第二分析処理が行われる時間そのものであり、図5Aに示す状態では、一番目の第二分析処理において第二のノズル4Bが下降開始するタイミングT2から、二番目の第二分析処理において第二のノズル4Bが下降開始するタイミングT2までの時間である。このS203の処理が行われていないときは、分析システムSのスループットをより良好な状態に保つために、この所定採取時間は最少時間となる基準採取時間に維持されている。しかし、S203の処理においては、所定採取時間を意図的にこの基準判定時間より長時間化する。   In S203, at least one of the predetermined determination time defined in the conveyance control shown in FIG. 6 and the predetermined sampling time related to the second analysis process is changed. The predetermined determination time is a time required for processing by the transport determination unit according to the present invention, and is a time required for the processing of S104 of transport control. When the process of S203 is not performed, in order to keep the throughput of the analysis system S in a better state, the predetermined determination time is maintained at the reference determination time that is the minimum time. However, in the process of S203, the predetermined determination time is intentionally made longer than the reference determination time. Further, the predetermined sampling time is the time itself for which the second analysis process is performed. In the state shown in FIG. 5A, the second sampling process starts from the timing T2 when the second nozzle 4B starts to descend in the first second analysis process. This is the time until the timing T2 at which the second nozzle 4B starts to descend in the second analysis process. When the process of S203 is not performed, in order to keep the throughput of the analysis system S in a better state, the predetermined sampling time is maintained at the reference sampling time that is the minimum time. However, in the process of S203, the predetermined sampling time is intentionally made longer than this reference determination time.

このように所定判定時間や、所定採取時間のように、第一分析処理における第一のノズル4Aの下降状態と、第二分析処理における第二のノズル4Bの下降状態との相関に影響を与える時間を変化させることで、搬送候補期間がばらつきやすくなる。いわば、S203の処理により、第一分析処理における第一のノズル4Aの下降タイミングに対する試料ラック3の搬送を行うタイミングが同期化された状態とならないように、すなわち非同期化されるような制御が行われることになる。この結果、図5Bに示すような第一分析処理のキャンセルをより効果的に回避することができるとともに、仮に第一分析処理のキャンセルが発生したとしても、そのキャンセルを単発的なものに抑えることができる。このS203の処理は、本発明に係る搬送タイミング制御部による処理に相当する。なお、S203の処理が行われた以降も、第一分析処理のキャンセル頻度Cfの集計は継続されている。S203の処理が終了すると、S204へ進む。   As described above, the predetermined determination time and the predetermined sampling time affect the correlation between the lowered state of the first nozzle 4A in the first analysis process and the lowered state of the second nozzle 4B in the second analysis process. By changing the time, the conveyance candidate period is likely to vary. In other words, the process of S203 performs control so that the timing of carrying the sample rack 3 with respect to the lowering timing of the first nozzle 4A in the first analysis process is not synchronized, that is, desynchronized. It will be. As a result, the cancellation of the first analysis process as shown in FIG. 5B can be more effectively avoided, and even if the first analysis process is canceled, the cancellation is suppressed to a single occurrence. Can do. The process of S203 corresponds to the process by the transport timing control unit according to the present invention. Even after the process of S203 is performed, the aggregation of the cancellation frequency Cf of the first analysis process is continued. When the process of S203 ends, the process proceeds to S204.

S204では、S203の処理の結果、キャンセル頻度Cfが許容可能な低頻度状態まで推移してきたか否かが判定される。ここで肯定判定されるとS205へ進み、否定判定されるとS203以降の処理が繰り返される。この繰り返しにおけるS203の処理では、所定判定時間、所定採取時間の更なる長時間化、もしくは一度長時間化された時間の短縮化が行われる。そして、S205では、キャンセル頻度Cfが低頻度状態に回復し、分析システムSのスループットが許容しうる程度に回復したことを踏まえて、S203で長時間化した所定判定時間、所定採取時間をそれぞれの最少時間である基準判定時間、基準採取時間へ復帰させる。これにより、所要時間の最小化による分析システムSのスループットの向上が期待できる。   In S204, it is determined whether or not the cancellation frequency Cf has shifted to an allowable low frequency state as a result of the processing in S203. If an affirmative determination is made here, the process proceeds to S205, and if a negative determination is made, the processes after S203 are repeated. In the process of S203 in this repetition, the predetermined determination time, the predetermined sampling time is further lengthened, or the time once lengthened is shortened. In S205, based on the fact that the cancellation frequency Cf has recovered to a low frequency state and the throughput of the analysis system S has recovered to an acceptable level, the predetermined determination time and the predetermined sampling time that have been extended in S203 are set to the respective values. Return to the minimum standard judgment time and standard sampling time. Thereby, the improvement of the throughput of the analysis system S by minimizing the required time can be expected.

以上より、上記搬送制御および搬送タイミング制御が行われることで、分析システムSのスループットを可及的に良好な状態に維持することが可能となる。なお、上記搬送タイミング制御では、S203における所定判定時間および所定採取時間の長時間化は、キャンセル頻度が所定頻度以上になったときに行われるが、この形態に代えて、搬送装置2において、常時、S203における所定判定時間および所定採取時間の長時間化を行ってもよい。その場合、所定判定時間および所定採取時間は、それぞれ基準判定時間、基準採取時間よりも長い時間であって、且つその時間の長さが一定とならないように時間経過とともにばらつくように調整される。   As described above, by performing the transport control and the transport timing control, it is possible to maintain the throughput of the analysis system S as good as possible. In the transport timing control, the predetermined determination time and the predetermined sampling time in S203 are increased when the cancel frequency is equal to or higher than the predetermined frequency. The predetermined determination time and the predetermined sampling time in S203 may be lengthened. In this case, the predetermined determination time and the predetermined sampling time are longer than the reference determination time and the reference sampling time, respectively, and are adjusted so as to vary with time so that the length of the time is not constant.

上記実施例1では、複数の採尿管30が搭載される試料ラック3には、採尿管30が直線上に搭載されているが、この態様に代えて、複数の採尿管30を回転駆動される回転テ
ーブル上に搭載してもよい。この場合、回転テーブルの回転により、その上の採尿管が第一分析装置A1の試料採取位置から、第二分析装置A2の試料採取位置に搬送される構成となり、その搬送に係る制御に、図6、図7に開示した搬送制御および搬送タイミング制御を実質的に適用することが可能である。
In the first embodiment, the sample rack 3 on which the plurality of urine collection tubes 30 are mounted has the urine collection tubes 30 mounted in a straight line. Instead of this aspect, the plurality of urine collection tubes 30 are driven to rotate. You may mount on a turntable. In this case, the urine collection tube on the rotary table is transported from the sample collection position of the first analyzer A1 to the sample collection position of the second analyzer A2 by the rotation of the rotary table. 6. It is possible to substantially apply the conveyance control and the conveyance timing control disclosed in FIG.

<その他の実施例>
本発明は、上述の通り、その実施形態に搬送制御および搬送タイミング制御を行うコンピュータプログラムを含む。さらには、これらのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録させた媒体も、本発明の範疇に属する。当該プログラムが記録された記録媒体については、コンピュータに、この記録媒体のプログラムを読み込ませて実行させることにより、上記搬送制御および搬送タイミング制御が可能となる。
<Other examples>
As described above, the present invention includes a computer program that performs transport control and transport timing control in the embodiment. Furthermore, a medium in which these programs are recorded on a computer-readable recording medium also belongs to the category of the present invention. With respect to the recording medium on which the program is recorded, the conveyance control and the conveyance timing control can be performed by causing a computer to read and execute the program of the recording medium.

ここで、コンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、データやプログラム等の情報を電気的、磁気的、光学的、機械的、または化学的作用によって蓄積し、コンピュータから読み取ることができる記録媒体をいう。このような記録媒体のうちコンピュータから取り外し可能なものとしては、例えばフロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、CD-R/W、DVD、ブルーレイディスク、DAT、8mmテープ、メモリカード等がある。また、コンピュータに固定された記録媒体としてハードディスクやROM(リードオンリーメモリ)等がある。   Here, the computer-readable recording medium refers to a recording medium in which information such as data and programs is accumulated by electrical, magnetic, optical, mechanical, or chemical action and can be read from a computer. Examples of such recording media that can be removed from the computer include a floppy disk, magneto-optical disk, CD-ROM, CD-R / W, DVD, Blu-ray disk, DAT, 8 mm tape, and memory card. Etc. Further, there are a hard disk, a ROM (read only memory), and the like as a recording medium fixed to the computer.

1・・・・筐体
2・・・・搬送装置
3・・・・試料ラック
4A・・・・第一のノズル
4B・・・・第二のノズル
22a、22b・・・・レバー
24・・・・駆動モータ
30・・・・採尿管
63・・・・操作スイッチ
64・・・・ディスプレイ
70・・・・搬送制御部
74・・・・通過センサ
A1・・・・第一の分析装置
A2・・・・第二の分析装置
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 .... Case 2 ... Conveying device 3 ... Sample rack 4A ... First nozzle 4B ... Second nozzles 22a, 22b ... Lever 24 ... ··· Drive motor 30 ··· Urine collection tube 63 ··· Operation switch 64 ··· Display 70 ··· Transport control unit 74 ··· Passing sensor A1 ··· First analyzer A2 .... Second analyzer

Claims (36)

分析の対象である試料を収容する複数の試料容器を容器搭載部に搭載した状態で、搬送方向において上流側に位置し且つ第一の分析処理のために前記試料容器から試料を採取する第一採取部から、該搬送方向において該第一採取部の下流側に位置し且つ第二の分析処理のために該試料容器から試料を採取する第二採取部へ搬送する搬送装置であって、
前記第一採取部と前記第二採取部のうち一方の採取部は前記試料容器からの試料採取を所定の周期で実行する周期的採取部であり、
前記搬送装置は、
前記容器搭載部上の試料容器を前記第一採取部側から前記第二採取部側へ搬送する搬送部と、
前記搬送部による搬送が可能か否かを判定する搬送判定部と、
前記搬送部が前記容器搭載部を、前記第二採取部側から前記第一採取部側へ戻すことなく、前記搬送判定部の判定結果に基づいて実行される、前記周期的採取部の前記所定の周期での試料採取のタイミングに対して、前記搬送部による搬送のタイミングを非同期となるように制御する搬送タイミング制御部と、
を備える、搬送装置。
A first sample is collected from the sample container for the first analysis process, located upstream in the transport direction, with a plurality of sample containers containing samples to be analyzed being mounted on the container mounting portion. A transporting device for transporting from a sampling unit to a second sampling unit that is located downstream of the first sampling unit in the transport direction and collects a sample from the sample container for a second analysis process;
One of the first collection unit and the second collection unit is a periodic collection unit that performs sample collection from the sample container at a predetermined cycle,
The transfer device
A transport section for transporting the sample container on the container mounting section from the first collection section side to the second collection section side;
A transport determination unit that determines whether transport by the transport unit is possible;
The predetermined of the periodic collection unit is executed based on a determination result of the conveyance determination unit without the conveyance unit returning the container mounting unit from the second collection unit side to the first collection unit side. A transport timing control unit for controlling the timing of transport by the transport unit to be asynchronous with respect to the timing of sampling in the cycle of
A conveying device comprising:
前記搬送判定部によって前記搬送部による搬送が可能でないと判定されると、前記周期的採取部による前記所定の周期での試料採取が回避され、該搬送が優先して行われる
請求項1に記載の搬送装置。
When it is determined by the transfer determination unit that transfer by the transfer unit is not possible , sample collection at the predetermined cycle by the periodic sampling unit is avoided, and the transfer is performed with priority .
The transport apparatus according to claim 1.
前記第一採取部による試料採取の位置と前記第二採取部による試料採取の位置との間の採取位置間距離は、前記容器搭載部での前記搬送方向における試料容器間の最大距離以下である、
請求項1又は請求項2に記載の搬送装置。
The distance between the sampling positions between the sampling position by the first sampling section and the sampling position by the second sampling section is not more than the maximum distance between the sample containers in the transport direction in the container mounting section. ,
The transport apparatus according to claim 1 or 2.
前記搬送タイミング制御部は、前記搬送判定部によって搬送の可否を判定する所定判定時間、および前記第一採取部と前記第二採取部のうち前記周期的採取部に相当しない採取部による試料採取に関する所定採取時間のうち少なくとも何れかの時間を変化させることで、前記搬送部による搬送のタイミングを、前記周期的採取部による試料採取のタイミングに対して非同期とする、
請求項1から請求項3の何れか一項に記載の搬送装置。
The conveyance timing control unit relates to a predetermined determination time for determining whether or not conveyance is possible by the conveyance determination unit, and sampling by a sampling unit that does not correspond to the periodic sampling unit among the first sampling unit and the second sampling unit By changing at least one of the predetermined sampling times, the transport timing by the transport unit is asynchronous with respect to the sample sampling timing by the periodic sampling unit,
The conveying apparatus as described in any one of Claims 1-3.
前記搬送タイミング制御部は、該搬送タイミング制御部による搬送タイミングの非同期制御が行われていないときの前記所定判定時間である基準判定時間より、該所定判定時間を長くすることで、又は搬送タイミング制御部による搬送タイミングの非同期制御が行われていないときの前記所定採取時間である基準採取時間より、該所定採取時間を長くすることで、前記搬送部による搬送のタイミングを、前記周期的採取部による試料採取のタイミングに対して非同期とする、
請求項4に記載の搬送装置。
The transport timing control unit is configured to make the predetermined determination time longer than a reference determination time that is the predetermined determination time when the transport timing asynchronous control is not performed by the transport timing control unit, or transport timing control By making the predetermined sampling time longer than the reference sampling time which is the predetermined sampling time when the asynchronous control of the transport timing by the unit is not performed, the timing of the transport by the transport unit is determined by the periodic sampling unit. Asynchronous with sampling timing,
The transport apparatus according to claim 4.
前記第一採取部が、前記周期的採取部であって、
前記第一採取部は、前記搬送部による搬送方向に沿って試料の採取位置を変更可能であり、採取位置を変更することで前記容器搭載部において該搬送方向に並べられた二箇所以上の前記試料容器のそれぞれにアクセス可能である、
請求項1から請求項5の何れか一項に記載の搬送装置。
The first collection unit is the periodic collection unit,
The first collection unit is capable of changing a sample collection position along the conveyance direction by the conveyance unit, and changing the collection position allows the two or more places arranged in the conveyance direction in the container mounting unit. Accessible to each of the sample containers,
The conveying apparatus as described in any one of Claims 1-5.
前記搬送判定部が前記容器搭載部の搬送が可能ではないと判定した場合、前記第一採取部は、該容器搭載部を搬送させない状態で、該容器搭載部において前記搬送方向に沿って並べられた一の搬送容器側から、該搬送方向とは逆方向で隣接する別の搬送容器側へ、その試料の採取位置を変更する、
請求項6に記載の搬送装置。
When the transport determination unit determines that the container mounting unit cannot be transported, the first sampling unit is arranged along the transport direction in the container mounting unit in a state where the container mounting unit is not transported. Changing the sampling position of the sample from one transport container side to another transport container side adjacent in the opposite direction to the transport direction;
The transport apparatus according to claim 6.
前記容器搭載部は、前記複数の試料容器を直線状に並べて搭載する試料ラックである、請求項1から請求項7の何れか一項に記載の搬送装置。   The transport apparatus according to any one of claims 1 to 7, wherein the container mounting portion is a sample rack on which the plurality of sample containers are mounted in a straight line. 前記容器搭載部は回転テーブルであって、該回転テーブルの周囲に沿って前記複数の試料容器を搭載し、
前記搬送部は、前記回転テーブルを回転させることで該回転テーブル上の前記試料容器を前記第一採取部側から前記第二採取部側へ搬送する、
請求項1から請求項7の何れか一項に記載の搬送装置。
The container mounting portion is a rotary table, and the plurality of sample containers are mounted along the periphery of the rotary table,
The transport unit transports the sample container on the rotary table from the first sampling unit side to the second sampling unit side by rotating the rotary table.
The conveyance apparatus as described in any one of Claims 1-7.
分析の対象である試料を収容する複数の試料容器を容器搭載部に搭載した状態で、搬送方向において上流側に位置し且つ第一の分析処理のために前記試料容器から試料を採取する第一採取部から、該搬送方向において該第一採取部の下流側に位置し且つ第二の分析処理のために該試料容器から試料を採取する第二採取部へ搬送する搬送方法であって、
前記第一採取部と前記第二採取部のうち一方の採取部は前記試料容器からの試料採取を所定の周期で実行する周期的採取部であり、
前記搬送方法は、
前記容器搭載部上の試料容器の前記第一採取部側から前記第二採取部側への搬送が可能か否かを判定する搬送判定ステップと、
前記容器搭載部を、前記第二採取部側から前記第一採取部側へ戻すことなく、前記搬送判定ステップにおける判定結果に基づいて実行される、前記周期的採取部の該所定の周期での試料採取のタイミングに対して、前記容器搭載部上の試料容器の前記第一採取部側から前記第二採取部側への搬送のタイミングを非同期となるように制御する搬送タイミング制御ステップと、
を含む、搬送方法。
A first sample is collected from the sample container for the first analysis process, located upstream in the transport direction, with a plurality of sample containers containing samples to be analyzed being mounted on the container mounting portion. A transport method for transporting from a sampling section to a second sampling section that is located downstream of the first sampling section in the transport direction and that collects a sample from the sample container for a second analysis process,
One of the first collection unit and the second collection unit is a periodic collection unit that performs sample collection from the sample container at a predetermined cycle,
The transport method is:
A conveyance determination step for determining whether or not the sample container on the container mounting unit can be conveyed from the first collection unit side to the second collection unit side;
The container mounting unit is executed based on the determination result in the conveyance determination step without returning the container mounting unit from the second sampling unit side to the first sampling unit side, at the predetermined cycle of the periodic sampling unit. A transport timing control step for controlling the timing of transport from the first sampling section side of the sample container on the container mounting section to the second sampling section side to be asynchronous with respect to the sample sampling timing;
Containing method.
前記搬送判定ステップにおいて前記搬送が可能でないと判定されると、前記周期的採取部による前記所定の周期での試料採取が回避され、該搬送が優先して行われる
請求項10に記載の搬送方法。
When it is determined in the transport determination step that the transport is not possible , the sampling of the predetermined period by the periodic sampling unit is avoided, and the transport is performed with priority .
The transport method according to claim 10.
前記第一採取部による試料採取の位置と前記第二採取部による試料採取の位置との間の採取位置間距離は、前記容器搭載部での前記搬送方向における試料容器間の最大距離以下である、
請求項10又は請求項11に記載の搬送方法。
The distance between the sampling positions between the sampling position by the first sampling section and the sampling position by the second sampling section is not more than the maximum distance between the sample containers in the transport direction in the container mounting section. ,
The transport method according to claim 10 or claim 11.
前記搬送タイミング制御ステップでは、前記搬送判定ステップにおける前記搬送の可否を判定する所定判定時間、および前記第一採取部と前記第二採取部のうち前記周期的採取部に相当しない採取部による試料採取に関する所定採取時間のうち少なくとも何れかの時間が変化させられることで、前記容器搭載部上の試料容器の前記第一採取部側から前記第二採取部側への搬送のタイミングを、前記周期的採取部による試料採取のタイミングに対して非同期とする、
請求項10から請求項12の何れか一項に記載の搬送方法。
In the transport timing control step, a predetermined determination time for determining whether or not the transport is possible in the transport determination step, and sampling by a sampling unit that does not correspond to the periodic sampling unit among the first sampling unit and the second sampling unit The timing of transporting the sample container on the container mounting portion from the first collection portion side to the second collection portion side is changed by changing at least one of the predetermined collection times related to Asynchronous with the timing of sample collection by the collection unit,
The conveyance method according to any one of claims 10 to 12.
前記搬送タイミング制御ステップでは、該搬送タイミング制御ステップでの搬送タイミングの非同期制御が行われていないときの前記所定判定時間である基準判定時間より、該所定判定時間が長くされることで、又は搬送タイミング制御ステップでの搬送タイミングの非同期制御が行われていないときの前記所定採取時間である基準採取時間より、該所定採取時間が長くされることで、前記容器搭載部上の試料容器の前記第一採取部側から前記第二採取部側への搬送のタイミングを、前記周期的採取部による試料採取のタイミングに対して非同期とする、
請求項13に記載の搬送方法。
In the transport timing control step, the predetermined determination time is made longer than the reference determination time that is the predetermined determination time when the asynchronous control of the transport timing in the transport timing control step is not performed, or the transport The predetermined sampling time is made longer than the reference sampling time, which is the predetermined sampling time when the asynchronous control of the transport timing in the timing control step is not performed, so that the first of the sample containers on the container mounting portion is The conveyance timing from one sampling unit side to the second sampling unit side is asynchronous with respect to the sample sampling timing by the periodic sampling unit,
The conveyance method according to claim 13.
コンピュータによって、分析の対象である試料を収容する複数の試料容器を容器搭載部に搭載した状態で、搬送方向において上流側に位置し且つ第一の分析処理のために前記試料容器から試料を採取する第一採取部から、該搬送方向において該第一採取部の下流側に位置し且つ第二の分析処理のために該試料容器から試料を採取する第二採取部へ搬送するための搬送プログラムであって、
前記第一採取部と前記第二採取部のうち一方の採取部は前記試料容器からの試料採取を所定の周期で実行する周期的採取部であり、
前記搬送プログラムは、
前記コンピュータに、
前記容器搭載部上の試料容器の前記第一採取部側から前記第二採取部側への搬送が可能か否かを判定する搬送判定ステップと、
前記容器搭載部を、前記第二採取部側から前記第一採取部側へ戻すことなく、前記搬送判定ステップにおける判定結果に基づいて実行される、前記周期的採取部の該所定の周期での試料採取のタイミングに対して、前記容器搭載部上の試料容器の前記第一採取部側から前記第二採取部側への搬送のタイミングを非同期となるように制御する搬送タイミング制御ステップと、
を実行せしめる、搬送プログラム。
A computer collects a sample from the sample container for the first analysis process, located upstream in the transport direction, with a plurality of sample containers containing samples to be analyzed mounted on the container mounting portion. A transport program for transporting from the first sampling unit to the second sampling unit that is located downstream of the first sampling unit in the transport direction and collects a sample from the sample container for the second analysis process Because
One of the first collection unit and the second collection unit is a periodic collection unit that performs sample collection from the sample container at a predetermined cycle,
The transport program is
In the computer,
A conveyance determination step for determining whether or not the sample container on the container mounting unit can be conveyed from the first collection unit side to the second collection unit side;
The container mounting unit is executed based on the determination result in the conveyance determination step without returning the container mounting unit from the second sampling unit side to the first sampling unit side, at the predetermined cycle of the periodic sampling unit. A transport timing control step for controlling the timing of transport from the first sampling section side of the sample container on the container mounting section to the second sampling section side to be asynchronous with respect to the sample sampling timing;
A transfer program that allows
前記搬送判定ステップにおいて前記搬送が可能でないと判定されると、前記周期的採取部による前記所定の周期での試料採取が回避され、該搬送が優先して行われる
請求項15に記載の搬送プログラム。
When it is determined in the transport determination step that the transport is not possible , the sampling of the predetermined period by the periodic sampling unit is avoided, and the transport is performed with priority .
The conveyance program according to claim 15.
前記第一採取部による試料採取の位置と前記第二採取部による試料採取の位置との間の採取位置間距離は、前記容器搭載部での前記搬送方向における試料容器間の最大距離以下である、
請求項15又は請求項16に記載の搬送プログラム。
The distance between the sampling positions between the sampling position by the first sampling section and the sampling position by the second sampling section is not more than the maximum distance between the sample containers in the transport direction in the container mounting section. ,
The conveyance program according to claim 15 or 16.
前記搬送タイミング制御ステップでは、前記搬送判定ステップにおける前記搬送の可否を判定する所定判定時間、および前記第一採取部と前記第二採取部のうち前記周期的採取部に相当しない採取部による試料採取に関する所定採取時間のうち少なくとも何れかの時間が変化させられることで、前記容器搭載部上の試料容器の前記第一採取部側から前記第二採取部側への搬送のタイミングを、前記周期的採取部による試料採取のタイミングに対して非同期とする、
請求項15から請求項17の何れか一項に記載の搬送プログラム。
In the transport timing control step, a predetermined determination time for determining whether or not the transport is possible in the transport determination step, and sampling by a sampling unit that does not correspond to the periodic sampling unit among the first sampling unit and the second sampling unit The timing of transporting the sample container on the container mounting portion from the first collection portion side to the second collection portion side is changed by changing at least one of the predetermined collection times related to Asynchronous with the timing of sample collection by the collection unit,
The conveyance program according to any one of claims 15 to 17.
前記搬送タイミング制御ステップでは、該搬送タイミング制御ステップでの搬送タイミングの非同期制御が行われていないときの前記所定判定時間である基準判定時間より、該所定判定時間が長くされることで、又は搬送タイミング制御ステップでの搬送タイミングの非同期制御が行われていないときの前記所定採取時間である基準採取時間より、該所定採取時間が長くされることで、前記容器搭載部上の試料容器の前記第一採取部側から前記第二採取部側への搬送のタイミングを、前記周期的採取部による試料採取のタイミングに対して非同期とする、
請求項18に記載の搬送プログラム。
In the transport timing control step, the predetermined determination time is made longer than the reference determination time that is the predetermined determination time when the asynchronous control of the transport timing in the transport timing control step is not performed, or the transport The predetermined sampling time is made longer than the reference sampling time, which is the predetermined sampling time when the asynchronous control of the transport timing in the timing control step is not performed, so that the first of the sample containers on the container mounting portion is The conveyance timing from one sampling unit side to the second sampling unit side is asynchronous with respect to the sample sampling timing by the periodic sampling unit,
The conveyance program according to claim 18.
請求項15から請求項19の何れか一項に記載の搬送プログラムを記録する、コンピュータに読み取り可能な記録媒体。   A computer-readable recording medium for recording the conveyance program according to any one of claims 15 to 19. 分析の対象である試料を収容する複数の試料容器を容器搭載部に搭載した状態で、該試料容器内の試料の分析を行う分析装置であって、
前記容器搭載部の搬送方向において上流側に位置し、第一の分析処理のために前記試料容器から前記試料を採取する第一採取部と、
前記搬送方向において前記第一採取部の下流側に位置し、第二の分析処理のために前記試料容器から前記試料を採取する第二採取部と、
前記容器搭載部上の試料容器を前記第一採取部側から前記第二採取部側へ搬送する搬送部と、
前記搬送部による搬送が可能か否かを判定する搬送判定部と、
前記第一採取部と前記第二採取部のうち一方の採取部は前記試料容器からの試料採取を所定の周期で実行する周期的採取部であって、該周期的採取部の該所定の周期での試料採取の実行を、前記搬送判定部の判定結果に基づいて制御する採取制御部と、
前記搬送部が前記容器搭載部を、前記第二採取部側から前記第一採取部側へ戻すことなく、前記搬送部による搬送のタイミングを、前記周期的採取部による試料採取のタイミングに対して非同期となるように制御する搬送タイミング制御部と、
を備える、分析装置。
An analyzer for analyzing a sample in the sample container in a state where a plurality of sample containers containing a sample to be analyzed are mounted on the container mounting unit,
A first sampling section that is located upstream in the transport direction of the container mounting section and samples the sample from the sample container for a first analysis process;
A second sampling unit that is located downstream of the first sampling unit in the transport direction and samples the sample from the sample container for a second analysis process;
A transport section for transporting the sample container on the container mounting section from the first collection section side to the second collection section side;
A transport determination unit that determines whether transport by the transport unit is possible;
One of the first sampling unit and the second sampling unit is a periodic sampling unit that executes sampling of the sample container at a predetermined cycle, and the predetermined cycle of the periodic sampling unit A sampling control unit for controlling the execution of sample sampling in accordance with the determination result of the conveyance determination unit;
The conveyance unit does not return the container mounting unit from the second collection unit side to the first collection unit side, and the conveyance timing by the conveyance unit is set to the sample collection timing by the periodic collection unit. A transport timing control unit for controlling to be asynchronous,
An analysis device comprising:
前記採取制御部は、前記搬送判定部によって前記搬送部による搬送が可能でないと判定されると、前記周期的採取部による前記所定の周期での試料採取が回避され、該搬送が優先して行われる
請求項21に記載の分析装置。
When the conveyance determination unit determines that the conveyance by the conveyance unit is not possible , the collection control unit avoids sample collection at the predetermined period by the periodic collection unit, and the conveyance is performed with priority. Called
The analyzer according to claim 21.
前記第一採取部による試料採取の位置と前記第二採取部による試料採取の位置との間の採取位置間距離は、前記容器搭載部での前記搬送方向における試料容器間の最大距離以下である、
請求項21又は請求項22に記載の分析装置。
The distance between the sampling positions between the sampling position by the first sampling section and the sampling position by the second sampling section is not more than the maximum distance between the sample containers in the transport direction in the container mounting section. ,
23. The analyzer according to claim 21 or claim 22.
前記搬送タイミング制御部は、前記搬送判定部によって搬送の可否を判定する所定判定時間、および前記第一採取部と前記第二採取部のうち前記周期的採取部に相当しない採取部による試料採取に関する所定採取時間のうち少なくとも何れかの時間を変化させること
で、前記搬送部による搬送のタイミングを、前記周期的採取部による試料採取のタイミングに対して非同期とする、
請求項21から請求項23の何れか一項に記載の分析装置。
The conveyance timing control unit relates to a predetermined determination time for determining whether or not conveyance is possible by the conveyance determination unit, and sampling by a sampling unit that does not correspond to the periodic sampling unit among the first sampling unit and the second sampling unit By changing at least one of the predetermined sampling times, the transport timing by the transport unit is asynchronous with respect to the sample sampling timing by the periodic sampling unit,
The analysis device according to any one of claims 21 to 23.
前記搬送タイミング制御部は、該搬送タイミング制御部による搬送タイミングの非同期制御が行われていないときの前記所定判定時間である基準判定時間より、該所定判定時間を長くすることで、又は搬送タイミング制御部による搬送タイミングの非同期制御が行われていないときの前記所定採取時間である基準採取時間より、該所定採取時間を長くすることで、前記搬送部による搬送のタイミングを、前記周期的採取部による試料採取のタイミングに対して非同期とする、
請求項24に記載の分析装置。
The transport timing control unit is configured to make the predetermined determination time longer than a reference determination time that is the predetermined determination time when the transport timing asynchronous control is not performed by the transport timing control unit, or transport timing control By making the predetermined sampling time longer than the reference sampling time which is the predetermined sampling time when the asynchronous control of the transport timing by the unit is not performed, the timing of the transport by the transport unit is determined by the periodic sampling unit. Asynchronous with sampling timing,
The analyzer according to claim 24.
分析の対象である試料を収容する複数の試料容器を容器搭載部に搭載した状態で、該試料容器内の試料の分析を行う分析方法であって、
前記容器搭載部の搬送方向において上流側で、第一の分析処理のために前記試料容器から前記試料を採取する第一採取ステップと、
前記搬送方向において前記第一採取ステップでの試料採取位置より下流側で、第二の分析処理のために前記試料容器から前記試料を採取する第二採取ステップと、
前記容器搭載部上の試料容器を前記第一採取ステップでの採取位置から前記第二採取ステップでの採取位置へ搬送する搬送ステップと、
前記搬送ステップでの搬送が可能か否かを判定する搬送判定ステップと、
前記第一採取ステップでの試料採取と前記第二採取ステップでの試料採取のうち一方の試料採取は前記試料容器から試料を所定の周期で採取する周期的採取であって、該周期的採取の実行を、前記搬送判定ステップでの判定結果に基づいて制御する採取制御ステップと、
前記第二採取部側から前記第一採取部側へ戻すことなく、前記搬送ステップでの搬送のタイミングを、前記周期的採取のタイミングに対して非同期となるように制御する搬送タイミング制御ステップと、
を含む、分析方法。
An analysis method for analyzing a sample in a sample container in a state where a plurality of sample containers containing a sample to be analyzed are mounted on a container mounting portion,
A first collection step for collecting the sample from the sample container for a first analysis process on the upstream side in the transport direction of the container mounting unit;
A second collection step for collecting the sample from the sample container for a second analysis process on the downstream side of the sample collection position in the first collection step in the transport direction;
A transport step for transporting the sample container on the container mounting portion from the sampling position in the first sampling step to the sampling position in the second sampling step;
A transport determination step for determining whether the transport in the transport step is possible;
One of the sample collection in the first collection step and the sample collection in the second collection step is periodic collection in which a sample is collected from the sample container at a predetermined cycle, and the periodic collection A sampling control step for controlling execution based on the determination result in the conveyance determination step;
A transport timing control step for controlling the transport timing in the transport step to be asynchronous with respect to the periodic sampling timing without returning from the second sampling section side to the first sampling section side ,
Including analytical methods.
前記採取制御ステップでは、前記搬送判定ステップにおいて前記搬送ステップでの搬送が可能でないと判定されると、前記周期的採取が回避され、該搬送が優先して行われる、請求項26に記載の分析方法。 27. The analysis according to claim 26, wherein, in the collection control step, if it is determined in the conveyance determination step that the conveyance in the conveyance step is not possible , the periodic collection is avoided and the conveyance is performed with priority. Method. 前記第一採取ステップでの試料採取位置と前記第二採取ステップでの試料採取位置との間の採取位置間距離は、前記容器搭載部での前記搬送方向における試料容器間の最大距離以下である、
請求項26又は請求項27に記載の分析方法。
The distance between the sampling positions between the sampling position in the first sampling step and the sampling position in the second sampling step is not more than the maximum distance between the sample containers in the transport direction in the container mounting portion. ,
The analysis method according to claim 26 or claim 27.
前記搬送タイミング制御ステップでは、前記搬送判定ステップで搬送の可否を判定する所定判定時間、および前記第一採取ステップでの試料採取と前記第二採取ステップでの試料採取のうち前記周期的採取に相当しない試料採取に関する所定採取時間のうち少なくとも何れかの時間を変化させることで、前記搬送ステップでの搬送のタイミングを、前記周期的採取のタイミングに対して非同期とする、
請求項26から請求項28の何れか一項に記載の分析方法。
The transport timing control step corresponds to a predetermined determination time for determining whether or not transport is possible in the transport determination step, and the periodic sampling among the sample sampling in the first sampling step and the sample sampling in the second sampling step. By changing at least any one of the predetermined sampling times related to sample collection, the transport timing in the transport step is asynchronous with respect to the periodic sampling timing,
The analysis method according to any one of claims 26 to 28.
前記搬送タイミング制御ステップでは、該搬送タイミング制御ステップでの搬送タイミングの非同期制御が行われていないときの前記所定判定時間である基準判定時間より、該所定判定時間を長くすることで、又は搬送タイミング制御ステップでの搬送タイミングの非同期制御が行われていないときの前記所定採取時間である基準採取時間より、該所定採
取時間を長くすることで、前記搬送ステップでの搬送のタイミングを、前記周期的採取のタイミングに対して非同期とする、
請求項29に記載の分析方法。
In the transport timing control step, the predetermined determination time is made longer than the reference determination time which is the predetermined determination time when the asynchronous control of the transport timing in the transport timing control step is not performed, or the transport timing By making the predetermined sampling time longer than the reference sampling time, which is the predetermined sampling time when the asynchronous control of the transport timing in the control step is not performed, the transport timing in the transport step is changed to the periodic Asynchronous with the collection timing,
The analysis method according to claim 29.
コンピュータによって、分析の対象である試料を収容する複数の試料容器を容器搭載部に搭載した状態で、該試料容器内の試料の分析を行うための試料分析プログラムであって、
前記コンピュータに、
前記容器搭載部の搬送方向において上流側で、第一の分析処理のために前記試料容器から前記試料を採取する第一採取ステップと、
前記搬送方向において前記第一採取ステップでの試料採取位置より下流側で、第二の分析処理のために前記試料容器から前記試料を採取する第二採取ステップと、
前記容器搭載部上の試料容器を前記第一採取ステップでの採取位置から前記第二採取ステップでの採取位置へ搬送する搬送ステップと、
前記搬送ステップでの搬送が可能か否かを判定する搬送判定ステップと、
前記第一採取ステップでの試料採取と前記第二採取ステップでの試料採取のうち一方の試料採取は前記試料容器から試料を所定の周期で採取する周期的採取であって、該周期的採取の実行を、前記搬送判定ステップでの判定結果に基づいて制御する採取制御ステップと、
前記第二採取部側から前記第一採取部側へ戻すことなく、前記搬送ステップでの搬送のタイミングを、前記周期的採取のタイミングに対して非同期となるように制御する搬送タイミング制御ステップと、
を実行せしめる、試料分析プログラム。
A sample analysis program for analyzing a sample in a sample container in a state where a plurality of sample containers containing a sample to be analyzed are mounted on the container mounting unit by a computer,
In the computer,
A first collection step for collecting the sample from the sample container for a first analysis process on the upstream side in the transport direction of the container mounting unit;
A second collection step for collecting the sample from the sample container for a second analysis process on the downstream side of the sample collection position in the first collection step in the transport direction;
A transport step for transporting the sample container on the container mounting portion from the sampling position in the first sampling step to the sampling position in the second sampling step;
A transport determination step for determining whether the transport in the transport step is possible;
One of the sample collection in the first collection step and the sample collection in the second collection step is periodic collection in which a sample is collected from the sample container at a predetermined cycle, and the periodic collection A sampling control step for controlling execution based on the determination result in the conveyance determination step;
A transport timing control step for controlling the transport timing in the transport step to be asynchronous with respect to the periodic sampling timing without returning from the second sampling section side to the first sampling section side ,
A sample analysis program that allows
前記採取制御ステップでは、前記搬送判定ステップにおいて前記搬送ステップでの搬送が可能でないと判定されると、前記周期的採取が回避され、該搬送が優先して行われる、請求項31に記載の試料分析プログラム。 The sample according to claim 31, wherein, in the collection control step, when it is determined in the conveyance determination step that the conveyance in the conveyance step is not possible , the periodic collection is avoided and the conveyance is performed with priority. Analysis program. 前記第一採取ステップでの試料採取位置と前記第二採取ステップでの試料採取位置との間の採取位置間距離は、前記容器搭載部での前記搬送方向における試料容器間の最大距離以下である、
請求項31又は請求項32に記載の試料分析プログラム。
The distance between the sampling positions between the sampling position in the first sampling step and the sampling position in the second sampling step is not more than the maximum distance between the sample containers in the transport direction in the container mounting portion. ,
The sample analysis program according to claim 31 or claim 32.
前記搬送タイミング制御ステップでは、前記搬送判定ステップで搬送の可否を判定する所定判定時間、および前記第一採取ステップでの試料採取と前記第二採取ステップでの試料採取のうち前記周期的採取に相当しない試料採取に関する所定採取時間のうち少なくとも何れかの時間を変化させることで、前記搬送ステップでの搬送のタイミングを、前記周期的採取のタイミングに対して非同期とする、
請求項31から請求項33の何れか一項に記載の試料分析プログラム。
The transport timing control step corresponds to a predetermined determination time for determining whether or not transport is possible in the transport determination step, and the periodic sampling among the sample sampling in the first sampling step and the sample sampling in the second sampling step. By changing at least any one of the predetermined sampling times related to sample collection, the transport timing in the transport step is asynchronous with respect to the periodic sampling timing,
The sample analysis program according to any one of claims 31 to 33.
前記搬送タイミング制御ステップでは、該搬送タイミング制御ステップでの搬送タイミングの非同期制御が行われていないときの前記所定判定時間である基準判定時間より、該所定判定時間を長くすることで、又は搬送タイミング制御ステップでの搬送タイミングの非同期制御が行われていないときの前記所定採取時間である基準採取時間より、該所定採取時間を長くすることで、前記搬送ステップでの搬送のタイミングを、前記周期的採取のタイミングに対して非同期とする、
請求項34に記載の試料分析プログラム。
In the transport timing control step, the predetermined determination time is made longer than the reference determination time which is the predetermined determination time when the asynchronous control of the transport timing in the transport timing control step is not performed, or the transport timing By making the predetermined sampling time longer than the reference sampling time, which is the predetermined sampling time when the asynchronous control of the transport timing in the control step is not performed, the transport timing in the transport step is changed to the periodic Asynchronous with the collection timing,
The sample analysis program according to claim 34.
請求項31から請求項35の何れか一項に記載の試料分析プログラムを記録する、コンピュータに読み取り可能な記録媒体。   A computer-readable recording medium for recording the sample analysis program according to any one of claims 31 to 35.
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