JPS58501143A - 多チヤネル分光光度計 - Google Patents

多チヤネル分光光度計

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JPS58501143A
JPS58501143A JP57502549A JP50254982A JPS58501143A JP S58501143 A JPS58501143 A JP S58501143A JP 57502549 A JP57502549 A JP 57502549A JP 50254982 A JP50254982 A JP 50254982A JP S58501143 A JPS58501143 A JP S58501143A
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デイツキンソン・デビツド・ジ−
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 多チヤネル分光光度計 く背景技術〉 分光光度計の分野では、輻射エネルギ゛−源をスペクトル選択素子と共に用いて 測定すべき試料のスペクトル反応k ill定する単一チャネルを作成すること が一般に行なわfている。多チヤネル分光光度計は各々のチャネルのスペクトル 感度を定めるための別々のスペクトル選択素子と共に共通の輻射エネルギ゛−m ’に用いて組立てら汎ている。血液化学分析のような分野でチャネル多重性全要 求すれば、チャネル1つあたりの共通素子はより少なくなり、各々のチャネルは より高価で不経済Qでなる。また、特定のチャネルの注目するスペクトル領域を 他の測定に使えるようになるまで待期する必要も出る。多チヤネル分光光度計が 最も適用されるのは血液化学分析の分野なので待期することは所与の血液サンプ ルに要求される全ての試検の完了にかなりの遅fをもたらし得る。この一般的な 適用分野において、分光光度計は通常輻射エネルギー検知器への入力に関連させ た単一の狭帯域フィルタによって注目するスペクトルを定める。このような装置 は目的にはかなうが、上に略述した理由により全ての使用条件のもとて完全に満 足がいくものではなく、さらにまた完全に重複したフィルタ装置の提供なくして は所定の波長について1度に1つの測定しか行なえず、さもなければフィルタの 共用または切換えをしなければならない。
これらの課題が本発明により克服される。
別の分析器では、装置は回転ディスクの周辺に配置された60個のキュベツトに 入っている試料をぐるぐる回す。回転子が速度を増すと、遠心力で試剤がディス クの内側から上下が透明なキュベツトに移動する。
化学反応は測定されるしよう液が入ったキュベントが装置の上部に取り付けられ た共通の光源ランプからのビームをよぎる際の「走行中に」測定される。ビーム は正しい測定のために各々の検知器においてスペクトル別にろ過される。回転子 は光ビーム内の各々の化学反応の露光がその吸収ピークを測定し得るに十分な程 長く、シかしながら60の動的反応を実時間に追跡するに十分短くなるようタイ ミングする。
医学的血液分析の開発にかかわる人々は多数のサンプル部署において測定結果を 得るために同時に使用できる多チヤネル分光光度計の必要性を長年認識してきた 。本発明はこの要求ヲ滴だす。
多チヤネル分光光度計の設計者がかかわる最も重大な問題の1つは各々のチャネ ルの感知スペクトル領域を容易かつ単純に限定しかつ定め、また迷走干渉輻射エ ネルギーの困難を除去する能力であった。
〈発明の要約〉 本発明の全般の目的は同様に使用される分光光度計の全ての利点を包含し、かつ 上述の欠点を1つも有しない多チヤネル分光光度計を提供することである。これ を達成するために、本発明は1つはサンプルの光源側にあり1つは検知器側にあ る独自の双対回転フィルり輪アセンブリヲ企図し、それによシ迷走光の影響とス ペクトル選択性の不十分さが回避される。
本発明の1つの目的はバイクロマチインクな測定を実質的に同時に行なえる多数 のチャネルを含む分光光度計の提供である。
もう1つの目的は整列して同期で回転する同一の光源および検知器フィルタ輪を 共有する多チャネル分光光度計を提供することである。
本発明のさらにもう1つの目的は多数のサンゾル部署で同時に測定を行う多チヤ ネル分光光度計を提供することである。
本発明のいま1つの目的は試料キュペントの前と後の両方で輻射をスペクトル別 にろ過する多チヤネル分光光度計を提供することである。
〈発明の実施態様〉 本発明の他の目的および付随する利点の多くは以下の詳細な記述を添付図面と関 連させて参照し、本発明がより良く理解するにつれて容易に認識されよう。図で 同一の参照番号は全図を通して同一の部品を示す。
第1図は本発明の好ましい実施例の端部破断透視図であるわ 第2図は第1図に例示された多チャネル分光光度計の1つのチャネルの光路を示 す。
第6図は発明に係る分光光度計の谷りのチャネルに関連するタイミング、制御お よび表示エレクトロニクスを示すブロック図である。
第4図は第6図の自動零制御回路を示す。
第5図は第6図の自動利得制御回路の回路詳細を示す。また 第6図は光検知器出力における、フィルり輪装置を通じて受信された典型的なパ ルス列を示す。
さて図面を参照すると、幾つかの図全通して同一の参照記号は同一のまたは対応 する部品を示しており、第1図では放物面反射器13の中心にランプ11が示さ れている。ランプ11からの電磁輻射エネルギーは放物面反射器13から反射し て熱バフル15を通じてレンズディスク17へ向かう。熱バフル15は円形でラ ンプ11から放物面反射器13により反射されてくるエネルギーから多数の輻射 エネルイービームを形成するために周辺付近に円形に並んだ丸い穴がおいている 。レンズディスク17はその外側の端のあたりに取り付けられて熱バフル15の 丸い穴と整列する1組のレンズとマウンティング17a 17h’に含tr。こ れらのレンズアセングリはランプ11と熱バフル15がらの電磁エネルギーを集 めてそれらを回転フィルタ輪19全通して電磁エネルイー導管または光導管23 aから23hに向かわせる。光エンコーダ21はフィルタ輪の周辺に沿って円形 に配置された個々のフィルタが輪の位置で識別されるようにフィルタ輪の位置を 識別する。レンズアセンブリ17a−17hの各々ルンズはその電磁エネルギー ビームを各々の光導管23a−23hに焦点合わせし、各々の光導管はその対応 する選択されたエネルギースペクトルがキュベラ)25a−25h’e通過する ように送り出す。各々のキュベツトのスペクトル輻射エネルギー出力は各々の検 知器電磁エネルギー導管27a−27h内へ伝送されこれらの検知器光導管また は電磁エネルギー導管27a−27hはそれらのエネルギ゛−を各々光源フィル タ輪19と同一の検知器フィルタ輪29全通して方向うける。フィルタ輪19は 軸34によって同期電動機36に連結され、この電動機もまた軸38によってフ ィルタ輪29に連結される。検知器フィルタ輪29の各々のフィルタセグメント の出力は光検知器31 a −31hへ向けられる。各々の光検知器は電子セク ション33に接続され、そこで信号が検知されて表示のための処理がなされる。
光源フィルタ輪19と検知器フィルタ輪29はフィルタセグメントに関する限り 同一であって整列して同期で回転し、その際光エンコーダ21がエレクトロニク ス33に任意の時点における各々の輪上の各々のフィルタの正確な位置を知らせ る。
注目すべきことはフィルタ輪内の位置の1つはブランクで何も透過させないこと である。このセグメントは以下に論じる自動零回路の零基準を設定するために用 いられる。
さらに注目すべきことはランプ11がウシオ社製のJA 12 V 5’5 W Dのような石英ハロゲンランプでよく、また電磁エイ、ルギー導管23.25お よび27は石英ファイバもしくは他の適当な光学材料でよく、または輻射エネル ギ゛−を内部に包含するのに適当な光学指数を持つ伝送材料を含む光導管または チューブでもよいことである。
フィルタ輪上で用いられるフィルタは帯域幅が8正と非常に狭い狭帯域通過干渉 フィルタである。血液測定適用のための特別なフィルタスペクトルバンクとして 選ばれたナノメートル波長は340 nm、 405nm、450nm、525 nm、550ruu、575 nm。
および660 nmである。
同一の光源フィルタ輪と検知器フィルタ輪は上の記述で同じ対応位置に同じフィ ルタを有するとしたが、サンプルギュベントが1つの波長において電磁輻射によ り励起されもう1つの波長において螢光反応が測定されるような、螢光を含むあ る種の測定全目的として本発明の範囲内で検知器フィルタセグメン)k光源フィ ルタセグメントとは異なるものにすることも考えられる。それ故、第1図の記述 はフィルタ輪が同期で回転するが波長について同一でないこのような適用をも包 含するものである。
第2図では第1図に例示された好ましい実施例における1つのビームについて電 磁エネルギーの光路が示されている。ランプ11から放射される電磁エネルギー は放物面反射器13から反射されて熱バフル15を通って平凸レンズ17aに向 かいそこでエネルギ゛−は焦点合わせされてフィルタ19a’を通り光源電磁エ ネルギ゛−専管23aまたは光導管23a内に向かう。光導管23aにより伝送 される電磁エネルギーは分析すべきサンプルが入ったキュベント25a’e透過 してから検知器電磁エネルギー導管または光導管27a内に向かい、中性フィル タ19aと、螢光測定の場合を除きフィルタ19aと同一な帯域通過フィルタ2 9a’に通って最後に光検知器31aに向かう。光検知器31は・・ママノ光電 子増倍管R64B7647号のような高感度でダイナミックレンジの大きい光電 子増倍管タイプでよいことに注目されたい。狭帯域フィルタは温度に感応するの で、フィルタ輪19の温度全制御するために熱バフル15全通して空気を吹きつ ける(図には示されてい々い)。さらに、光増倍管も丑だそれらのスペクトル反 応が温度に感応するので適当な手段によりそれらの温度を制御することが望まし い。
第3図は第1図に示す本発明の実施例に係る多チヤネル分光光度計の各々のチャ ネルに関連するエレクトロニクスのブロック図を示す。光電子増倍管31は線路 32によってサンプル平均ブロック35、自動零ブロック37および自動利得制 御ブロック39に接続される。これらのブロックの各々はタイミングおよび制御 レジスタ51aとコンピュータ51の制御のもとにある。サンプル平均ブロック 35は光電子増倍管31が接続された所望のチャネルからの信号パルスを受け取 って信号とノイズの比を改善するためにこれらのパルスを積分するためにタイミ ングされた単純な積分回路でよい。積分された信号の1つ、■。は所望の基準波 長における信号パルスにより作成された基準信号であり、もう1つの積分された 信号■はサンプルの波長におけるバ′ルスにより作成されたサンプル信号である 。
これらはフィルタ輪が本多チヤネル分光光度計内で回転するにつれ適当なタイミ ングおよび制御レジスタによって操作される選択ゲートである。
所定のチャネルの自動零制御装置はフィルタ輪の非透過またはブランクセグメン トが所定のチャネルの光電子増倍管31の向かい側に来る度に動作する。それは フィルタがブランクの間に阻4定された電圧を相殺するために用いられる基準電 圧を設定し、それによシ入力信号がない場合の「真の」零を設定する。
自動利得制御装置39はそのチャネルで受信した初めの数個の信号パルスの振幅 によって各々の光電子増倍管の利得を調整する。これらの初めの数個のパルスを 受信して積分しまた電圧を設定してそれを高電圧源33を調整するために高電圧 制御装置41に接続し、それにより光電子増倍管の高電圧を上下させてその利得 を変化させる。パルスのダイナミックレンジは1−000対1で変化し得るので 、このダイナミックレンジ全党は入れるために光電子増倍管の利得を調整する必 要がある。
基準およびサンプル出力信号工と■oは他のチャネルからの同様なサンプルおよ び基準信号と一緒にマルチプレクサ45に送られ対数比回路47に又互にスイッ チされる。この回路は1972年5月26日に本出願人に譲渡さ扛た米国特許第 3,664,744号に「ダブルビーム分光光度計のだめの対数比回路」と題し て詳細に記述されている。未知の測定物の濃度に関する信号全提供する対数比回 路41の出力は表示装置49に接続される。これは電子設計者には公知の・・− トコビー機または種々の英数字表示装置でよい。
コンピュータ51は多チャネル分光光度計全一部とする測定および制御装置の他 の部分と一緒に総体的なコンピュータシステムの一部であってもよい。そのコン ピュータ内のプログラムは多チヤネル分光光度計全総体的な測定装置または大き な医学分析装置の有用な必須部分にするために使用できる。
光源フィルタ輪からの同期情報はコンピュータが所定のフィルタの位置および任 意の所与のチャネルに出現する識別信号パルスを常に知ることを可能にする。
第4図では自動零制御装置37の回路の詳細が例示されている。この回路は演算 増幅器53f:包含しその出力はゲート55によって積分コンデンサ59を伴う 演算増幅器から成る積分増幅器57に接続される。各各のフィルタ輪のブランク が特定のチャネルについて定位置に来ると、そのチャネルについて増幅器53の 出力に現れた何らかの電圧残留偏差を伝えるためにデート55が開いてそれがコ ンデンサ59に記憶されてオフセント電圧として保有され、そのチャネルのフィ ルタ輪にブランクが現れた場合にいかなる電圧をも相殺するために演算増幅器5 3の入力に印加し直される。
第5図は第6図の自動利得制御装置39の回路の詳細を例示している。コンデン サ63がレジスタ回路網を通じゲート61全通して線路32に接続される。コン デンサ63はゲート65全通して公称バイアスにも接続される。コンデンサ63 はさらに演算増幅器67の入力に接続され、その出力は制御信号を高電圧制御装 置41に光学的に結合する光学カップラ69に接続される。光電子増倍管検知器 からの初めの数個のパルスを接続するためにゲート61が操作されると、コンデ ンサ63の端子間電圧が変化して増幅器67の出力電圧を変化させ、次にそれが 光学カップラにより高電圧制御装置41に結合される。それ故、パルスが非常に 大きい場合そのチャネルに関する光電子増倍管の利得はその大きなパルスを受け 入れかつアナログ回路の過負荷を防ぐために低減させることができる。このこと は異なるスペクトル光度計チャネルが遭遇する大きなダイナミックレンジを該光 電子増倍管が受け入れすることを可能にする。ゲート65は正常電圧をコンデン サ63に対しゲートすることによシ利得を極大値から正常な領域に戻すことを可 能にする。
第6図は各々のスペクトル光度計チャネルの光電子増倍管出力に生じ得る一連の パルスを例示している。
例えば、第6図の平均回路35は第6図の第2のパルス即ちλ2 k 100個 平均してそのチャネルに対して用いられる信号値全得ることができる。同様に、 基準信号全骨るために同じ平均化が用いられる。
第1図に例示された好ましい実施例の機能を第1図と第2図全参照しつつまず記 述する。ランプ11は放物面反射器13と熱バフル15を伴いレンズディスク1 7とレンズアセンブリ17a−17hと共に広帯域電磁輻射エネルギーの実質的 に平行な光ビームを形成する。回転フィルタ輪19に用いられる干渉フィルタが 温度に感応するので熱バフル15が要求され、フィルタ輪19の各々のセグメン トは前述の所与の波長を中心とする狭いスペクトル帯域を有する干渉フィルりを 包含する。それ故、フィルタ輪のブランクセグメント金除いて、各々の「光導管 J 23a−23hはその瞬間にその特定の光導管の向かい側に配置されたフィ ルタの波長を中心とする狭帯域の電磁エネルギー7伝送する。フィルタ輪は1秒 当たり60回転するので毎秒各々の光導管23a−23hは1秒当たり30χで 繰り返し7つの狭帯域スペクトルエネルギーと1つの基準ブランクの順序系列に 出会うことになる。光導管23a−23hはこの狭帯域スペクトルエネルギーの 順序系列を、分析すべきサンプルキュペント25a−25h’e包含する8つの 異なる試験部署に伝送する。
キュベントが分析すべき血液しよう液を含んでいる場合、要求される様々な試験 全行なうべくフィルタ輪のために様々なフィルタが選ばれる。各々の試験につい て1つの波長が基準として選ばれまたもう1つがサンプル波長またはバイクロマ ティックとして選ばれる。
ひとたびこれらの試験と波長が設定されれば、そのフィルタ輪のだめのフィルタ が選択できる。
キュベツト25a−251qは総体的な血液分析装置の一部であってもよく、ま た制御された環境において1つの試験部署からもう1つの試験部署に移動するキ ュベツト連鎖の一部としてもよい。
キュベンt□ 25 a −25hからのエネルギーは各々検知器光導管27a −27h内へ向けられる。迷走輻射エネルギーが所望の信号と干渉するのを防ぎ また本装置のスペクトル選択性を増大させるために、検知器光導管はそれらのエ ネルギーをフィルタ輪19と同一のフィルタおよび同一の位置を有する第2の回 転フィルタ輪29に向ける。従って、光導管23aがフィルタλ]からの出力を 受け取ると、検知器31&はフィルタλ1からそこに検知器光導管27aによっ て方向つけられ/こエネルギー全量は取る。各々の伝送路におけるエネルギ゛− 伝送の平衡を保つために第2図は中性フィルタ29aの使用を例示している。中 性フィルタ29 a +−1:何らスペクトル特性を持たず、そこを透過するエ ネルギ゛−全減衰させる。それは単に光路間の均一スペクトルエネルギー伝送全 平衡させるかもしくは平衡を目指す。
光導管23と27については石英ファイバオプテイクスが所望されるが、他の形 のエネルギー伝送導管も使用できることに注目されたい。様々な液体を含む導管 が好結果でありある種の状況のもとではファイバオプテイクスより好ましくもな ることが牛」明した。
そ扛故、各々の光電子増倍管31の出力は第6図に例示された一連のパルスとほ とんど同じように現わn1フィルタ輪が回転すると共にその順序金繰り返して各 省の分析全完了させる。
さて第6図に転すると、フィルタ輪は1分当たり1800回転するので、6N秒 では100個のパルスサンダルがサンプル平均回路35によって平均されて各々 のチャネルについて■。基準信号と1ザンプル信号が作成される。各々の光電子 増倍管検知器31a−31hに対してサンプル平均回路35があり、全てのチャ ネルがマルチプレクサ45を通じて共有する対数比回路47により各々のチャネ ルについて未知の測定物の濃度が計算され表示装置49により表示される。
先に論じた自動利得制御装置および零制御装置は多チヤネル分光光度計を血液化 学分析に理想的に適合するものとなす。
例示さ扛てはいないが、フィルタ輪の温度は干渉フィルタのスペクトル特性を保 ったのに制御しなくてはならないことが強調される。この課題のためには適度な 温度制御のもとにある標準型の送風機や送風装置で十分である。
多チヤネル分光光度計はコンピュータ制御のもとに置くことができ、遠隔のキュ ベツト部署において行なうべき所望の順序の測定を得るためには適切な時刻に適 当なパルスを適切な電子セクションにケ9−トするようにコンピュータがタイミ ングおよび制御レジスタ全操作するべくプログラミングしさえすればよいことは 極めて明きらかであろう。それ故、多チヤネル分光光度計は試験順序、様々な位 置で行う試験、およびデー手続補正書(方式) 昭和58年4月28日 特許庁長官殿 1、事件の表示 2、発明の名称 タタケペ木し分天2形んiげ 3、補正をする者 事件との関係 特、1′丁出願人 5、補正命令の11句 昭和58年4月12日 国際調査報告 ■

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. (1) 単一の輻射エネルギー源、 前記単一の輻射エネルギー源から円形に並んだ多数の実質的に平行な輻射エネル ギービームを形成する光学装置、 前記光学装置の円形と実質的に一致する円形で配置された多数のスペクトル選択 フィルタを有し、自身の回転につれ各にのフィルタが多数のビームの各々のスペ クトル部を順番に受け取って選択的に透過させるように前記フィルタと共に配置 された光源フィルタ輪、前記光源フィルタ輪の回転装置、 前記光源フィルタ輪の回転につれ前記光源フィルタ輪の各々のフィルタが各々の ビームをさえぎって通過し、各々の光源導管にそのフィルタに関連するスペクト ルをサンプルキュベントに透過させるために伝送するよう前記多数のビームの1 つに向かい合って各々の光源導管の一端が配置された多数の光源輻射エネルギー 導管、 前記多数の光源導管の1つのもう一方の端に各々位置し、内にサンプルを入れて それを通し前記多数の光源導管の前記の1つにより伝送される選択されたスペク トルを受け取る多数のサンプルキュベツト、および前記多数のサンプルキュベツ トの各々を透過する前記選択さfたスペクトルを受け取り、また通過する前記選 択されたスペクトル上の各々のキュベツト内のサンプルの透過作用を検知かつ表 示する検知および表示装置であって、前記表示をフィルタ輪フィルタの順序と同 期させかつ調整するために前記光源フィルタ輪の前記回転装置に接続された検知 および表示装置を備え、選択されたスペクトル波長における多数のサンプルの透 過特性に関する同時測定のだめの分光光度計。
  2. (2)請求の範囲第1項記載において、前記光学装置は、 実質的にその焦点に位置する前記単一の輻射エネルギー源を有する放物面鏡、 前記放物面鏡の軸から等間隔でそのまわりに円形に配置された多数のレンズ開口 を有し前記フィルタ輪に隣接して前記放物面鏡の正面に位置するレンズ取り付は ディスク、および 前記放物面鏡てより反射される前記輻射エネルイーを集め、前記輻射エネルギー を前記フィルタ輪の前記フィルタを通して前記多数の光源輻射エネルギー導線内 に向かわせるために前記レンズ取シ付はディスクの前記多数のレンズ開口内に取 り付けられた多数のレンズ、 全備えている分光光度計。
  3. (3) 請求の範囲第2項記載において、前記レンズが平凹型である分光光度計 。
  4. (4)請求の範囲第1項記載において、前記検知および表示装置が、 前記多数のサンプルキュベツトの1つに各々その一端が向かい合ってそこを通過 する選択された電磁エネルイースペクトルを受け取り前記スペクトルを前記各各 の検知器のそのもう1つの端に伝送する多数の検知器輻射エネルギー導管、 前記光源フィルタ輪駆動装置に接続され、所与の配置と順序を持つフィルタを有 し、その1つのフィルタが前記光源フィルタ輪の1つの所与のフィルタ全透過し たスペクトルエネルギーを受けとるように前記検知器輻射エネルギー導管が配置 されている検知器フィルタ輪、 前記検知器フィルタ輪の回転につれて前記多数の検知器輻射エネルギー導管の各 々から出てくる選択されたスペクトル輻射エネルギ゛−がmJ記検知器フィルタ 輪上の対応するフィルタを通過して1つの輻射エネルギー検知器に入ってくるよ うに各々の輻射エネルギー検知器が前記検知器フィルタ輪に隣接しかつ前記多数 の検知器輻射エネルギー導管の1つに向かい合って配置され、そこに入射して来 る輻射エネルギー全電気信号に変換するための多数の輻射エネルギー検知器、お よび 各々のサンプルキュベツトにおける透過作用をそこを通過する選択スペクトルに 応じて分析しかつ表示するだめに前記多数の輻射エネルギー検知器からの電気信 号を処理する電子装置、 全備えている分光光度計。
  5. (5)請求の範囲第4項記載において、さらに光源および検知器のフィルタ輪の 各々にブランクセグメント金倉み、さらにまた保持増幅器と前記フィルタ輪ブラ ンクセグメントが特定のチャネルに現れた際にそのチャネルに生じる電圧残留偏 差を前記保持増幅器に対してゲートする装置を包含し、フィルタブランクがその チャネル内に位置した際にそのチャネルに生じる何らかの残留偏差全検知しゲー トしてそのチャネルへ印加すべき入力となし、そのチャネルの電圧残留偏差を実 質的に真の零に低減するようにした分光光度計。
  6. (6)請求の範囲第4項記載において、さらに自動利得制御回路を有し、該自動 利得制御回路は、特定のチャネルにおける最初の数個の一連の信号パルスにおけ る振幅全コンデンサに伝送するために操作されるケ9−ト、 これらのパルス振幅の値を保持するコンデンサ、該コンデンサに接続された入力 と光学カンデラに結合された出力を有する演算増幅器、 高電圧部]御装置に接続された光学カンデラ、高電圧源に接続された高電圧制御 装置、および光電子増倍管検知器のための高電圧源、全備えた分光光度計。
  7. (7) 単一の輻射エネルギー源、 前記単一の輻射エネルギ゛−源から多数の輻射エネルギービームを形成する光学 装置、 前記光学装置に隣接し、多数のフィルタセグメントを有して該フィルタ輪の回転 につれて各々のフィルタセグメントが前記多数の輻射エネルギービームの各々全 1度に1本づつさえぎり、前記フィルタセグメントの各々がスペクトル輻射エネ ルギーバンクを定める第1のフィルタ輪、 各々のフィルタセグメントから受け取ったスペクトル輻射エネルイーの各々の帯 域全測定部署に伝送する装置、 前記第1のフィルタ輪から受け取ったスペクトル輻射エネルギーを通過させるこ とにより測定されるサンノルを入れたキュベラ)k各々有する多数の測定部署、 各々の測定部署から受け取った輻射エネルギー出力全第2のフィルタ輪Vこ伝送 する装置、および第1のフィルタ輪と同一であって、各々のフィルタセグメント が前記測定部署からの各々の輻射エネルギー出力を1度に1本づつさえぎり、前 記第1のフィルタ輪の所Jjのフィルタ全透過したスペクトル輻射エネルギーの 所与の帯域全自身の同一のフィルタが受け取って透過させるように前記第1のフ ィルタと整列して同期で回転される第2のフィルタ輪、 全備えた多チヤネル分光光度計。
  8. (8)放物面反射器、 前記放物面反射器の焦点に取り付けられた輻射エネルギー源、 前記放物面反射器の軸全中心として円形に並べられた多数の丸い穴を有する一組 の光バフル、前記光バフルに隣接し、前記光バフルのイI記円形に並んだ丸い穴 と整列した多数の円形レンズアセンブリを有し、前記レンズアセンブリの各々が 輻射エネルギ゛−ビームを形成するレンズをその中に有し、それによりレンズデ ィスクがそこからの多数の輻射エネルギービーム全提供するレンズディスク、 全備えた、多数の輻射エネルギ゛−ビームを形成するための光学系を含んだ多チ ヤネル分光光度計。
  9. (9)請求の範囲第4項記載において、前記検知器フィルタ輪の所定のフィルタ が前記光源フィルタ輪の同一のフィルタに透過したスペクトルエネルギーを受け 取るように前記光源および検知器のフィルタ輪が同一の配置と順序を持つフィル タを有する分光光度計。
  10. (10)請求の範囲第7項記載において、前記第2のフィルタ輪が前記第1のフ ィルタ輪と同等でなく前記第1のフィルタ輪のフィルタとは異なるフィルタ金倉 み、それによりサンプルキュベツト全1つの波長における電磁輻射により励起し てそ汎に対する螢光反応をもう1つの波長において測定できる分光光度計。
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