KR20240039350A - 광 모듈을 이용한 진단 장치 - Google Patents

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KR20240039350A
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김성진
이승진
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주식회사 청도제약
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Abstract

광 모듈을 이용한 진단 장치가 개시된다. 본 발명의 실시 예에 따른 광 모듈을 이용한 진단 장치는, 샘플 트레이, 샘플 트레이의 상부에서 샘플 트레이와 일정간격 이격된 제1 지점에 배치되는 제1 광원, 샘플 트레이의 상부에서 샘플 트레이와 일정간격 이격된 제2 지점에 배치되는 제2 광원, 제1 광원 및 제2 광원의 사이에 배치되는 다중슬릿 콜리메이터(Collimator), 다중슬릿 콜리메이터로부터 출력되는 광을 처리하는 광학 모듈, 및 광학 모듈로부터 출력되는 광으로부터 이미지를 획득하는 이미지 센서를 포함한다.

Description

광 모듈을 이용한 진단 장치{DIAGNOSTIC DEVICE USING OPTICAL MODULES}
본 발명은 광 모듈을 이용한 진단 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 광 모듈을 통해 진단 스트립 혹은 진단 키트를 정밀하게 진단할 수 있는 광 모듈을 이용한 진단 장치에 관한 것이다.
진단키트는, 소변, 및 혈액과 같은 시료로부터 단일 혹은 복수 물질의 존재 여부를 검사하거나 조사하기 위한 기구이다. 이러한 진단 키트를 사용하는 진단 사업은, 과거와는 달리 진단키트를 검사실로 옮기지 않고도 현장에서 측정, 분석, 결과 확인까지 가능한 현장진단검사(Point-of-care Testing : POCT) 시스템으로 발전하고 있다.
이와 같이, 현장진단검사 시스템은 중앙화된 검사실 외에서 이루어지는 검사이다. 현장진단검사 시스템의 발전으로 전문지식이 없는 일반인도 진단키트를 사용하여 시료를 통한 검사를 수행할 수 있게 되었다.
하지만, 진단키트를 사용한 방법은 검사소를 방문하지 않고도 스스로 진단이 가능하여 매우 간편한 방법이기는 하나, 분석물질의 농도 또는 양이 적은 경우에는 검출 결과를 얻기 어려울 수 있고, 미묘만 색상의 변화 정도를 사람의 눈으로는 식별이 어려울 수 있기 때문에, 정성적인 용도로만 사용되고 있는 실정이다.
진단키트의 정확도를 향상시키기 위해, LFA(Lateral Flow Assay : 측방 유동 분석) 형광리더기를 사용하고 있다. LFA 형광리더기는 이미지센서를 이용하여 LED 광원을 켠 상태에서 카메라 센서를 동작시켜 LFA 스트립의 형광을 측정하는 방식이며, LFA 형광리더기 정확도를 향상시키기 위한 노력이 계속되고 있다.
일반적으로, LFA 형광리더기는, 광원, 콜리메이팅 렌즈, 대물렌즈, 광검출기, 및 빔스플리터를 포함하는 형광광학계를 구성하고 있다. 이러한 형광광학계에서는 1개의 광원을 사용하고 있는데, 1개의 광원에서 진단키트에 조사되는 광원의 세기가 불균일하여 결과적으로 측정값이 부정확해지고, 검출 영역의 명암비에 영향을 받아 정확도가 떨어지는 문제점이 발생한다.
국내공개특허 제10-2020-0141275호(2020. 12. 18. 공개)
전술한 문제점을 해결하기 위하여 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 한 쌍의 광원을 사용하여 진단 스트립 및 진단 키트의 검사 상태를 보다 정밀하게 진단할 수 있는 광 모듈을 이용한 진단 장치를 제시하는 데 있다.
본 발명의 해결과제는 이상에서 언급된 것들에 한정되지 않으며, 언급되지 아니한 다른 해결과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
전술한 기술적 과제를 해결하기 위한 수단으로서, 본 발명의 실시 예에 따른 광 모듈을 이용한 진단 장치는, 샘플 트레이, 샘플 트레이의 상부에서 샘플 트레이와 일정간격 이격된 제1 지점에 배치되는 제1 광원, 샘플 트레이의 상부에서 샘플 트레이와 일정간격 이격된 제2 지점에 배치되는 제2 광원, 제1 광원 및 제2 광원의 사이에 배치되는 다중슬릿 콜리메이터(Collimator), 다중슬릿 콜리메이터로부터 출력되는 광을 처리하는 광학 모듈, 및 광학 모듈로부터 출력되는 광으로부터 이미지를 획득하는 이미지 센서를 포함한다.
바람직하게, 광학 모듈은, 다중슬릿 콜리메이터로부터 출력되는 광을 분리하는 회절격자, 및 회절격자에 의해 분리된 광을 집광하는 포커싱 렌즈를 포함할 수 있다.
또한 바람직하게, 제1 광원 및 제2 광원이 샘플 트레이에 광을 조사하는 부위를 제외한 나머지 부위를 둘러싸되, 제1 광원 및 제2 광원과 일정 간격 이격된 상태로 각각 배치되는 한 쌍의 출광방지모듈을 포함할 수 있다.
또한 바람직하게, 한 쌍의 출광방지모듈 각각은, 개구부를 포함하는 'ㄷ'자 형상의 수용공간을 형성하여 수용공간 내에 제1 광원 및 상기 제2 광원이 각각 배치될 수 있다.
또한 바람직하게, 한 쌍의 출광방지모듈의 수용공간은 개구부측으로 갈수록 폭이 좁아지는 형상일 수 있다.
또한 바람직하게, 한 쌍의 출광방지모듈 각각은, 다중슬릿 콜리메이터의 양단과 각각 연결되어 다중슬릿 콜리메이터를 기준으로 서로 대향할 수 있다.
본 발명에 따르면, 한 쌍의 광원 및 다중슬릿 콜리메이터를 사용하는 진단 장치를 구성함으로써, 광범위한 광조사를 통해 여기광을 수집할 수 있어 높은 정확도 및 신뢰도를 갖는 광 모듈을 이용한 진단 장치를 제공하는 효과가 있다.
본 발명의 효과는 이상에서 언급된 것들에 한정되지 않으며, 언급되지 아니한 다른 효과들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
첨부된 도면은 해당 기술 분야의 통상의 기술자에게 본 발명의 내용을 보다 상세하게 설명하기 위한 것으로 본 발명의 기술적 사상이 이에 한정되는 것은 아니다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 광 모듈을 이용한 진단 장치의 개념을 설명하기 위한 단면도,
도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 광 모듈을 이용한 진단 장치의 개념을 설명하기 위한 사시도,
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 광 모듈을 이용한 진단 장치에 적용되는 샘플의 예를 보인 도면,
도 4a 및 도 4b는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 광 모듈을 이용한 진단 장치에서 다중 분광 이미지를 생성하는 과정을 보인 도면, 그리고,
도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 광 모듈을 이용한 진단 장치의 제작 예를 보인 도면이다.
이상의 본 발명의 목적들, 다른 목적들, 특징들 및 이점들은 첨부된 도면과 관련된 이하의 바람직한 실시 예들을 통해서 쉽게 이해될 것이다. 그러나 본 발명은 여기서 설명되는 실시 예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 오히려, 여기서 소개되는 실시 예들은 개시된 내용이 철저하고 완전해질 수 있도록 그리고 당업자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 제공되는 것이다.
본 명세서에서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소 상에 있다고 언급되는 경우에 그것은 다른 구성요소 상에 직접 형성될 수 있거나 또는 그들 사이에 제 3의 구성요소가 개재될 수도 있다는 것을 의미한다. 또한, 도면들에 있어서, 구성요소들의 두께는 기술적 내용의 효과적인 설명을 위해 과장된 것이다.
본 명세서에서 제1, 제2 등의 용어가 구성요소들을 기술하기 위해서 사용된 경우, 이들 구성요소들이 이 같은 용어들에 의해서 한정되어서는 안 된다. 이들 용어들은 단지 어느 구성요소를 다른 구성요소와 구별시키기 위해서 사용되었을 뿐이다. 여기에 설명되고 예시되는 실시 예들은 그것의 상보적인 실시 예들도 포함한다.
또한, 제1 엘리먼트 (또는 구성요소)가 제2 엘리먼트(또는 구성요소) 상(ON)에서 동작 또는 실행된다고 언급될 때, 제1 엘리먼트(또는 구성요소)는 제2 엘리먼트(또는 구성요소)가 동작 또는 실행되는 환경에서 동작 또는 실행되거나 또는 제2 엘리먼트(또는 구성요소)와 직접 또는 간접적으로 상호 작용을 통해서 동작 또는 실행되는 것으로 이해되어야 할 것이다.
어떤 엘리먼트, 구성요소, 장치, 또는 시스템이 프로그램 또는 소프트웨어로 이루어진 구성요소를 포함한다고 언급되는 경우, 명시적인 언급이 없더라도, 그 엘리먼트, 구성요소, 장치, 또는 시스템은 그 프로그램 또는 소프트웨어가 실행 또는 동작하는데 필요한 하드웨어(예를 들면, 메모리, CPU 등)나 다른 프로그램 또는 소프트웨어(예를 들면 운영체제나 하드웨어를 구동하는데 필요한 드라이버 등)를 포함하는 것으로 이해되어야 할 것이다.
또한, 어떤 엘리먼트(또는 구성요소)가 구현됨에 있어서 특별한 언급이 없다면, 그 엘리먼트(또는 구성요소)는 소프트웨어, 하드웨어, 또는 소프트웨어 및 하드웨어 어떤 형태로도 구현될 수 있는 것으로 이해되어야 할 것이다.
또한, 본 명세서에서 사용된 용어는 실시 예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다. 명세서에서 사용되는 '포함한다(comprises)' 및/또는 '포함하는(comprising)'은 언급된 구성요소는 하나 이상의 다른 구성요소의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 광 모듈을 이용한 진단 장치의 개념을 설명하기 위한 단면도이고, 도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 광 모듈을 이용한 진단 장치의 개념을 설명하기 위한 사시도이다.
도 1 및 도 2를 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 광 모듈을 이용한 진단 장치(이하, '진단 장치'라 한다)(100)의 구조를 설명한다.
진단 장치(100)의 최하부에는 샘플 트레이(110)를 형성한다. 샘플 트레이(110)는 샘플이 놓여지는 받침대 역할을 하며, 샘플이 진단 동작을 위해 정위치에 놓일 수 있도록 가이드하는 역할을 한다. 여기서, 샘플은 진단 스트립 혹은 진단 키트를 포함한다.
본 실시예에서 도시하지는 않았으나, 샘플 트레이(110)는 고정되지 않고 이동이 가능한 구조일 수 있다. 즉, 샘플 트레이(110)는 진단 장치(100)의 외측으로 이동이 가능한 구조로 형성되어, 샘플 트레이(110)가 진단 장치(100)의 외측으로 이동된 상태에서 샘플이 놓여지고, 샘플이 놓여진 후 샘플 트레이(110)는 다시 진단 장치(100)의 원래 위치로 복귀하는 구조일 수 있다.
샘플 트레이(110)의 상부에서 샘플 트레이(110)와 일정 간격 이격된 지점에는 서로 이격된 한 쌍의 광원이 배치된다. 제1 광원(120a) 및 제2 광원(120b)은 특정 파장을 갖는 광을 조사하는 LED(Light Emitting Diode) 혹은 LD(Laser Diode)일 수 있다.
또한, 제1 광원(120a)과 제2 광원(120b)은 동일한 광원으로 채택되어 샘플 트레이(110)의 상부에서 두 방향으로부터 동일한 광세기를 조사하는 것으로, 광세기 편차가 없는 균일한 광세기를 제공하도록 한다.
보다 구체적으로, 샘플 트레이(110)의 상부에서 샘플 트레이(110)와 일정 간격 이격된 제1 지점에는 제1 광원(120a)을 배치하고, 샘플 트레이(110)의 상부에서 샘플 트레이(110)와 일정 간격 이격된 제2 지점에는 제2 광원(120b)을 배치한다. 도면을 참조하여, 제1 광원(120a)은 샘플 트레이(110)의 상부 좌측에 배치될 수 있고, 제2 광원(120b)은 샘플 트레이(110)의 상부 우측에 배치될 수 있다.
제1 광원(120a)과 제2 광원의 사이에는 다중슬릿 콜리메이터(Collimatior)가 배치된다. 콜리메이터는 평행 광선속을 얻기 위한 장치로, 영상 왜곡을 감소시키는 역할을 한다. 통상, 광원으로부터 나온 빛은 콜리메이터의 슬릿을 통과하여 평행광선으로 된다.
본 실시예에서는, 복수의 슬릿을 갖는 다중슬릿 콜리메이터(130)를 적용하였으며, 다중슬릿 콜리메이터(130)를 구성하는 다중 슬릿의 간격을 필요에 의해 조절할 수 있도록 구성할 수 있다.
제1 광원(120a)과 제2 광원(120b)은 한 쌍의 출광방지모듈(160a, 160b)에 의해 둘러싸여진다. 출광방지모듈(160a, 160b)은 직육면체의 몸체를 가지나, 개구부를 포함하는 'ㄷ'자 형상의 수용공간을 형성함으로써, 수용공간 내에 각각 제1 광원(120a)과 제2 광원(120b)이 배치되도록 한다.
보다 구체적으로, 한 쌍의 출광방지모듈(160a, 160b)은 각각 제1 광원(120a)과 제2 광원(120b)을 둘러싸는 형상이되, 한 쌍의 출광방지모듈(160a, 160b)이 제1 광원(120a) 및 제2 광원(120b)과 직접 접촉되지는 않고 일정 간격 이격되어 있다. 한 쌍의 출광방지모듈(160a, 160b)이 이러한 형상으로 형성됨으로써, 제1 광원(120a) 및 제2 광원(120b)으로부터 조사되는 광이 외부로 유출되지 않고 샘플에 정확히 조사되도록 할 수 있다.
한 쌍의 출광방지모듈(160a, 160b)은 각각 다중슬릿 콜리메이터(130)의 양단과 연결됨으로써, 다중슬릿 콜리메이터(130)를 기준으로 서로 대향하게 된다. 다중슬릿 콜리메이터(130)는 진단 장치(100) 전체를 기준으로 중심부에 위치하게 된다. 그러므로, 다중슬릿 콜리메이터(130) 양단에 각각 연결된 한 쌍의 출광방지모듈(160a, 160b)은 진단 장치(100)의 중심을 기준으로 양쪽이 서로 일대일 대응하는 형상이다.
한 쌍의 출광방지모듈(160a, 160b)과 다중슬릿 콜리메이터(130)의 상부에는 소정 간격 이격되어 광학 모듈(140)이 구비된다. 광학 모듈(140)은 다중슬릿 콜리메이터(130)로부터 출력되는 광을 분리하는 회절격자(142), 및 회절격자에 의해 분리된 광을 집광하는 포커싱 렌즈(144)를 포함한다.
광학 모듈(140)의 후방에는 이미지 센서(150)가 배치된다. 이미지 센서(150)는 광학 모듈(140)로부터 출력되는 광으로부터 이미지를 획득하는 것으로 2D CCD 센서를 채택할 수 있다. CCD 센서는 빛을 전하로 변화시켜 이미지를 얻어내는 센서를 말한다.
본 실시예에서 예시한 진단 장치(100)에 포함되는 구성들은 상황에 따라 탈착이 가능하게 구성될 수 있다. 예를 들면, 제1 광원(120a) 및 제2 광원(120b) 그리고 다중슬릿 콜리메이터(130)를 탈착 가능한 구조로 형성하여, 시료에 따라 특성을 다르게 할 필요가 있거나 혹은 흡광 특성 등을 조절할 필요가 있을 경우 교체가 가능하도록 할 수 있다.
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 광 모듈을 이용한 진단 장치에 적용되는 샘플의 예를 보인 도면이다.
도 3에 본 진단 장치(100)에 사용되는 샘플의 예를 도시하였다. (a)는 신속진단키트(20a)를 예시한 것이고, (b)는 진단 스트립(20b)을 예시한 것이다. 도시한 바와 같이, 신속진단키트(20a) 및 진단 스트립(20b)은 적어도 하나의 검출 영역을 포함한다.
검출 영역은 시료 안에 포함된 타겟 물질에 따라 면역반응이 다르게 일어나는 시험영역과 면역반응이 일정하게 일어나는 대조영역을 포함하는 것이 가능하고, 길이 방향 혹은 시료의 진행 방향으로 적어도 하나의 시험영역을 포함하는 것이 바람직하다. 시험영역은 샘플 시료에 분석하고자 하는 타겟물질이 존재하는지의 여부 혹은 그 양을 확인하기 위한 영역이며, 대조영역은 샘플 시료가 시험영역을 정상적으로 통과하였는지의 여부를 확인하기 위한 영역이다. 이를 위하여, 시험영역과 대조영역은 일정 간격 이격되도록 위치하는 것이 바람직하다. 또한, 시험영역과 대조영역 사이에는 비반응영역으로서 배경영역을 포함할 수도 있다.
신속진단키트(20a) 및 진단 스트립(20b)은 체외 진단용으로 사용 가능한 질병 진단 기구일 수 있고, 분석물질의 검출기, 면역크로마토그래피 분석기 또는 면역반응 테스트기일 수도 있으며, 바람직하게는 분석물질이 일방향으로 흐르는 측방 유동 분석에 사용되는 일반적인 LFA(Lateral Flow Assay)형 스트립, 키트, 및 카트리지일 수 있다.
본 발명에 따른 진단 장치(100)는 신속진단키트(20a) 및 진단 스트립(20b)의 검출 영역 전체에 걸쳐 광범위한 광조사가 가능하다. 종래에는, 신속진단키트(20a) 및 진단 스트립(20b)의 검출영역 중에서도 검출위치에만 특정하여 광을 조사하여야 했으나, 본 발명에 따른 진단 장치(100)에서는 검출영역 전체(A, B)로 광조사가 가능하기 때문에, 광범위한 광조사를 통해 여기광을 수집할 수 있다. 그러므로, 정확도 및 신뢰도가 높은 분석 데이터의 확보가 가능하다.
도 4a 및 도 4b는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 광 모듈을 이용한 진단 장치에서 다중 분광 이미지를 생성하는 과정을 보인 도면이다.
다중 분광(Multispectral) 이미지는, 전자기 스펙트럼의 특정 파장 범위에 속한 영상 자료를 획득하는 이미지이다. 즉, 다중 분광 이미지는 동일한 장면의 여러 단색 영상을 모아 놓은 것이다. 일반적으로 알려진 다중 스펙트럼(혹은, 다중대역 이미지)은 적색(Red), 녹색(Green), 및 청색(Blue) 영상으로 구성되는 RGB 컬러 영상으로 각기 다른 파장에 민감한 센서에 의해 촬영될 수 있다.
본 발명에 따른 진단 장치(100)에서 다중 분광 이미지를 생성할 수 있다. 신속진단키트(20a) 및 진단 스트립(20b)에 조사된 광이 다중슬릿 콜리메이터(130)를 통과하여 도 4a의 과정을 거쳐 최종적으로 도 4b와 같이 2D 이미지로 형성된다.
본 발명에 따른 진단 장치(100)에서 다중 분광 이미지를 생성하도록 구성함으로써, 신속진단키트(20a) 및 진단 스트립(20b)에 대하여 보다 높은 정확도를 제공할 수 있다.
도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 광 모듈을 이용한 진단 장치의 제작 예를 보인 도면이다.
본 실시예에서는 도 1 및 도 2에서 도시한 진단 장치(100)가 내장된 진단키트 검사장치(10)를 예시하였다. 다만, 본 실시예에서 예시한 진단키트 검사장치(10)는 일 예를 들어 그 외형을 예시한 것일 뿐, 다양한 형태로 변형될 수 있다.
(a)에 도시한 바와 같이, 진단키트 검사장치(10)에는 각종 정보를 표시하는 표시부(14), 사용자의 조작을 위한 버튼부(16), 신속진단키트(20a) 혹은 진단 스트립(20b)이 놓여지는 샘플 트레이(12)가 구비된다.
(b)에 도시한 바와 같이, 샘플 트레이(12)는 외부로 배출되는 형태로, 외부로 배출된 샘플 트레이(110)에 검사를 진행할 신속진단키트(20a) 혹은 진단 스트립(20b)을 올려 두고 샘플 트레이(12)를 닫는다. 이후, 버튼부(16)를 조작하여 신속진단키트(20a) 혹은 진단 스트립(20b)에 대한 검사가 진행되도록 조작할 수 있다.
본 발명이 속하는 기술분야의 당업자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로, 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해해야만 한다. 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
100 : 진단 장치
110 : 샘플 트레이
120a, 120b : 제1 광원 및 제2 광원
130 : 다중슬릿 콜리메이터
140 : 광원 모듈
150 : 이미지 센서

Claims (6)

  1. 샘플 트레이;
    상기 샘플 트레이의 상부에서 상기 샘플 트레이와 일정간격 이격된 제1 지점에 배치되는 제1 광원;
    상기 샘플 트레이의 상부에서 상기 샘플 트레이와 일정간격 이격된 제2 지점에 배치되는 제2 광원;
    상기 제1 광원 및 상기 제2 광원의 사이에 배치되는 다중슬릿 콜리메이터(Collimator);
    상기 다중슬릿 콜리메이터로부터 출력되는 광을 처리하는 광학 모듈; 및
    상기 광학 모듈로부터 출력되는 광으로부터 이미지를 획득하는 이미지 센서;를 포함하는 것을 특징으로 하는 광 모듈을 이용한 진단 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 광학 모듈은,
    상기 다중슬릿 콜리메이터로부터 출력되는 광을 분리하는 회절격자; 및
    상기 회절격자에 의해 분리된 광을 집광하는 포커싱 렌즈;를 포함하는 것을 특징으로 하는 광 모듈을 이용한 진단 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 광원 및 제2 광원이 상기 샘플 트레이에 광을 조사하는 부위를 제외한 나머지 부위를 둘러싸되, 상기 제1 광원 및 상기 제2 광원과 일정 간격 이격된 상태로 각각 배치되는 한 쌍의 출광방지모듈;을 포함하는 것을 특징으로 하는 광 모듈을 이용한 진단 장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 한 쌍의 출광방지모듈 각각은, 개구부를 포함하는 'ㄷ'자 형상의 수용공간을 형성하여 상기 수용공간 내에 상기 제1 광원 및 상기 제2 광원이 각각 배치되는 것을 특징으로 하는 광 모듈을 이용한 진단 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 한 쌍의 출광방지모듈의 수용공간은 상기 개구부측으로 갈수록 폭이 좁아지는 형상인 것을 특징으로 하는 광 모듈을 이용한 진단 장치.
  6. 제 3 항에 있어서,
    상기 한 쌍의 출광방지모듈 각각은, 상기 다중슬릿 콜리메이터의 양단과 각각 연결되어 상기 다중슬릿 콜리메이터를 기준으로 서로 대향하는 것을 특징으로 하는 광 모듈을 이용한 진단 장치.
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