TW201913069A - 光學檢測裝置與光學檢測系統 - Google Patents

光學檢測裝置與光學檢測系統 Download PDF

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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/41Refractivity; Phase-affecting properties, e.g. optical path length
    • G01N21/45Refractivity; Phase-affecting properties, e.g. optical path length using interferometric methods; using Schlieren methods

Abstract

一種光學檢測裝置與光學檢測系統。光學檢測系統中包括光學檢測裝置、電子裝置以及遠端伺服器。光學檢測裝置包括光源、用以取得不同波長範圍的光譜資料的多個FPI(Fabry–Pérot interferometer)感測器以及處理單元。光源用以發出光訊號來檢測待測物,以使待測物發出反應光。處理單元依據FPI感測器所取得的多個光譜資料產生合成光譜資料。光學檢測裝置經由電子裝置,將合成光譜資料傳遞至遠端伺服器。遠端伺服器分析合成光譜資料並且傳遞分析結果至電子裝置。

Description

光學檢測裝置與光學檢測系統
本發明是有關於一種檢測裝置與系統,且特別是有關於一種光學檢測裝置與光學檢測系統。
使用近紅外光譜式檢測儀器已是行之有年的技術。然而,過去這類傳統的檢測儀器,不但造價昂貴且體積龐大只能應用在研究單位或實驗室,而這類近紅外光譜檢測儀器在操作使用上往往須經過專業的訓練。傳統儀器的光譜資訊,亦只能由專業人士判讀,或購買昂貴資料庫進行比對結果。
近年來由而於微機電系統(Microelectromechanical System,MEMS)製程的進步,微小化已具備可行性, 但是微小化的結果會導致有效光譜範圍的減縮,在實際應用上,很難將之廣泛應用。然而在現實生活上,每個人都想知道購買的物品是否真材實料、吃的東西是否安全、或喝的東西是否沒問題等等。因此,一個能夠提供即時鑑別功能的隨身檢測儀器對於現今的使用者是不可或缺的。特別是,近年來食品安全問題一再發生,農藥殘留及劣質油品與濫用動物用藥的新聞層出不窮,廉價商品混充高價商品亦然。若能夠提供方便的檢測儀器,可立即提供例如購買的油品是否異常,油品的純度,衣料的材質,茶葉的品種,皮革的真假,毒品粉末鑑識,諸如此類等等的使用者想要知道的結果,對於現今的使用者而言是相當具有便利性的。
本發明提供一種光學檢測裝置與光學檢測系統,可提供多樣化的待測物檢測。
本發明的光學檢測裝置包括光源、第一FPI(Fabry–Pérot interferometer)感測器、第二FPI感測器以及處理單元。光源用以發出光訊號來檢測待測物,以使待測物發出反應光。第一FPI感測器用以取得反應光在第一波長範圍內的第一光譜資料,第二FPI感測器用以取得反應光在第二波長範圍內的第二光譜資料,且第一波長範圍不同於第二波長範圍。處理單元耦接於第一FPI感測器以及第二FPI感測器,用以依據第一光譜資料以及第二光譜資料產生合成光譜資料。
在本發明的一實施例中,上述的光學檢測裝置更包括第三FPI感測器,耦接於處理單元,並且用以取得反應光在第三波長範圍內的第三光譜資料。第三波長範圍不同於第一波長範圍以及第二波長範圍。處理單元更依據第三光譜資料產生合成光譜資料。
在本發明的一實施例中,上述的光學檢測裝置更包括資料傳輸元件,耦接於處理單元,用以經由電子裝置將合成光譜資料傳遞至遠端伺服器。
在本發明的一實施例中,上述的光學檢測裝置更包括封裝外殼,用以容置光源、第一FPI感測器、第二FPI感測器以及處理單元,以使此光學檢測裝置為可攜式光學檢測裝置。
本發明的光學檢測系統包括光學檢測裝置、電子裝置以及遠端伺服器。光學檢測裝置包括光源、第一FPI感測器、第二FPI感測器以及處理單元。光源用以發出光訊號來檢測待測物,以使待測物發出反應光。第一FPI感測器用以取得反應光在第一波長範圍內的第一光譜資料,第二FPI感測器用以取得反應光在第二波長範圍內的第二光譜資料,且第一波長範圍不同於第二波長範圍。處理單元耦接於第一FPI感測器以及第二FPI感測器,用以依據第一光譜資料以及第二光譜資料產生合成光譜資料。電子裝置耦接於光學檢測裝置,並且遠端伺服器耦接於電子裝置。光學檢測裝置經由電子裝置,將合成光譜資料傳遞至遠端伺服器,遠端伺服器分析合成光譜資料並傳遞分析結果至電子裝置。
在本發明的一實施例中,上述的光學檢測裝置更包括第三FPI感測器,耦接於處理單元,並且用以取得反應光在第三波長範圍內的第三光譜資料。第三波長範圍不同於第一波長範圍以及第二波長範圍。處理單元更依據第三光譜資料產生合成光譜資料。
在本發明的一實施例中,上述的遠端伺服器提供分析多個檢測項目。電子裝置更傳遞所述多個檢測項目中的第一檢測項目至遠端伺服器,並且遠端伺服器依據第一檢測項目對應的分析方法,來分析合成光譜資料以獲得第一檢測項目的分析結果。
在本發明的一實施例中,上述的電子裝置更傳遞認證資訊至遠端伺服器。遠端伺服器對應認證資訊開通檢測項目中的至少一個檢測項目,並且依據開通的至少一個檢測項目進行收費。
在本發明的一實施例中,上述的遠端伺服器更依據認證資訊,判斷對應開通的至少一個檢測項目是否包括第一檢測項目。若所述的至少一個檢測項目包括第一檢測項目,則依據第一檢測項目對應的分析方法來分析合成光譜資料。
在本發明的一實施例中,若所述的至少一個檢測項目不包括第一檢測項目,則遠端伺服器回傳提示訊息至電子裝置。
基於上述,本發明實施例所提出的光學檢測裝置中利用三個偵測不同波長範圍的FPI感測器來取得待測物反應光的合成光譜資料,再將合成光譜資料透過電子裝置傳遞至遠端伺服器進行分析。如此一來,可以提高所能夠檢測的待測物的多樣性。此外,基於本發明實施例所提出的光學檢測裝置,本發明實施例提出的光學檢測系統更於遠端伺服器中提供嶄新的收費模式,可以讓使用者僅針對其欲檢測的項目進行開通。據此,可針對不同族群的使用者來提供不同的服務。
為讓本發明的上述特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉實施例,並配合所附圖式作詳細說明如下。
現將詳細參考本發明之較佳實施例,在附圖中說明所述較佳實施例之實例。另外,凡可能之處,在圖式及實施方式中使用相同標號的元件/構件代表相同或類似部分。
下文將藉由多個實施例來描述本發明,然所述的實施例並非用以限定本發明。並且,以下所述的實施例更可以在合理的情形下適當的組合、取代或省略,以滿足不同的實際需求。在本案說明書全文(包括申請專利範圍)中所使用的「耦接」一詞可指任何直接或間接的連接手段。舉例而言,若文中描述第一裝置耦接於第二裝置,則應該被解釋成該第一裝置可以直接連接於該第二裝置,或者該第一裝置可以透過其他裝置或某種連接手段而間接地連接至該第二裝置。此外,「訊號」一詞可指至少一電流、電壓、電荷、溫度、資料、或任何其他一或多個訊號。
本發明提出一種光學檢測系統,包括光學檢測裝置、電子裝置以及遠端伺服器。光學檢測裝置用以利用光訊號來檢測待測物,以使待測物發出反應光並取得此反應光的光譜資料。隨後,光學檢測裝置將此光譜資料經由電子裝置傳遞至遠端伺服器,以向遠端伺服器提出待測物的分析請求。
圖1繪示本發明一實施例的光學檢測系統的示意圖。請參照圖1,光學檢測系統100包括光學檢測裝置110、電子裝置120以及遠端伺服器130,其中光學檢測裝置110有線或無線地耦接於電子裝置120,並且電子裝置120耦接於遠端伺服器130。在一實施方式中,電子裝置120例如是智慧型手機、平板電腦、個人電腦、筆記型電腦或其他具有類似功能的裝置,獨立地設置於光學檢測裝置110之外。在另一實施方式中,電子裝置120的元件與功能也可以與光學檢測裝置110整合,以作為一個整體來實作,本發明並不在此限。
圖2A繪示本發明一實施例的光學檢測裝置的側視圖;圖2B繪示本發明一實施例的光學檢測裝置的仰視圖;圖2C繪示本發明一實施例的聚光燈罩的俯視圖。請參照圖2A至圖2C,在一實施例中,光學檢測裝置110包括第一FPI(Fabry–Pérot interferometer)感測器111、第二FPI感測器112、第三FPI感測器113、光源114、濾波裝置115a、聚光燈罩115b、聚焦鏡116、處理單元(未繪示)以及資料傳輸元件(未繪示)。
光源114是用以向待測物OB發出光訊號,以使待測物OB發出反應光。光訊號的波長範圍可依需求來選擇,本發明並不加以限制。在本實施例中,光源114例如為鎢鹵燈泡,用以向待測物發出同時包括可見光與不可見光的大範圍波長的光訊號。然而,本發明並不在此限制光源的類型。
第一FPI感測器111、第二FPI感測器112以及第三FPI感測器分別是用以接收第一波長範圍、第二波長範圍與第三波長範圍的反應光,以產生第一光譜資料、第二光譜資料以及第三光譜資料,其中第一波長範圍、第二波長範圍以及第三波長範圍互相不同。在本實施例中,各個FPI感測器皆例如為MEMS-FPI光譜感測器,利用MEMS製程能夠將FPI可調濾波器封裝於極小的體積當中。
值得一提的是,雖然MEMS-FPI光譜感測器具有對光譜的重現性高、體積小、價格便宜等優點,但其可偵測的波長範圍相當有限。因此,本實施例將三個波長範圍各不相同的MEMS-FPI感測器整合於一個光學檢測裝置110中,以使光學檢測裝置110能夠檢測更多樣化的待測物OB。所屬領域具備通常知識者當能從通常知識中獲致關於FPI感測器的足夠教示,在此不再贅述。
如圖2B所示,本實施例將三個偵測不同波長範圍的第一FPI偵測器111、第二FPI偵測器112與第三FPI偵測器113以三次旋轉對稱的方式設置於光學檢測裝置110中,並且將光源114設置於第一FPI偵測器111、第二FPI偵測器112與第三FPI偵測器113的中心處。
請參照圖2A至圖2C,本實施例之濾波裝置115a例如為帶通濾波裝置,由石英玻璃加上帶通濾波薄膜所組成,聚光燈罩115b例如是對應各個感測器111~113設置有狹縫或進光孔PH1~PH3,可以隔離光源114以及各FPI感測器111~113以避免過多的雜訊。在本實施例中,光源114所發出的光訊號從濾波裝置115a的一邊射向位於濾波裝置115a另一邊的待測物OB。待測物OB發出反應光後,反應光會通過濾波裝置115a與聚光燈罩115b的進光孔PH1~PH3,再經聚焦鏡116準直後被各個FPI感測器111~113所接收。值得一提的,上述的待測物OB可例如是置於適當的容器中,或直接放置於透明的夾鏈袋當中,本發明不在此限。
處理單元例如是微控制器(micro-controller)、嵌入式控制器(embedded controller)、中央處理器(central processing unit, CPU)或類似的元件,而本發明不在此限制處理單元的種類。在本實施例中,處理單元耦接於第一FPI感測器111、第二FPI感測器112以及第三FPI感測器113,用以接收第一光譜資料、第二光譜資料以及第三光譜資料,並加以運算處理以得到合成光譜資料。
圖3繪示本發明一實施例中合成光譜資料的示意圖。請參照圖3,在本實施例中,處理單元例如是從第一FPI感測器111接收第一波長範圍(λm , λn )的第一光譜資料SD1,從第二FPI感測器112接收第二波長範圍(λn , λo )的第二光譜資料SD2,並且從第三FPI感測器113接收第三波長範圍(λo , λp )的第三光譜資料SD3。基於訊號的連續性,處理單元可透過程式或軟體來修正各光譜資料SD1~SD3基線的偏移量,如此便能夠將三個不同波長範圍的光譜資料SD1~SD3結合成波長範圍(λm , λp )的合成光譜資料SDC。
請回到圖2A與圖2B,在本實施例中,資料傳輸元件耦接至處理單元,配置於光學檢測裝置110中用以協同處理單元將資料傳輸至外部設備。資料傳輸元件例如是有線的通用序列匯流排(USB)、無線的藍芽(Bluetooth)或無線保真網路(Wireless Fidelity,Wi-Fi)等通訊模組,本發明不在此限制。在本實施例中,資料傳輸元件耦接於電子裝置120,用以將處理單元取得的合成光譜資料SDC傳遞至電子裝置120中。特別是,電子裝置120除了用以接收資料傳輸元件的資料外,也可用以輸入及輸出資料,並且更可用以上傳資料至遠端伺服器130及從遠端伺服器130下載資料。
除了上述的反射式架構之外,在另一實施例中,光學檢測裝置110亦可以實作為穿透式的光學檢測裝置110。圖4繪示本發明另一實施例的光學檢測裝置的示意圖。請參照圖4,在一實施例中,光學檢測裝置110包括第一FPI感測器111、第二FPI感測器112、第三FPI感測器113、光源114、聚光燈罩115、聚焦鏡116a、準直鏡116b、試樣空間117、第一分光鏡118a、第二分光鏡118b、反射鏡119、處理單元(未繪示)以及資料傳輸元件(未繪示)。
在本實施例中,光源114所發出的光訊號藉由聚光燈罩115聚集,聚焦鏡116a聚焦,再經過準直鏡116b準直後射向置於試樣空間117(例如,比色管)中的待測物OB。待測物OB所產生的反應光經由第一分光鏡118a、第二分光鏡118b以及反射鏡119分別傳遞至第一FPI感測器111、第二FPI感測器112以及第三FPI感測器113中。在本實施例中,第一分光鏡118a例如為穿透率33%、反射率66%的分光鏡,而第二分光鏡例如為穿透率與反射率皆50%的分光鏡,但本發明並不在此限制。所屬領域具備通常知識者可依需求來調整各FPI偵測器111~113接收反應光的光路。
本實施例之第一FPI感測器111、第二FPI感測器112、第三FPI感測器113、光源114、處理單元以及資料傳輸元件是類似於圖2A與圖2B實施例,在此不再贅述。特別是,由於FPI感測器可以經由MEMS製程而實作為極小的尺寸,因此上述實施例中的光學檢測裝置110可更包括封裝外殼,以將光學檢測裝置110的所有元件容置於其中,實作為可攜式光學檢測裝置110。
藉由上述實施例所介紹的光學檢測裝置110,能夠取得大波長範圍的合成光譜資料而且便於攜帶。因此,光學檢測裝置110所能夠檢測的待測物OB種類也會相當多元。以下將舉實施例說明本發明的光學檢測系統100的遠端伺服器130及其運作方式。
為了提供多種檢測項目以檢測多元化的待測物OB種類,遠端伺服器130例如是包括主機系統與雲端資料庫。在本實施例中,主機系統例如是個人電腦或伺服器,其例如可包括如中央處理單元、運算模組、儲存模組、通訊模組、電源模組等適當的功能性元件,本發明並不加以限制。中央處理單元例如是微控制器(micro-controller)、嵌入式控制器(embedded controller)、中央處理器(central processing unit, CPU)或類似的元件,用以依據不同的檢測項目來使用不同的分析方法來對合成光譜資料SDC進行分析。
通訊模組例如是包括有線與無線網路,用以與電子裝置120傳輸資料。雲端資料庫是耦接於主機系統,用以儲存多個檢測項目的光譜資料以供比對分析。值得一提的,雲端資料庫可以是配置於主機系統中或是獨立設置於主機系統之外,本發明並不在此限。
在一實施例中,遠端伺服器130例如是提供包括食用油、藥品以及奶粉等多種不同的檢測項目。在一些實施例中,遠端伺服器130更將上述的項目細分為不同的檢測項目(或稱子檢測項目)。以奶粉為例來說,子檢測項目可例如是包括三聚氰胺檢測、奶粉品牌檢測以及食用期限檢測(例如,潮解程度檢測)等。
主機系統的儲存模組中記錄有對應各個檢測項目或子檢測項目的特定分析方法(例如,演算法)。當電子裝置120傳送合成光譜資料SDC時,例如會一併傳送欲檢測的檢測項目(以下稱第一檢測項目)等相關資訊至遠端伺服器130。據此,在進行檢測分析時,主機系統可以針對第一檢測項目,使用對應的分析方法來將合成光譜資料SDC進行分析,並且比對雲端資料庫中對應的光譜資料,以取得分析結果,再將其回傳至電子裝置120。
特別是,由於不同的檢測項目或子檢測項目所需求的計算資源與成本並不相同,因此遠端伺服器130會依據檢測項目或子檢測項目來進行收費。在一實施例中,遠端伺服器130例如是逐次收費,也就是在接收到來自電子裝置120的第一檢測項目的分析請求時,向電子裝置120收取第一檢測項目所對應的費用。
在另一實施例中,遠端伺服器130例如是依據使用者所付費開通的檢測項目來進行收費。詳細來說,使用者可透過電子裝置120來以認證資訊向遠端伺服器130申請付費開通至少一個檢測項目,而遠端伺服器130會依據認證資訊及其所支付的費用來開通上述的至少一個檢測項目。值得一提的是,本實施例並不限制使用者透過電子裝置120向遠端伺服器130支付費用的實際手段。舉例而言,使用者可例如是透過電子裝置120來進行線上刷卡,或透過第三方支付平台來向遠端伺服器130支付費用。
在本實施例中,遠端伺服器130例如是在儲存模組中記錄權限資料表,包括多個認證資訊以及各個認證資訊所開通的所有檢測項目。在另一實施例中,上述的權限資料表亦可例如是記錄於其他的伺服器中,並且遠端伺服器130例如透過通訊模組連線至儲存有權限資料表的伺服器來確認各個認證資訊所對應開通的檢測項目。
在本實施例中,電子裝置120在傳遞合成光譜資料SDC以及第一檢測項目至遠端伺服器130以提出分析請求時,會一併傳遞認證資訊至遠端伺服器130,以讓遠端伺服器130依據認證資訊來判斷第一檢測項目是否包含於此認證資訊所開通的至少一檢測項目中。換言之,遠端伺服器130會判斷此認證資訊是否有權限對第一檢測項目進行分析,若有,才會依據第一檢測項目的分析方法來對所接收到的合成光譜資料進行分析,以產生分析結果。
值得一提的是,上述的認證資訊可例如是關聯於光學檢測裝置110(例如,檢測裝置識別碼),亦可例如是關聯於使用者(例如,使用者帳號),本發明並不在此限制。
圖5繪示本發明一實施例的光學檢測方法的流程圖。本實施例的光學檢測方法適用於前述實施例中的光學檢測系統100,故以下搭配前述實施例中光學檢測系統100的各項元件來對本實施例的光學檢測方法進行說明。
在步驟S510中,遠端伺服器130會從電子裝置120接收到分析請求資訊,以請求依據合成光譜資料SDC分析第一檢測項目。在本實施例中,使用者例如在家中發現透明夾鏈袋中裝有不明的奶粉,因此透過本發明實施例之可攜式光學檢測裝置110對奶粉進行檢測,以取得合成光譜資料SDC並將其傳遞至電子裝置120。隨後,使用者可例如是透過電子裝置120來向遠端伺服器130發出分析請求資訊。
圖6繪示本發明一實施例的分析請求資訊的示意圖。請參照圖6,在本實施例中,分析請求資訊ARI包括認證資訊、裝置版本、光譜範圍、量測日期、量測時間、量測環境溫度、量測環境濕度、檢測項目、光譜數據長度以及光譜資料。其中,認證資訊用以識別當前的光學檢測裝置110或使用者,檢測項目為第一檢測項目(例如,奶粉品牌),且光譜資料為合成光譜資料SDC。然而,本發明並不在此限制分析請求資訊中的各個條目,所屬領域具備通常知識者當可依其需求來增加或減少其中的條目。
隨後,在步驟S520中,遠端伺服器130會判斷分析請求資訊中的認證資訊所對應開通的檢測項目是否包括第一檢測項目。在本實施例中,遠端伺服器130例如是比對分析請求資訊ARI中的認證資訊與權限資料表,以判斷此認證資訊所開通的檢測項目中是否包括「奶粉品牌」此一檢測項目。
若遠端伺服器130在步驟S520中判斷認證資訊所開通的檢測項目中包括第一檢測項目,表示此認證資訊具有分析第一檢測項目的權限,則在步驟S530中,遠端伺服器130會依據第一檢測項目所對應的分析方法或演算法來分析合成光譜資料SDC,以產生分析結果,並且在步驟S540中將分析結果傳回電子裝置120。
在本實施例中,遠端伺服器130除了分析結果外,更將認證資訊、量測日期、量測時間、檢測項目以及錯誤代碼一併合成為檢測結果傳回電子裝置120中。
圖7A繪示本發明一實施例的檢測結果的示意圖。請參照圖7A,檢測結果DR1中包括認證資訊、量測日期、量測時間、檢測項目以及分析結果,其中認證資訊、量測日期、量測時間與檢測項目是相同於遠端伺服器130所接收到分析請求資訊ARI中的認證資訊、量測日期、量測時間與檢測項目。在本實施例中,合成光譜資料SDC經分析比對後,其光譜與雲端資料庫所記錄的「客臨奶粉1號」最為接近,因此分析結果為「客臨奶粉1號」。如此一來,使用者便能夠快速且便利地透過電子裝置120得知其所檢測的奶粉品牌為「客臨奶粉1號」。
類似地,本發明並不在此限制檢測結果中所包括的各個條目,所屬領域具備通常知識者當可依其需求來增加或減少檢測結果中的條目。
另一方面,若遠端伺服器130在步驟S520中判斷認證資訊所開通的檢測項目中不包括第一檢測項目,表示此認證資訊並不具有分析第一檢測項目的權限,則在步驟S550中,遠端伺服器130會回傳提示訊息至電子裝置120。在一實施例中,提示訊息可藉由類似於上述圖7A實施例的檢測結果的形式來回傳電子裝置120,以讓使用者從分析結果與錯誤代碼得知其尚未開通第一檢測項目的權限。
圖7B繪示本發明一實施例的檢測結果的示意圖。請參照圖7B,檢測結果DR2中包括認證資訊、量測日期、量測時間、檢測項目、分析結果以及錯誤代碼,其中認證資訊、量測日期、量測時間與檢測項目是相同於遠端伺服器130所接收到分析請求資訊ARI中的認證資訊、量測日期、量測時間與檢測項目。在本實施例中,因為認證資訊並不具有分析「奶粉品牌」的權限,因此分析結果為「檢測項目未開通」。如此一來,使用者便能夠從電子裝置120所接收到的檢測結果得知目前此認證資訊並不具有分析「奶粉品牌」的權限。
在另一實施例中,遠端伺服器130所回傳的提示訊息可包括詢問使用者是否要針對第一檢測項目進行付費開通。如此一來,使用者便能夠直接回應提示訊息,以付費繼續針對第一檢測項目進行分析。
值得一提的,上述實施例是以「奶粉品牌」一檢測項目作為說明,但本發明並不限於此。本發明實施例所提供的光學檢測系統100,其能夠取得大波長範圍、且重現性高的合成光譜資料,並且能夠對欲檢測的項目進行線上擴充,因此除了「奶粉品牌」之外,本發明實施例所提供的光學檢測系統100可更檢測各式各樣不同的待測物與待測項目。
綜上所述,本發明實施例所提出的光學檢測系統中包括光學檢測裝置、電子裝置以及遠端伺服器。光學檢測裝置利用三個偵測不同波長範圍的FPI感測器來取得待測物反應光的合成光譜資料,再將合成光譜資料透過電子裝置傳遞至遠端伺服器進行分析。如此一來,可以提高所能夠檢測的待測物的多樣性。此外,基於本發明實施例所提出的光學檢測裝置,本發明實施例的光學檢測系統更於遠端伺服器中提供嶄新的收費模式,可以讓使用者僅針對其欲檢測的項目進行開通。據此,可針對不同族群的使用者來提供不同的服務。
雖然本發明已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發明的精神和範圍內,當可作些許的更動與潤飾,故本發明的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。
100‧‧‧光學檢測系統
110‧‧‧光學檢測裝置
111‧‧‧第一FPI感測器
112‧‧‧第二FPI感測器
113‧‧‧第三FPI感測器
114‧‧‧光源
115、115b‧‧‧聚光燈罩
115a‧‧‧濾波裝置
116、116a‧‧‧聚焦鏡
116b‧‧‧準直鏡
117‧‧‧試樣空間
118a‧‧‧第一分光鏡
118b‧‧‧第二分光鏡
119‧‧‧反射鏡
120‧‧‧電子裝置
130‧‧‧遠端伺服器
ARI‧‧‧分析請求資訊
DR1、DR2‧‧‧檢測結果
OB‧‧‧待測物
PH1、PH2、PH3‧‧‧進光孔
S510~S550‧‧‧光譜檢測方法的步驟
SD1‧‧‧第一光譜資料
SD2‧‧‧第二光譜資料
SD3‧‧‧第三光譜資料
SDC‧‧‧合成光譜資料
圖1繪示本發明一實施例的光學檢測系統的示意圖。 圖2A繪示本發明一實施例的光學檢測裝置的側視圖。 圖2B繪示本發明一實施例的光學檢測裝置的仰視圖。 圖2C繪示本發明一實施例的聚光燈罩的俯視圖。 圖3繪示本發明一實施例的合成光譜資料的示意圖。 圖4繪示本發明一實施例的光學檢測裝置的示意圖。 圖5繪示本發明一實施例的光學檢測方法的流程圖。 圖6繪示本發明一實施例的分析請求資訊的示意圖。 圖7A繪示本發明一實施例的檢測結果的示意圖。 圖7B繪示本發明一實施例的檢測結果的示意圖。

Claims (10)

  1. 一種光學檢測裝置,包括: 光源,用以發出光訊號來檢測待測物,以使該待測物發出反應光; 第一FPI感測器,用以取得該反應光在第一波長範圍內的第一光譜資料; 第二FPI感測器,用以取得該反應光在第二波長範圍內的第二光譜資料,其中該第一波長範圍不同於該第二波長範圍;以及 處理單元,耦接於該第一FPI感測器以及該第二FPI感測器,用以依據該第一光譜資料以及該第二光譜資料產生一合成光譜資料。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的光學檢測裝置,更包括: 第三FPI感測器,耦接於該處理單元,用以取得該反應光在第三波長範圍內的第三光譜資料, 其中該處理單元更依據該第三光譜資料產生該合成光譜資料,其中該第三波長範圍不同於該第一波長範圍以及該第二波長範圍。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的光學檢測裝置,更包括: 資料傳輸元件,耦接於該處理單元,用以經由一電子裝置,將該合成光譜資料傳遞至遠端伺服器。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的光學檢測裝置,更包括: 封裝外殼,用以容置該光源、該第一FPI感測器、該第二FPI感測器以及該處理單元, 其中所述光學檢測裝置為可攜式光學檢測裝置。
  5. 一種光學檢測系統,包括: 光學檢測裝置,包括: 光源,用以發出光訊號來檢測待測物,以使該待測物發出反應光; 第一FPI感測器,用以取得該反應光在第一波長範圍內的第一光譜資料; 第二FPI感測器,用以取得該反應光在第二波長範圍內的第二光譜資料,其中該第一波長範圍不同於該第二波長範圍;以及 處理單元,耦接於該第一FPI感測器以及該第二FPI感測器,用以依據該第一光譜資料以及該第二光譜資料產生一合成光譜資料; 電子裝置,耦接於該光學檢測裝置;以及 遠端伺服器,耦接於該電子裝置, 其中該光學檢測裝置經由該電子裝置,將該合成光譜資料傳遞至該遠端伺服器,該遠端伺服器分析該合成光譜資料並傳遞分析結果至該電子裝置。
  6. 如申請專利範圍第5項的光學檢測系統,其中該光學檢測裝置更包括: 第三FPI感測器,耦接於該處理單元,用以取得該反應光在第三波長範圍內的第三光譜資料, 其中該處理單元更依據該第三光譜資料產生該合成光譜資料,其中該第三波長範圍不同於該第一波長範圍以及該第二波長範圍。
  7. 如申請專利範圍第5項的光學檢測系統,其中該遠端伺服器用以提供分析多個檢測項目, 其中該電子裝置更傳遞該些檢測項目中的第一檢測項目至該遠端伺服器,並且該遠端伺服器依據該第一檢測項目對應的分析方法,來分析該合成光譜資料以獲得該第一檢測項目的該分析結果。
  8. 如申請專利範圍第7項所述的光學檢測系統,其中該電子裝置更傳遞認證資訊至該遠端伺服器, 其中該遠端伺服器對應該認證資訊開通該些檢測項目中的至少一檢測項目,並且依據該至少一檢測項目進行收費。
  9. 如申請專利範圍第8項所述的光學檢測系統,其中該遠端伺服器更依據該認證資訊,判斷對應開通的該至少一檢測項目是否包括該第一檢測項目, 其中若該至少一檢測項目包括該第一檢測項目,則依據該第一檢測項目對應的該分析方法來分析該合成光譜資料。
  10. 如申請專利範圍第9項所述的光學檢測系統,其中若該至少一檢測項目不包括該第一檢測項目,該遠端伺服器回傳提示訊息至該電子裝置。
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