WO2015178587A1 - 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치 - Google Patents
현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치 Download PDFInfo
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- WO2015178587A1 WO2015178587A1 PCT/KR2015/003692 KR2015003692W WO2015178587A1 WO 2015178587 A1 WO2015178587 A1 WO 2015178587A1 KR 2015003692 W KR2015003692 W KR 2015003692W WO 2015178587 A1 WO2015178587 A1 WO 2015178587A1
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- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/55—Specular reflectivity
Definitions
- the present invention relates to a surface plasmon resonance device for field measurement, and in application to bio or environmental measurement, the surface plasmon resonance device for field measurement that is easy to field measurement by removing a fluid control system such as a pump for inducing fluid flow It is about.
- TM Transverse Magnetic
- SPR surface plasmon resonance
- the minute change in the refractive index of the dielectric material present on the surface of the metal thin film changes the resonance condition.
- biochemical interactions can be quantitatively analyzed in real time.
- SPR biosensors are representative non-labeled biosensor systems that can measure biomolecule interactions without markers such as phosphors. Has become one of the
- the surface plasmon resonance apparatus for field measurement to date requires a fluid control system for controlling the fluid to be measured.
- the integrated flow cell for the surface plasmon resonance sensor disclosed in Korean Patent Publication No. 10-2004-0024704 discloses a technique for miniaturizing a fluid control system such as a valve, a fluid distribution device, and a pump in application to a surface plasmon resonance device.
- the study of miniaturization of the fluid control system itself does not absolutely reduce the size of the fluid control system itself.
- the present invention has been made in order to solve the above problems, in the application to bio or environmental measurement, the field control surface for easy field measurement by removing a fluid control system such as a pump to induce the flow of fluid
- the purpose is to provide a plasmon resonance device.
- a surface plasmon resonance apparatus for field measurement comprising: a pen-shaped body case having an accommodation space and a coupling opening in which one side edge region is opened; A sensor module having a metal thin film provided at one side and a coupler provided at the other side, the sensor module being coupled to the coupling opening side of the main body case such that the metal thin film is exposed to the outside of the main body case and the coupler faces the inside of the receiving space; A light source unit installed inside the accommodation space to irradiate the measurement light in the form of parallel light along the longitudinal direction of the main body case toward the sensor module; A first cylindrical curved portion that converts the measurement light into a wedge shape and faces the sensor module, and a second cylindrical shape in which wedge light shape reflected from the sensor module is incident and converted into a parallel light shape A cylindrical lens disposed between the light source unit and the sensor module, wherein the cylindrical unit includes a curved portion, and the optical path of the measurement light and the optical path of the reflected light are symmetric with each
- the above object is, according to another embodiment of the present invention, the surface plasmon resonance apparatus for field measurement, the pen-shaped main body case having a receiving space therein, and a coupling opening in which one side edge area is opened;
- a sensor module having a metal thin film provided at one side and a coupler provided at the other side, the sensor module being coupled to the coupling opening side of the main body case such that the metal thin film is exposed to the outside of the main body case and the coupler faces the inside of the receiving space;
- a light source unit installed inside the accommodation space to irradiate the measurement light in the form of parallel light along the longitudinal direction of the main body case toward the sensor module;
- a first half mirror which reflects the measurement light from the light source unit to the sensor module in the form of parallel light;
- a second reflection mirror reflecting the reflected light in the form of parallel light reflected from the sensor module in the form of the parallel light, and reflecting the light path of the measurement light and the light path of the reflected light so as to be symmetric with each other in the longitudinal
- the sensor module may further include a detachable portion detachably coupled to the body case.
- the detachable part may include a first magnetic material installed on the coupler side of the sensor module and a second magnetic material installed inside the main body case;
- the sensor module may be coupled to the coupling opening side of the body case by the magnetic force of the first magnetic body and the second magnetic body in a state where the coupler is disposed inside the body case through the coupling opening.
- the attachment / detachment portion may include: a locking jaw member movably installed between a protruding position projecting inwardly from the inner wall surface of the coupling opening side of the main body case, an inflow position flowing into the inner wall surface, and the locking jaw member.
- a locking jaw manipulation unit for moving between the protruding position and the inflow position;
- the sensor module is coupled to the engaging opening side of the main body case by being caught by the engaging jaw member in a state of being coupled to the engaging opening side of the main body case, and the engaging jaw member is introduced by the operation of the engaging jaw manipulation unit. It is removable from the body case when moved to the position.
- the coupler includes a prism portion through which the measurement light is incident and the reflected light is emitted, and a flange portion extending outwardly from the prism portion region and caught by the body case when the sensor module is coupled to the body case;
- the sensor module may further include a sealing member disposed between the flange part and the main body case to seal the gap between the sensor module and the main body case when the sensor module is coupled to the main body case.
- the detachable portion is installed on the coupling opening side of the main body case, a detachable cover that is rotatably installed between a fixed position for fixing the sensor module and a removable release position capable of removing the sensor module, and the removable cover A hook member hooked to the detachable cover to secure the detachable cover at the fixed position of the cover;
- the detachable cover is rotated to the fixed position and fixed to the hook member while the sensor module is coupled to the engagement opening side of the body case such that the sensor module is coupled to the engagement opening side of the body case;
- An exposure hole may be formed in the detachable cover to expose the metal thin film of the sensor module.
- the sensor module may further include a sealing member disposed between the detachable cover and the sensor module when the sensor module is coupled to the main body case to seal between the sensor module and the detachable cover.
- a communication unit installed inside the main body case to perform wireless communication with an external device, and installed inside the main body case to control operations of the light source unit and the light receiving unit, and received from the light receiving unit through the communication unit.
- the apparatus may further include a controller configured to transmit light reception data to the external device.
- the fluid control system such as a pump to induce the flow of the fluid is removed to provide a surface plasmon resonance device for field measurement that is easy to field measurement .
- FIG. 1 is a diagram illustrating a measurement example using a surface plasmon resonance device for field measurement according to the present invention
- FIG. 2 is a view showing the configuration of a surface plasmon resonance device for field measurement according to a first embodiment of the present invention
- FIG. 3 is an enlarged view of a sensor module of the surface plasmon resonance device for field measurement of FIG. 2;
- FIG. 4 is a perspective view of a sensor module and a cylindrical lens of the surface plasmon resonance device for field measurement according to the first embodiment of the present invention
- FIG. 5 is an enlarged view of a sensor module part of a surface plasmon resonance device for field measurement according to a second embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is an enlarged view of a sensor module part of a surface plasmon resonance device for field measurement according to a third embodiment of the present invention.
- FIG. 7 and 8 are enlarged views of a sensor module of the surface plasmon resonance device for field measurement according to the fourth embodiment of the present invention.
- first cylindrical spherical portion 132 second cylindrical spherical portion
- control unit 180 power supply unit
- sealing member 200 body case
- a surface plasmon resonance apparatus for a field measurement comprising: a pen-shaped body case having an accommodation space therein and a coupling opening having one side edge area opened; A sensor module having a metal thin film provided at one side and a coupler provided at the other side, the sensor module being coupled to the coupling opening side of the main body case such that the metal thin film is exposed to the outside of the main body case and the coupler faces the inside of the receiving space; A light source unit installed inside the accommodation space to irradiate the measurement light in the form of parallel light along the longitudinal direction of the main body case toward the sensor module; A first cylindrical curved portion that converts the measurement light into a wedge shape and faces the sensor module, and a second cylindrical shape in which wedge light shape reflected from the sensor module is incident and converted into a parallel light shape A cylindrical lens disposed between the light source unit and the sensor module, wherein the cylindrical unit includes a curved portion, and the optical path of the measurement light and the optical path of the reflected light
- FIG. 1 is a diagram illustrating a measurement example using the surface plasmon resonance apparatus 100 for field measurement according to the present invention.
- the surface plasmon resonance apparatus 100 for field measurement according to the present invention is provided to be portable while being held by a user, such as a pen shape.
- the conventional surface plasmon resonance device uses a fluid control system for flowing a fluid to be measured to the sensor module 140 side
- the surface plasmon resonance device 100 for field measurement according to the present invention is immersed in a fluid that is a measurement object. The measurement can be made in the released state.
- FIG. 2 is a view showing the configuration of the surface plasmon resonance device 100 for field measurement according to the first embodiment of the present invention
- Figure 3 is a sensor module 140 of the surface plasmon resonance device 100 for field measurement of FIG. ) Is an enlarged view
- FIG. 4 is a perspective view of the sensor module 140 and the cylindrical lens 130 of the surface plasmon resonance apparatus 100 for field measurement according to the first embodiment of the present invention.
- the surface plasmon resonance apparatus 100 for field measurement according to the first embodiment of the present invention includes a main body case 200, a sensor module 140, a light source unit 110, and a cylindrical shape.
- the lens 130 and the light receiving unit 120 are included.
- Body case 200 forms the overall appearance of the present invention, as shown in Figure 2, it is manufactured in a pen shape.
- An accommodation space is formed in the main body case 200, and components such as the sensor module 140, the light source unit 110, and the cylindrical lens 130 are installed therein.
- a coupling opening 210 is formed at one side edge area of the main body case 200, that is, at the end of the pen shape, and the sensor module 140 is coupled to the main body case through the coupling opening 210. Coupled to 200.
- the sensor module 140 has a metal thin film 142 formed at one side thereof, and couplers 141 and 143 formed at the other side thereof. 2 and 3, the metal thin film 142 is exposed to the outside of the main body case 200, and the couplers 141 and 143 move inside the accommodation space of the main body case 200. Is coupled to the coupling opening 210 side of the main body case 200, which will be described later.
- the light source unit 110 is installed inside the accommodation space to irradiate the measurement light in the form of parallel light toward the sensor module 140.
- the light source unit 110 includes the main body case 200. An example is provided so as to irradiate the measurement light along the longitudinal direction of.
- the light source unit 110 is an example including a light source module 111, an aspherical lens 112, a slit 113, a polarization filter 114 and a band pass filter 115.
- the light source module 111 is a device that generates light substantially and may be provided in various forms such as an LED light source and a laser light source.
- the light irradiated from the light source module 111 is converted into parallel light while passing through the aspherical lens 112.
- the measurement light in the form of parallel light formed through the aspherical lens 112 passes through the slit 113 and then passes through the polarization filter 114 to be polarized so that surface plasmon resonance may occur.
- the measurement light polarized by the polarization filter 114 passes through the band pass filter 115 and is then directed to the cylindrical lens 130.
- the light source unit 110 is configured to include a light source module 111, an aspherical lens 112, a slit 113, a polarization filter 114 and a band pass filter 115 as an example.
- a light source module 111 an aspherical lens 112
- a slit 113 a polarization filter 114
- a band pass filter 115 a band pass filter 115
- the technical spirit of the present invention is not limited thereto, and other forms of configuration for forming polarized parallel light, for example, a change in arrangement order or configuration of other components that can implement the same function or according to need. It may be possible to replace or remove elements.
- the cylindrical lens 130 includes a first cylindrical curved portion 131 and a second cylindrical curved portion 132.
- the measurement light in the form of parallel light formed by the light source unit 110 is directed to the cylindrical lens 130. After the incident light enters the first cylindrical curved portion 131 of the cylindrical lens 130, the light is converted into a wedge shape. Is directed to module 140.
- the measurement light in the form of wedge light is reflected from the sensor module 140, and the reflected light in the shape of wedge light reflected from the sensor module 140 is incident on the second cylindrical curved portion 132 of the cylindrical lens 130.
- the light is converted into parallel light and emitted.
- the optical path of the measurement light irradiated from the light source unit 110 and the reflected light of the parallel light form emitted from the second cylindrical curved portion 132, as shown in FIG. 2, the main body case 200.
- the optical path of the measurement light irradiated from the light source unit 110 and the reflected light of the parallel light form emitted from the second cylindrical curved portion 132, as shown in FIG. 2, the main body case 200.
- the cylindrical lens 130 including the first cylindrical curved portion 131 and the second cylindrical curved portion 132 is disposed between the light source unit 110, the light receiving unit 120, and the sensor module 140.
- the first cylindrical curved portion 131 converts the measurement light into a wedge shape and focuses the measurement light of the sensor module 140, and the reflected light reflected from the sensor module 140 reflects the second light of the cylindrical lens 130.
- the light After being incident on the cylindrical curved portion 132, the light is converted into parallel light and emitted, and the measurement light and the reflected light are formed parallel to the longitudinal direction of the main body case 200, so that one cylindrical lens 130 is measured light.
- the optical path for the surface plasmon resonance measurement in the pen-shaped body case 200 is performed by performing the function in the optical path of the reflected light.
- the cylindrical lens 130 has a configuration corresponding to the shape of the sensor module 140.
- the cylindrical lens 130 may be implemented using the cylindrical cylindrical lens 130.
- the sensor module 140 may include a metal thin film 142 provided on one side and couplers 141 and 143 provided on the other side.
- the sensor module 140 has a coupling opening of the body case 200 such that the metal thin film 142 is exposed to the outside through the coupling opening 210 of the body case 200 and the couplers 141 and 143 face the inside of the receiving space. Is coupled to the (210) side.
- the wedge-shaped measurement light converted by the first cylindrical curved portion 131 of the cylindrical lens 130 is incident through the couplers 141 and 143 as shown in FIG. ), And the reflected light in the wedge shape reflected from the metal thin film 142 passes through the couplers 141 and 143 to the second cylindrical curved portion 132 of the cylindrical lens 130.
- the sensor module 140 is composed of a coupler (141, 143) and the metal thin film 142 as an example, but the name or configuration is not limited thereto, and the coupler (141, 143) and to use the surface plasmon resonance phenomenon If the metal thin film 142 is an integrated configuration, it may be included in the technical matters of the present invention.
- couplers 141 and 143 according to the present invention are prisms, prismatic arrays. It may be produced in the name or form of the grating array.
- the metal thin film 142 may be formed of a fixed number of receptors, which may be selectively combined with a material to be measured, in a single, multiple, or of course.
- the cylindrical lens 130 having the first cylindrical curved portion 131 and the second cylindrical curved portion 132 inside the pen-shaped main body case 200 is the main body case 200.
- the surface plasmon resonance device 100 for field measurement may include a detachable portion 150 for detachably coupling the sensor module 140 to the body case 200.
- the detachable part 150 detachably couples the sensor module 140 to the main body case 200 by magnetic force.
- the detachable part 150 may include a first magnetic body 152 and a second magnetic body 151.
- the first magnetic body 152 is installed on the coupler (141, 143) side of the sensor module 140
- the second magnetic body 151 is installed on the inner side of the body case 200.
- the second magnetic body 151 is installed on the cylindrical lens 130 side.
- the sensor module 140 has a main body case formed by the magnetic force of the first magnetic body 152 and the second magnetic body 151 in a state where the couplers 141 and 143 are disposed inside the main body case 200 through the coupling opening 210. Is coupled to the engagement opening 210 side of 200. 2 and 3, when the sensor module 140 is coupled to the main body case 200, the first magnetic body 152 and the second magnetic body 151 are spaced apart from each other by a predetermined interval. In this example, the state in which the magnetic force is maintained by the mutual magnetic force is maintained. However, when the sensor module 140 and the main body case 200 are coupled to each other, the first magnetic body 152 and the second magnetic body 151 are physically attached. Of course, it is configurable.
- the surface plasmon resonance device 100 for field measurement is disposed between when the sensor module 140 and the main body case 200 is sealed for waterproofing It may include a sealing member 190 to perform.
- the sealing member 190 according to the first exemplary embodiment of the present invention is disposed between the body case 200 side surface of the sensor module 140 and the body case 200.
- the couplers 141 and 143 of the sensor module 140 according to the present invention include a prism portion 141 and a prism portion 141 through which measurement light is incident and reflected light is emitted.
- the flange portion 143 may be connected to the outside from the region.
- the flange part 143 is a part which is caught by the main body case 200 when the sensor module 140 is coupled to the main body case 200. Accordingly, the entire sensor module 140 is combined with the opening 210 of the main body case 200. ) Inside is blocked.
- the sealing member 190 is disposed between the flange portion 143 and the body case 200 when the sensor module 140 is coupled to the body case 200, the first magnetic body 152 and the second magnetic body ( As the sensor module 140 is pressed toward the main body case 200 by the magnetic force of the 151, the sealing by the sealing member 190 is possible.
- the metal thin film 142 of the sensor module 140 remains exposed to the fluid to be measured, but is blocked while the fluid to be measured flows into the body case 200. , Detachment of the sensor module 140 is possible.
- Field measurement surface plasmon resonance device 100a according to a second embodiment of the present invention is an embodiment in which the configuration of the detachable portion 150a is modified
- Figure 5 is a surface for field measurement according to a second embodiment of the present invention It is an enlarged view of the sensor module 140a portion of the plasmon resonance apparatus 100a.
- the detachable part 150 includes a detachable cover 151a and a hook member 152a.
- the detachable cover 151a is installed at the coupling opening 210a side of the main body case 200a, and a fixing position (see (b) of FIG. 5) for fixing the sensor module 140a and removal of the sensor module 140a. It is installed so that rotation is possible between the temporary fixed release position (refer FIG. 5 (a)).
- the exposure hole 153a is formed in the detachable cover 151a to expose the metal thin film 142 of the sensor module 140a.
- the hook member 152a operates to engage the detachable cover 151a so that the detachable cover 151a is fixed at the fixed position of the detachable cover 151a. Accordingly, as shown in (b) of FIG. 5, the detachable cover 151a is rotated to a fixed position in a state in which the sensor module 140a is coupled to the coupling opening 210a side of the main body case 200a to hook up. By being caught by the member 152a and being fixed as shown in FIG. 5B, the member 152a can be engaged with the engaging opening 210a side of the main body case 200a. At this time, the metal thin film 142 of the sensor module 140a is exposed to the outside through the exposure hole 153a, thereby making contact with the fluid to be measured during measurement.
- the sealing member 190 is disposed between the sensor module 140a and the detachable cover 151a.
- the detachable cover 151a is rotated to the rotational position and the sealing member 190 of the sensor module 140a is rotated.
- the sealing member 190 seals between the sensor module 140a and the detachable cover 151a.
- the surface plasmon resonance apparatus 100b for field measurement according to the third embodiment of the present invention is another embodiment in which the configuration of the detachable part 150b is modified, and FIG. 6 is for field measurement according to the third embodiment of the present invention. It is the figure which expanded the sensor module 140b part of the surface plasmon resonance apparatus 100b.
- the detachable part 150b may include a locking jaw member 151b and a locking jaw manipulation unit 152b.
- the locking jaw member 151b is provided to be movable between a protruding position projecting inward from the inner wall surface of the coupling opening 210b side of the main body case 200b and an inflow position flowing into the inner wall surface.
- the locking jaw manipulation unit 152b is operated to move the locking jaw member 151b between the protruding position and the inflow position.
- the locking jaw manipulator 152b is slidably installed on the outer wall of the main body case 200b.
- the locking jaw member 151b is urged to a protruding position by an elastic body, for example, a spring, which is not shown. Is maintained, and may be provided to move to the inflow position by applying a force to the opposite side of the elastic force of the spring through the operation of the locking step operation unit (152b).
- the sensor module 140b is engaged with the engaging jaw member 151b in a state of being coupled to the engaging opening 210b side of the main body case 200b and coupled to the engaging opening 210b side of the main body case 200b. do.
- the locking jaw member 151b moves to the inflow position according to the operation of the locking jaw manipulation unit 152b, the sensor module 140b can be removed from the main body case 200b.
- the sealing member 190 is disposed between the flange portion 143 and the main body case 200b as in the first embodiment, so that the sensor module ( By sealing between the 140b) and the main body case 200b, the inflow of the measurement object fluid into the main body case 200b is blocked.
- the surface plasmon resonance apparatus 100 for field measurement may include a communication unit 160, a control unit 170, and a power supply unit 180.
- the communication unit 160 is installed inside the main body case 200 to perform wireless communication with an external device 300, for example, a smartphone, as shown in FIG. 2.
- the power supply unit 180 supplies driving power to components that require power for driving, such as the communication unit 160, the light source 110, the controller 170, and the light receiver 120.
- the control unit 170 controls the operation of the light source unit 110 and the light receiving unit 120 to control the surface plasmon resonance device 100 for field measurement according to the present invention to measure the fluid to be measured, the light receiving unit through the communication unit 160
- the received data received from the 120 is transmitted to the external device 300.
- the power supply unit 180 is implemented by a battery or the like, and transmits the measurement result to a smartphone or a computer through wireless communication, the portability of the surface plasmon resonance device 100 for field measurement according to the present invention Enhancements to enable applications for practical field measurements.
- the main body case 200 the sensor module 140c, the light source unit 110, and the first half-time mirror 130a, a second reflection mirror 130b, and a light receiving unit 120.
- the parallel light is incident on the sensor module 140c for the analysis of the SPRi (SPR image) type, and the measurement light from the light source unit 110 is measured by the first reflection mirror 130a. Is reflected and is incident on the sensor module in the form of parallel light.
- SPRi SPR image
- the reflected light in the form of parallel light reflected from the sensor module 140c is reflected in the form of parallel light by the second reflection mirror 130b and is directed to the light receiving unit 120.
- the first reflective mirror and the second reflective mirror are disposed inside the main body case such that the optical path of the measurement light and the optical path of the reflected light are mutually symmetrical in the longitudinal direction of the main body case 200.
- the cross section of the prism portion 141c of the coupler 141c, 1413c of the sensor module 140c has a shape in which the incidence plane is balanced, as shown in FIG. 7, so that the measurement light and the reflected light maintain the parallel light shape.
- FIG. 8 shows other examples of a cross section of the prism portion 141c of the couplers 141c and 1413c of the sensor module 140c.
- the flange portion 143c is formed and the metal thin film 142c is formed on the lower surface.
- the second magnetic body 151 is installed in the cylindrical lens 130 as an example, but the second magnetic body 151 according to the fourth embodiment is installed in a separate magnetic body fixing member 153. And may be installed in the main body case 200.
- detachable structures of the second and third embodiments described above may be applied to the detachable structure of the sensor module 140c according to the fourth embodiment for analyzing the SPRi (SPR image) form.
- the present invention is applicable to the field of sensors using surface plasmon resonance, for example, the field of bio or chemical sensors, and can be used in the field of measuring the interaction of biological molecules without markers such as fluorescent materials.
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Abstract
본 발명은 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치에 관한 것으로, 내부에 수용 공간과, 일측 가장자리 영역이 개방된 결합 개구가 형성된 펜 형상의 본체 케이스와; 일측이 마련된 금속 박막과 타측에 마련되는 커플러를 가지며, 상기 금속 박막이 상기 본체 케이스 외부로 노출되고 상기 커플러가 상기 수용 공간 내측을 향하도록 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합되는 센서 모듈과; 상기 수용 공간 내부에 설치되어 상기 센서 모듈을 향해 상기 본체 케이스의 길이 방향을 따라 평행광 형태의 측정광을 조사하는 광원부와; 상기 측정광을 쐐기광 형태로 전환하여 상기 센서 모듈로 향하게 하는 제1 실린더형 곡면부와, 상기 센서 모듈로부터 반사된 쐐기광 형태의 반사광이 입사되어 평행광 형태로 전환되어 출사되는 제2 실린더형 곡면부를 포함하며, 상기 측정광의 광 경로와 상기 반사광의 광 경로가 상기 본체 케이스의 길이 방향으로 상호 대칭되도록 상기 광원부와 상기 센서 모듈 사이에 배치되는 실린더형 렌즈와; 상기 제2 실린더형 곡면부로부터 출사되는 상기 반사광의 광 경로 상에 배치되어 상기 반사광을 수광하는 수광부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Description
본 발명은 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치에 관한 것으로서, 바이오 또는 환경 측정에 적용함에 있어, 유체의 흐름을 유도하는 펌프 등의 유체 제어 시스템이 제거되어 현장 측정이 용이한 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치에 관한 것이다.
TM(Transverse Magnetic) 모드로 편광된 빛이 금(Au), 은 (Ag)과 같이 유전함수(Dielectric function)의 실수부(Real part)가 음(-)의 값을 갖는 금속 박막에 입사하게 되면, 금속 표면에 존재하는 전자들의 집합적인 요동인 표면 플라즈몬 결합(Coupling)하게 되고, 공명 조건을 만족하는 특정 입사각에서는 공명 현상이 일어나게 되는데, 이를 표면 플라즈몬 공명(Surface Plasmon Resonance : SPR) 현상이라고 한다.
특히, 금속 박막에 입사하는 광원의 파수 벡터(Wave vector)와 표면 플라즈몬의 파수 벡터가 서로 일치하게 되는 공명 조건에서는 입사되는 빛의 에너지가 거의 모두 표면 플라즈몬 모드로 흡수되기 때문에, 결과적으로 금속 표면에서 전반사되는 빛의 세기는 최소가 된다.
여기서, 금속 박막의 표면 상에 존재하는 유전 물질의 미세한 굴절률의 변화가 공명 조건을 변화시키게 되는데, 이러한 변화를 측정함으로써 생화학적 상호 작용들을 실시간으로 정량 분석할 수 있다.
이와 같은 표면 플라즈몬 공명 현상을 바이오 혹은 화학 센서로 응용하려는 노력은 지속적으로 이루어져 왔으며, 그 결과 SPR 바이오 센서는 생체 분자의 상호 작용을 형광물질과 같은 표지자 없이 측정할 수 있는 대표적인 비표지 방식 바이오 센서 시스템의 하나로 자리 잡게 되었다.
이미 상용화된 표면 플라즈몬 공명 장치는 대부분이 대형 정밀 분석용으로 제작 되어져 왔다. 그런데, 근래에 현장측정의 요구가 늘어나면서 소형화의 필요성이 대두되었고, 이에 소형의 표면 플라즈몬 공명 장치에 대한 연구가 지속되고 있으며 일부 상용화되어가고 있다.
그러나, 현재까지의 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치는 측정 대상인 유체를 제어하기 위한 유체 제어 시스템을 필요하고 있다. 한국공개특허 제10-2004-0024704호에 개시된 표면 플라즈몬 공명 센서용 집적 플로우 셀은 표면 플라즈몬 공명 장치에 적용하는데 있어 밸브, 유체 배분 장치, 펌프와 같은 유체 제어 시스템을 소형화하는 기술을 개시하고 있으나, 유체 제어 시스템 자체의 소형화에 대한 연구로 유체 제어 시스템 자체가 갖는 크기를 절대적으로 줄이지는 못하고 있다.
이와 같은 유체 제어 시스템의 존재 자체는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치를 구현하는데 있어, 소형화의 제약 요건으로 작용하고 있으며, 휴대용으로의 제작시 전력 문제와 이동성의 불편을 야기하는 원인으로 작용하고 있다.
이에, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해소하기 위해 안출된 것으로서, 바이오 또는 환경 측정에 적용함에 있어, 유체의 흐름을 유도하는 펌프 등의 유체 제어 시스템이 제거되어 현장 측정이 용이한 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기 목적은 본 발명에 따라, 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치에 있어서, 내부에 수용 공간과, 일측 가장자리 영역이 개방된 결합 개구가 형성된 펜 형상의 본체 케이스와; 일측이 마련된 금속 박막과 타측에 마련되는 커플러를 가지며, 상기 금속 박막이 상기 본체 케이스 외부로 노출되고 상기 커플러가 상기 수용 공간 내측을 향하도록 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합되는 센서 모듈과; 상기 수용 공간 내부에 설치되어 상기 센서 모듈을 향해 상기 본체 케이스의 길이 방향을 따라 평행광 형태의 측정광을 조사하는 광원부와; 상기 측정광을 쐐기광 형태로 전환하여 상기 센서 모듈로 향하게 하는 제1 실린더형 곡면부와, 상기 센서 모듈로부터 반사된 쐐기광 형태의 반사광이 입사되어 평행광 형태로 전환되어 출사되는 제2 실린더형 곡면부를 포함하며, 상기 측정광의 광 경로와 상기 반사광의 광 경로가 상기 본체 케이스의 길이 방향으로 상호 대칭되도록 상기 광원부와 상기 센서 모듈 사이에 배치되는 실린더형 렌즈와; 상기 제2 실린더형 곡면부로부터 출사되는 상기 반사광의 광 경로 상에 배치되어 상기 반사광을 수광하는 수광부를 포함하는 것을 특징으로 하는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치에 의해서 달성된다.
한편, 상기 목적은 본 발명의 다른 실시 형태에 따라, 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치에 있어서, 내부에 수용 공간과, 일측 가장자리 영역이 개방된 결합 개구가 형성된 펜 형상의 본체 케이스와; 일측이 마련된 금속 박막과 타측에 마련되는 커플러를 가지며, 상기 금속 박막이 상기 본체 케이스 외부로 노출되고 상기 커플러가 상기 수용 공간 내측을 향하도록 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합되는 센서 모듈과; 상기 수용 공간 내부에 설치되어 상기 센서 모듈을 향해 상기 본체 케이스의 길이 방향을 따라 평행광 형태의 측정광을 조사하는 광원부와; 상기 광원부로부터의 측정광을 평행광 형태로 상기 센서 모듈로 반사하는 제1 반시 미러와; 상기 센서 모듈로부터 반사된 평행광 형태의 반사광을 평행광 형태로 반사시키되, 상기 측정광의 광 경로와 상기 반사광의 광 경로가 상기 본체 케이스의 길이 방향으로 상호 대칭되도록 반사시키는 제2 반사 미러와; 상기 제2 반사 미러로부터 출사되는 상기 반사광의 광 경로 상에 배치되어 상기 반사광을 수광하는 수광부를 포함하는 것을 특징으로 하는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치에 의해서도 달성될 수 있다.
여기서, 상기 센서 모듈을 상기 본체 케이스에 착탈 가능하게 결합시키는 착탈부를 더 포함할 수 있다.
그리고, 상기 착탈부는 상기 센서 모듈의 상기 커플러 측에 설치되는 제1 자성체와, 상기 본체 케이스 내부에 설치되는 제2 자성체를 포함하며; 상기 센서 모듈은 상기 커플러가 상기 결합 개구를 통해 상기 본체 케이스 내부로 배치된 상태에서 상기 제1 자성체와 상기 제2 자성체의 자력에 의해 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합될 수 있다.
또한, 상기 착탈부는 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측 내벽면으로부터 내측으로 돌출되는 돌출 위치와, 상기 내벽면 내측으로 유입되는 유입 위치 간을 이동 가능하게 설치되는 걸림턱 부재와, 상기 걸림턱 부재를 상기 돌출 위치와 상기 유입 위치 간을 이동시키는 걸림턱 조작부를 포함하며; 상기 센서 모듈은 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합된 상태에서 상기 걸림턱 부재에 걸려 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합되고, 상기 걸림턱 조작부의 조작에 따라 상기 걸림턱 부재가 상기 유입 위치로 이동할 때 상기 본체 케이스로부터 제거 가능하게 된다.
그리고, 상기 커플러는 상기 측정광이 입사되고 상기 반사광이 출사되는 프리즘부와, 상기 프리즘부 영역으로부터 외측으로 연장되어 상기 센서 모듈이 상기 본체 케이스에 결합될 때 상기 본체 케이스에 걸리는 플렌지부를 포함하며; 상기 센서 모듈이 상기 본체 케이스에 결합될 때 상기 플렌지부와 상기 본체 케이스 사이에 배치되어 상기 센서 모듈과 상기 본체 케이스 사이를 밀폐하는 밀폐 부재를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 착탈부는 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 설치되되, 상기 센서 모듈을 고정하는 고정 위치와 상기 센서 모듈의 제거가 가능한 고정 해제 위치 간을 회동 가능하게 설치되는 착탈 커버와, 상기 착탈 커버의 상기 고정 위치에서 상기 착탈 커버가 고정되도록 상기 착탈 커버에 걸리는 후크 부재를 포함하며; 상기 센서 모듈이 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합된 상태에서 상기 착탈 커버가 상기 고정 위치로 회동하여 상기 후크 부재에 걸려 고정되어 상기 센서 모듈이 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합되며; 상기 착탈 커버에는 상기 센서 모듈의 상기 금속 박막이 노출되도록 노출공이 형성될 수 있다.
여기서, 상기 센서 모듈이 상기 본체 케이스에 결합될 때 상기 착탈 커버와 상기 센서 모듈 사이에 배치되어 상기 센서 모듈과 상기 착탈 커버 사이를 밀폐하는 밀폐 부재를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 본체 케이스 내부에 설치되어, 외부 기기와의 무선 통신을 수행하는 통신부와, 상기 본체 케이스 내부에 설치되어, 상기 광원부 및 상기 수광부의 동작을 제어하며, 상기 통신부를 통해 상기 수광부로부터 수광된 수광 데이터를 상기 외부 기기로 전송하는 제어부를 더 포함할 수 있다.
상기와 같은 구성에 따라, 본 발명에 따르면 바이오 또는 환경 측정에 적용함에 있어, 유체의 흐름을 유도하는 펌프 등의 유체 제어 시스템이 제거되어 현장 측정이 용이한 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치가 제공된다.
도 1은 본 발명에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치를 이용한 측정 예를 도식화한 도면이고,
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치의 구성을 나타낸 도면이고,
도 3은 도 2의 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치의 센서 모듈 부분을 확대한 도면이고,
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치의 센서 모듈과 실린더형 렌즈의 사시도이고,
도 5는 본 발명의 제2 실시예에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치의 센서 모듈 부분을 확대한 도면이고,
도 6은 본 발명의 제3 실시예에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치의 센서 모듈 부분을 확대한 도면이고,
도 7 및 도 8은 본 발명의 제4 실시예에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치의 센서 모듈 부분을 확대한 도면이다.
[부호의 설명]
100 : 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치
110 : 광원부 111 : 광원 모듈
112 : 비구면 렌즈 113 : 슬릿
114 : 편광 필터 115 : 밴드패스필터
120 : 수광부 130 : 실린더형 렌즈
131 : 제1 실린더형 구면부 132 : 제2 실린더형 구면부
140 : 센서 모듈 141 : 프리즘부
142 : 금속 박막 143 : 플렌지부
150 : 착탈부 160 : 통신부
170 : 제어부 180 : 전원 공급부
190 : 밀폐 부재 200 : 본체 케이스
210 : 결합 개구
본 발명에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치는 내부에 수용 공간과, 일측 가장자리 영역이 개방된 결합 개구가 형성된 펜 형상의 본체 케이스와; 일측이 마련된 금속 박막과 타측에 마련되는 커플러를 가지며, 상기 금속 박막이 상기 본체 케이스 외부로 노출되고 상기 커플러가 상기 수용 공간 내측을 향하도록 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합되는 센서 모듈과; 상기 수용 공간 내부에 설치되어 상기 센서 모듈을 향해 상기 본체 케이스의 길이 방향을 따라 평행광 형태의 측정광을 조사하는 광원부와; 상기 측정광을 쐐기광 형태로 전환하여 상기 센서 모듈로 향하게 하는 제1 실린더형 곡면부와, 상기 센서 모듈로부터 반사된 쐐기광 형태의 반사광이 입사되어 평행광 형태로 전환되어 출사되는 제2 실린더형 곡면부를 포함하며, 상기 측정광의 광 경로와 상기 반사광의 광 경로가 상기 본체 케이스의 길이 방향으로 상호 대칭되도록 상기 광원부와 상기 센서 모듈 사이에 배치되는 실린더형 렌즈와; 상기 제2 실린더형 곡면부로부터 출사되는 상기 반사광의 광 경로 상에 배치되어 상기 반사광을 수광하는 수광부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
이하에서는 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명에 따른 실시예들에 대해 상세히 설명한다. 여기서, 본 발명에 따른 실시예들을 설명하는데 있어, 동일한 구성에 대해서는 동일한 참조번호를 사용하며, 필요에 따라 그 설명은 생략될 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100)를 이용한 측정 예를 도식화한 도면이다. 도 1을 참조하여 설명하면, 본 발명에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100)는 펜 형상과 같이 사용자가 파지한 상태로 휴대 가능하게 마련된다. 그리고, 종래의 표면 플라즈몬 공명 장치가 측정 대상물인 유체를 센서 모듈(140) 측으로 유동시키는 유체 제어 시스템을 이용하는 반면, 본 발명에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100)는 측정 대상물인 유체에 담궈 놓은 상태로 측정이 가능하게 된다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100)의 구성을 나타낸 도면이고, 도 3은 도 2의 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100)의 센서 모듈(140) 부분을 확대한 도면이고, 도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100)의 센서 모듈(140)과 실린더형 렌즈(130)의 사시도이다. 도 2 및 도 3을 참조하여 설명하면, 본 발명의 제1 실시예에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100)는 본체 케이스(200), 센서 모듈(140), 광원부(110), 실린더형 렌즈(130), 및 수광부(120)를 포함한다.
본체 케이스(200)는 본 발명의 전체 외관을 형성하는데, 도 2에 도시된 바와 같이, 펜 형상으로 제작된다. 본체 케이스(200)의 내부에는 수용 공간이 형성되어, 센서 모듈(140), 광원부(110) 및 실린더형 렌즈(130) 등의 구성요소가 내부에 설치된다. 그리고, 본체 케이스(200)의 일측 가장자리 영역, 즉, 펜 형상의 끝부분에는 내부 및 외부가 개방된 결합 개구(210)가 형성되어, 센서 모듈(140)이 결합 개구(210)를 통해 본체 케이스(200)에 결합된다.
센서 모듈(140)은 일측에 금속 박막(142)이 형성되고, 타측에 커플러(141,143)가 형성된다. 그리고, 센서 모듈(140)은 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 금속 박막(142)이 본체 케이스(200)의 외부로 노출되고 커플러(141,143)가 본체 케이스(200)의 수용 공간 내측을 향하도록 본체 케이스(200)의 결합 개구(210) 측에 결합되는데, 이에 대한 상세한 설명은 후술한다.
광원부(110)는, 도 2에 도시된 바와 같이, 수용 공간 내부에 설치되어 센서 모듈(140)을 향해 평행광 형태의 측정광을 조사하는데, 본 발명에서는 광원부(110)가 본체 케이스(200)의 길이 방향을 따라 측정광을 조사하도록 설치되는 것을 예로 하고 있다.
여기서, 광원부(110)은 광원 모듈(111), 비구면 렌즈(112), 슬릿(113), 편광 필터(114) 및 밴드패스필터(115)를 포함하는 것을 예로 한다. 광원 모듈(111)은 실질적으로 광을 발생하는 장치로, LED 광원과 레이저 광원 등과 같이 다양한 형태로 마련될 수 있다.
광원 모듈(111)으로부터 조사된 광은 비구면 렌즈(112)를 통과하면서 평행광 형태로 전환된다. 그리고, 비구면 렌즈(112)를 통과하여 형성된 평행광 형태의 측정광은 슬릿(113)을 통과한 후 편광 필터(114)에 투과하면서 표면 플라즈몬 공명 현상이 발생할 수 있도록 편광 상태가 된다. 그리고, 편광 필터(114)에 의해 편광된 측정광은 밴드패스필터(115)를 투과한 후 실린더형 렌즈(130)로 향하게 된다.
여기서, 상기 실시예에서는 광원부(110)의 구성이 광원 모듈(111), 비구면 렌즈(112), 슬릿(113), 편광 필터(114) 및 밴드패스필터(115)를 포함하여 구성되는 것을 예로 하고 있으나, 본 발명의 기술적 사상이 이에 국한되지 않으며, 편광된 평행광을 형성하는 다른 형태의 구성, 예를 들어, 배치 순서의 변경이나 동일한 기능을 구현할 수 있는 다른 구성요소의 대체 또는 필요에 따라 구성요소의 대체나 제거 등이 가능할 것이다.
한편, 실린더형 렌즈(130)는 제1 실린더형 곡면부(131)와 제2 실린더형 곡면부(132)를 포함한다. 광원부(110)에서 형성된 평행광 형태의 측정광은 실린더형 렌즈(130)로 향하게 되는데, 실린더형 렌즈(130)의 제1 실린더형 곡면부(131)로 입사된 후 쐐기광 형태로 전환되어 센서 모듈(140)로 향하게 된다.
그리고, 쐐기광 형태의 측정광은 센서 모듈(140)로부터 반사되는데, 센서 모듈(140)로부터 반사되는 쐐기광 형태의 반사광은 실린더형 렌즈(130)의 제2 실린더형 곡면부(132)로 입사되어 평행광 형태로 전환되어 출사된다.
여기서, 광원부(110)로부터 조사되는 측정광의 광 경로와, 제2 실린더형 곡면부(132)로부터 출사되는 평행광 형태의 반사광의 광 경로는, 도 2에 도시된 바와 같이, 본체 케이스(200)의 길이 방향으로 상호 대칭되도록 형성된다.
즉, 제1 실린더형 곡면부(131)와 제2 실린더형 곡면부(132)로 구성된 실린더형 렌즈(130)가 광원부(110) 및 수광부(120)와 센서 모듈(140) 사이에 배치되고, 제1 실린더형 곡면부(131)가 측정광을 쐐기광 형태로 전환하여 센서 모듈(140)의 측정 부위로 포커싱하고, 센서 모듈(140)로부터 반사된 반사광이 실린더형 렌즈(130)의 제2 실린더형 곡면부(132)로 입사된 후 평행광 형태로 전환되어 출사되는데, 측정광과 반사광이 본체 케이스(200)의 길이 방향으로 평행하게 형성됨으로써, 하나의 실린더형 렌즈(130)가 측정광과 반사광의 광 경로에서 그 기능을 수행하게 되어 펜 형상의 본체 케이스(200) 내부에 표면 플라즈몬 공명 측정을 위한 광학 시스템의 구현을 가능하게 한다.
도 4에서는 실린더형 렌즈(130)의 구성에 센서 모듈(140)의 형상에 대응하는 형태로 마련되는 것을 예로 하고 있으나, 원 통형의 실린더형 렌즈(130)를 이용하여 구현이 가능함은 물론이다.
센서 모듈(140)은 일측에 마련된 금속 박막(142)과 타측에 마련되는 커플러(141,143)를 포함할 수 있다. 여기서, 센서 모듈(140)은 금속 박막(142)이 본체 케이스(200)의 결합 개구(210)를 통해 외부로 노출되고 커플러(141,143)가 수용 공간 내측을 향하도록 본체 케이스(200)의 결합 개구(210) 측에 결합된다.
그리고, 실린더형 렌즈(130)의 제1 실린더형 곡면부(131)에 의해 전환된 쐐기광 형태의 측정광은, 도 3에 도시된 바와 같이, 커플러(141,143)를 통해 입사되어 금속 박막(142)으로 향하게 되고, 금속 박막(142)으로부터 반사된 쐐기광 형태의 반사광이 다시 커플러(141,143)를 통과하여 실린더형 렌즈(130)의 제2 실린더형 곡면부(132)로 향하게 된다.
본 발명에서는 센서 모듈(140)이 커플러(141,143)와 금속 박막(142)으로 구성되는 것을 예로 하고 있으나, 그 명칭이나 구성이 이에 국한되지 않으며, 표면 플라즈몬 공명 현상을 이용하기 위해 커플러(141,143)와 금속 박막(142)이 일체화된 구성이면 본 발명의 기술적 사항에 포함될 수 있다. 예를 들어, 본 발명에 따른 커플러(141,143)는 프리즘, 프리즘 어레이. 그레이팅 어레이 등의 명칭이나 형태로 제작될 수 있다. 또한, 금속 박막(142)에는 측정 대상 물질과 선택적으로 결합될 수 있는 리셉터가 단일 또는 다종, 다수로 고정되어 형성될 수 있음은 물론이다.
상기와 같은 구성에 따라, 펜 형상의 본체 케이스(200) 내부에 제1 실린더형 곡면부(131)와 제2 실린더형 곡면부(132)가 형성된 실린더형 렌즈(130)가 본체 케이스(200)의 길이 방향을 따라 측정광의 광 경로와 반사광의 광 경로를 대칭적으로 구현 가능하게 함으로써, 펜 형상의 본체 케이스(200)에 표면 플라즈몬 공명 현상의 구현을 위한 전체 광 경로의 구현이 가능하게 된다.
한편, 본 발명에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100)는 센서 모듈(140)을 본체 케이스(200)에 착탈 가능하게 결합시키는 착탈부(150)를 포함할 수 있다. 본 발명의 제1 실시예에서는 착탈부(150)가 자력에 의해 센서 모듈(140)을 본체 케이스(200)에 착탈 가능하게 결합시키는 것을 예로 한다.
도 2 내지 도 4를 참조하여 설명하면, 착탈부(150)는 제1 자성체(152)와 제2 자성체(151)를 포함할 수 있다. 제1 자성체(152)는 센서 모듈(140)의 커플러(141,143) 측에 설치되고, 제2 자성체(151)는 본체 케이스(200)의 내부 측에 설치된다. 본 발명에서는 제2 자성체(151)가 실린더형 렌즈(130) 측에 설치되는 것을 예로 한다.
그리고, 센서 모듈(140)은 커플러(141,143)가 결합 개구(210)를 통해 본체 케이스(200) 내부로 배치된 상태에서 제1 자성체(152)와 제2 자성체(151)의 자력에 의해 본체 케이스(200)의 결합 개구(210) 측에 결합된다. 여기서, 본 발명에서는, 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 센서 모듈(140)이 본체 케이스(200)에 결합될 때 제1 자성체(152)와 제2 자성체(151)가 일정 간격 이격된 상태로 상호 자력에 의해 끌어당기는 상태를 유지하는 것을 예로 하고 있으나, 센서 모듈(140)과 본체 케이스(200)가 결합될 때 제1 자성체(152)와 제2 자성체(151)가 물리적으로 부착되도록 구성 가능함은 물론이다.
상기와 같은 구성을 통해, 측정 대상에 대한 측정을, 도 1에 도시된 바와 같이, 현장에서 수행한 후, 필요에 따라 다른 측정 대상을 측정하거나 오염 등으로 인해 센서 모듈(140)을 교체하여야 할 경우, 보다 용이하게 센서 모듈(140)의 교체가 가능하게 된다.
여기서, 유체 형태의 측정 대상의 측정을 위해, 본 발명에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100)는 센서 모듈(140)과 본체 케이스(200)의 결합시 그 사이에 배치되어 방수를 위한 밀폐를 수행하는 밀폐 부재(190)를 포함할 수 있다.
본 발명의 제1 실시예에 따른 밀폐 부재(190)는 센서 모듈(140)의 본체 케이스(200) 측 표면과 본체 케이스(200) 사이에 배치되는 것을 예로 한다. 도 3 및 도 4를 참조하여 보다 구체적으로 설명하면, 본 발명에 따른 센서 모듈(140)의 커플러(141,143)는 측정광이 입사되고 반사광이 출사되는 프리즘부(141)와, 프리즘부(141) 영역으로부터 외측으로 연정된 플렌지부(143)를 포함할 수 있다.
플렌지부(143)는 센서 모듈(140)이 본체 케이스(200)에 결합될 때 본체 케이스(200)에 걸리는 부분으로, 이에 따라 센서 모듈(140) 전체가 본체 케이스(200)의 결합 개구(210) 내부로 들어가는 것이 차단된다. 여기서, 밀폐 부재(190)는 센서 모듈(140)이 본체 케이스(200)에 결합될 때 플렌지부(143)와 본체 케이스(200) 사이에 배치되는데, 제1 자성체(152) 및 제2 자성체(151)의 자력에 의해 센서 모듈(140)이 본체 케이스(200) 방향으로 가압됨으로써, 밀폐 부재(190)에 의한 밀폐가 가능하게 된다.
이와 같은 밀폐 부재(190)를 통해, 센서 모듈(140)의 금속 박막(142) 부분은 측정 대상 유체에 노출되는 상태가 유지되지만, 본체 케이스(200) 내부로 측정 대상 유체가 유입되는 것이 차단되면서도, 센서 모듈(140)의 착탈이 가능하게 된다.
이하에서는, 도 5를 참조하여 본 발명의 제2 실시예에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100a)에 대해 상세히 설명한다. 본 발명의 제2 실시예에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100a)는 착탈부(150a)의 구성이 변형된 실시예로, 도 5는 본 발명의 제2 실시예에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100a)의 센서 모듈(140a) 부분을 확대한 도면이다.
도 5를 참조하여 설명하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 착탈부(150)는 착탈 커버(151a)와 후크 부재(152a)를 포함한다. 착탈 커버(151a)는 본체 케이스(200a)의 결합 개구(210a) 측에 설치되는데, 센서 모듈(140a)을 고정하는 고정 위치(도 5의 (b) 참조)와, 센서 모듈(140a)의 제거가 가증한 고정 해제 위치(도 5의 (a) 참조) 간을 회동 가능하게 설치된다. 여기서, 착탈 커버(151a)에는 센서 모듈(140a)의 금속 박막(142)이 노출되도록 노출공(153a)이 형성된다.
후크 부재(152a)는 착탈 커버(151a)의 고정 위치에서 착탈 커버(151a)가 고정되도록 착탈 커버(151a)에 걸리도록 작동한다. 이에 따라, 도 5의 (b)에 도시된 바와 같이, 센서 모듈(140a)이 본체 케이스(200a)의 결합 개구(210a) 측에 결합된 상태에서 착탈 커버(151a)가 고정 위치로 회동하여 후크 부재(152a)에 걸려, 도 5의 (b)에 도시된 바와 같이, 고정됨으로써, 본체 케이스(200a)의 결합 개구(210a) 측에 결합 가능하게 된다. 이 때 센서 모듈(140a)의 금속 박막(142)은 노출공(153a)을 통해 외부로 노출되어 측정시 측정 대상 유체와의 접촉이 가능하게 된다.
상기와 같은 상태에서, 센서 모듈(140a)을 교체하고자 하는 경우에는 후크 부재(152a)를 작동하여 착탈 커버(151a)와의 걸림을 해제시킨 후 착탈 커버(151a)를 고정 해제 위치로 회동시킨 후 센서 모듈(140a)을 제거하게 된다.
여기서, 본 발명의 제2 실시예에서는 밀폐 부재(190)가 센서 모듈(140a)과 착탈 커버(151a) 사이에 배치되는 것을 예로 한다. 도 5를 참조하여 설명하면 착탈 커버(151a)의 내부측 판면에 밀폐 부재(190)를 부착시키게 되면, 착탈 커버(151a)가 회동 위치로 회전하면서 밀폐 부재(190)가 센서 모듈(140a)의 금속 박막(142) 측 표면을 가압하는 상태에서 착탈 커버(151a)와 후크 부재(152a)가 걸리게 됨으로써, 밀폐 부재(190)가 센서 모듈(140a)과 착탈 커버(151a) 사이를 밀폐하게 된다.
이하에서는, 도 6을 참조하여 본 발명의 제3 실시예에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100b)에 대해 상세히 설명한다. 본 발명의 제3 실시예에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100b)는 착탈부(150b)의 구성이 변형된 다른 실시예로, 도 6은 본 발명의 제3 실시예에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100b)의 센서 모듈(140b) 부분을 확대한 도면이다.
도 6을 참조하여 설명하면, 본 발명의 제3 실시예에 따른 착탈부(150b)는 걸림턱 부재(151b)와 걸림턱 조작부(152b)를 포함할 수 있다. 걸림턱 부재(151b)는 본체 케이스(200b)의 결합 개구(210b) 측 내벽면으로부터 내측으로 돌출되는 돌출 위치와, 내벽면 내측으로 유입되는 유입 위치 간을 이동 가능하게 설치된다.
그리고, 걸림턱 조작부(152b)는 걸림턱 부재(151b)를 돌출 위치와 유입 위치 간을 이동시키도록 조작된다. 도 6에서는 걸림턱 조작부(152b)가 본체 케이스(200b)의 외측벽에 슬라이딩 이동 가능하게 설치되는 것을 예로 하는데, 걸림턱 부재(151b)는 도시되지 않은 탄성체, 예컨대 스프링에 의해 돌출 위치로 가압되는 상태가 유지되고, 걸림턱 조작부(152b)의 조작을 통해 스프링의 탄성력 반대편으로 힘을 주어 유입 위치로 이동하도록 마련될 수 있다.
상기 구성에 따라, 센서 모듈(140b)은 본체 케이스(200b)의 결합 개구(210b) 측에 결합된 상태에서 걸림턱 부재(151b)에 걸려 본체 케이스(200b)의 결합 개구(210b) 측에 결합된다. 반면, 걸림턱 조작부(152b)의 조작에 따라 걸림턱 부재(151b)가 유입 위치로 이동하게 되면, 본체 케이스(200b)로부터 센서 모듈(140b)의 제거가 가능하게 된다.
여기서, 본 발명의 제3 실시예에서는 밀폐 부재(190)가, 도 6에 도시된 바와 같이, 제1 실시예에서와 마찬가지로 플렌지부(143)와 본체 케이스(200b) 사이에 배치되어 센서 모듈(140b)과 본체 케이스(200b) 사이를 밀폐함으로써, 측정 대상 유체의 본체 케이스(200b) 내부로의 유입을 차단하게 된다.
*다시, 도 2를 참조하여 설명하면, 본 발명에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100)는 통신부(160), 제어부(170) 및 전원 공급부(180)를 포함할 수 있다.
통신부(160)는 본체 케이스(200) 내부에 설치되어 외부 기기(300), 예를 들어 도 2에 도시된 바와 같이, 스마트폰과의 무선 통신을 수행한다. 그리고, 전원 공급부(180)는 통신부(160), 광원부(110), 제어부(170), 수광부(120) 등과 같이 구동에 전원이 필요한 구성요소에 구동전원을 공급한다.
제어부(170)는 광원부(110) 및 수광부(120)의 동작을 제어하여 본 발명에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100)가 측정 대상 유체를 측정하도록 제어하고, 통신부(160)를 통해 수광부(120)로부터 수광된 수광 데이터를 외부 기기(300)로 전송한다.
이를 통해, 전원 공급부(180)를 배터리 등으로 구현하고, 무선 통신을 통해 측정 결과를 스마트폰이나 컴퓨터 등으로 전송해 줌으로써, 본 발명에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100)의 휴대성을 향상시켜 실질적인 현장 측정용으로의 적용을 가능하게 할 수 있다.
전술한 실시예들은 실린더형 렌즈(130)를 이용하여 쐐기광 형태의 측정광 및 반사광을 형성하여 측정하는 SPR Spectroscopy 형태의 분석을 위한 실시예들에 대해 설명하였다. 이하에서는, 도 7 도 8을 참조하여 평행광 형태의 측정광 및 반사광을 이용하는 SPRi(SPR image) 형태의 분석을 위한 실시예에 대해 설명한다. 여기서, 도 7 및 도 8에 도시된 실시예를 설명하는데 있어 전술한 실시예들에 대응하는 구성에 대해서는 동일한 참조 번호를 사용하여 그 설명은 생략할 수 있다.
본 발명의 제4 실시예에 따른 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치(100)는, 도 7에 도시된 바와 같이, 본체 케이스(200), 센서 모듈(140c), 광원부(110), 제1 반시 미러(130a), 제2 반사 미러(130b), 및 수광부(120)를 포함한다.
여기서, 본 발명의 제4 실시예에서는 SPRi(SPR image) 형태의 분석을 위해 평행광이 센서 모듈(140c)로 입사되는 바, 광원부(110)로부터의 측정광은 제1 반사 미러(130a)의 의해 반사되어 평행광 형태로 센서 모듈로 입사된다.
그리고, 센서 모듈(140c)로부터 반사된 평행광 형태의 반사광은 제2 반사 미러(130b)에 의해 평행광 형태로 반사되어 수광부(120)로 향하게 된다.
여기서, 본 발명의 제4 실시예에서도 측정광의 광 경로와 반사광의 광 경로가 본체 케이스(200)의 길이 방향으로 상호 대칭되도록 제1 반사 미러 및 제2 반사 미러가 본체 케이스 내부에 배치된다.
이 때, 센서 모듈(140c)의 커플러(141c,1413c)의 프리즘부(141c)의 단면은 측정광과 반사광이 평행광 형태를 유지하도록, 도 7에 도시된 바와 같이, 입사면이 평형한 형태로 마련된다. 도 8은 센서 모듈(140c)의 커플러(141c,1413c)의 프리즘부(141c)의 단면의 다른 예들을 도시한 도면이다. 여기서, 센서 모듈(140c)의 커플러(141c,1413c)는 전술한 실시예에서와 마찬가지로, 플렌지부(143c)가 형셩되며 하부 면에 금속 박막(142c)이 형성된다.
전술한 제1 실시예에서 제2 자성체(151)는 실린더형 렌즈(130)에 설치되는 것을 예로 하였으나, 제4 실시예에 따른 제2 자성체(151)는 별도의 자성체 고정 부재(153)에 설치되어 본체 케이스(200)의 내부에 설치될 수 있다.
그리고, SPRi(SPR image) 형태의 분석을 위한 제4 실시예에 따른 센서 모듈(140c)의 착탈 구조에는 전술한 제2 실시예 및 제3 실시예의 착탈 구조가 적용될 수 있음은 물론이다.
본 실시예는 본 발명에 포함되는 기술적 사상의 일부를 명확하게 나타낸 것에 불과하며, 본 발명의 명세서에 포함된 기술적 사상의 범위 내에서 당업자가 용이하게 유추할 수 있는 변형 예와 구체적인 실시예는 모두 본 발명의 기술적 사상에 포함되는 것은 자명하다.
본 발명은 표면 플라즈몬 공명 현상을 이용하는 센서 분야, 예를 들어 바이오 혹은 화학 센서 분야에 적용 가능하며, 생체 분자의 상호 작용을 형광물질과 같은 표지자 없이 측정하는 분야에 사용될 수 있다.
Claims (16)
- 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치에 있어서,내부에 수용 공간과, 일측 가장자리 영역이 개방된 결합 개구가 형성된 펜 형상의 본체 케이스와;일측이 마련된 금속 박막과 타측에 마련되는 커플러를 가지며, 상기 금속 박막이 상기 본체 케이스 외부로 노출되고 상기 커플러가 상기 수용 공간 내측을 향하도록 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합되는 센서 모듈과;상기 수용 공간 내부에 설치되어 상기 센서 모듈을 향해 상기 본체 케이스의 길이 방향을 따라 평행광 형태의 측정광을 조사하는 광원부와;상기 측정광을 쐐기광 형태로 전환하여 상기 센서 모듈로 향하게 하는 제1 실린더형 곡면부와, 상기 센서 모듈로부터 반사된 쐐기광 형태의 반사광이 입사되어 평행광 형태로 전환되어 출사되는 제2 실린더형 곡면부를 포함하며, 상기 측정광의 광 경로와 상기 반사광의 광 경로가 상기 본체 케이스의 길이 방향으로 상호 대칭되도록 상기 광원부와 상기 센서 모듈 사이에 배치되는 실린더형 렌즈와;상기 제2 실린더형 곡면부로부터 출사되는 상기 반사광의 광 경로 상에 배치되어 상기 반사광을 수광하는 수광부를 포함하는 것을 특징으로 하는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치.
- 제1항에 있어서,상기 센서 모듈을 상기 본체 케이스에 착탈 가능하게 결합시키는 착탈부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치.
- 제2항에 있어서,상기 착탈부는상기 센서 모듈의 상기 커플러 측에 설치되는 제1 자성체와,상기 본체 케이스 내부에 설치되는 제2 자성체를 포함하며;상기 센서 모듈은 상기 커플러가 상기 결합 개구를 통해 상기 본체 케이스 내부로 배치된 상태에서 상기 제1 자성체와 상기 제2 자성체의 자력에 의해 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합되는 것을 특징으로 하는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치.
- 제2항에 있어서,상기 착탈부는상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측 내벽면으로부터 내측으로 돌출되는 돌출 위치와, 상기 내벽면 내측으로 유입되는 유입 위치 간을 이동 가능하게 설치되는 걸림턱 부재와,상기 걸림턱 부재를 상기 돌출 위치와 상기 유입 위치 간을 이동시키는 걸림턱 조작부를 포함하며;상기 센서 모듈은상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합된 상태에서 상기 걸림턱 부재에 걸려 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합되고,상기 걸림턱 조작부의 조작에 따라 상기 걸림턱 부재가 상기 유입 위치로 이동할 때 상기 본체 케이스로부터 제거 가능한 것을 특징으로 하는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치.
- 제4항에 있어서,상기 커플러는상기 측정광이 입사되고 상기 반사광이 출사되는 프리즘부와,상기 프리즘부 영역으로부터 외측으로 연장되어 상기 센서 모듈이 상기 본체 케이스에 결합될 때 상기 본체 케이스에 걸리는 플렌지부를 포함하며;상기 센서 모듈이 상기 본체 케이스에 결합될 때 상기 플렌지부와 상기 본체 케이스 사이에 배치되어 상기 센서 모듈과 상기 본체 케이스 사이를 밀폐하는 밀폐 부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치.
- 제2항에 있어서,상기 착탈부는상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 설치되되, 상기 센서 모듈을 고정하는 고정 위치와 상기 센서 모듈의 제거가 가능한 고정 해제 위치 간을 회동 가능하게 설치되는 착탈 커버와,상기 착탈 커버의 상기 고정 위치에서 상기 착탈 커버가 고정되도록 상기 착탈 커버에 걸리는 후크 부재를 포함하며;상기 센서 모듈이 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합된 상태에서 상기 착탈 커버가 상기 고정 위치로 회동하여 상기 후크 부재에 걸려 고정되어 상기 센서 모듈이 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합되며;상기 착탈 커버에는 상기 센서 모듈의 상기 금속 박막이 노출되도록 노출공이 형성되는 것을 특징으로 하는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치.
- 제6항에 있어서,상기 센서 모듈이 상기 본체 케이스에 결합될 때 상기 착탈 커버와 상기 센서 모듈 사이에 배치되어 상기 센서 모듈과 상기 착탈 커버 사이를 밀폐하는 밀폐 부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치.
- 제2항에 있어서,상기 본체 케이스 내부에 설치되어, 외부 기기와의 무선 통신을 수행하는 통신부와,상기 본체 케이스 내부에 설치되어, 상기 광원부 및 상기 수광부의 동작을 제어하며, 상기 통신부를 통해 상기 수광부로부터 수광된 수광 데이터를 상기 외부 기기로 전송하는 제어부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치.
- 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치에 있어서,내부에 수용 공간과, 일측 가장자리 영역이 개방된 결합 개구가 형성된 펜 형상의 본체 케이스와;일측이 마련된 금속 박막과 타측에 마련되는 커플러를 가지며, 상기 금속 박막이 상기 본체 케이스 외부로 노출되고 상기 커플러가 상기 수용 공간 내측을 향하도록 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합되는 센서 모듈과;상기 수용 공간 내부에 설치되어 상기 센서 모듈을 향해 상기 본체 케이스의 길이 방향을 따라 평행광 형태의 측정광을 조사하는 광원부와;상기 광원부로부터의 측정광을 평행광 형태로 상기 센서 모듈로 반사하는 제1 반시 미러와;상기 센서 모듈로부터 반사된 평행광 형태의 반사광을 평행광 형태로 반사시키되, 상기 측정광의 광 경로와 상기 반사광의 광 경로가 상기 본체 케이스의 길이 방향으로 상호 대칭되도록 반사시키는 제2 반사 미러와;상기 제2 반사 미러로부터 출사되는 상기 반사광의 광 경로 상에 배치되어 상기 반사광을 수광하는 수광부를 포함하는 것을 특징으로 하는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치.
- 제9항에 있어서,상기 센서 모듈을 상기 본체 케이스에 착탈 가능하게 결합시키는 착탈부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치.
- 제10항에 있어서,상기 착탈부는상기 센서 모듈의 상기 커플러 측에 설치되는 제1 자성체와,상기 본체 케이스 내부에 설치되는 제2 자성체를 포함하며;상기 센서 모듈은 상기 커플러가 상기 결합 개구를 통해 상기 본체 케이스 내부로 배치된 상태에서 상기 제1 자성체와 상기 제2 자성체의 자력에 의해 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합되는 것을 특징으로 하는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치.
- 제10항에 있어서,상기 착탈부는상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측 내벽면으로부터 내측으로 돌출되는 돌출 위치와, 상기 내벽면 내측으로 유입되는 유입 위치 간을 이동 가능하게 설치되는 걸림턱 부재와,상기 걸림턱 부재를 상기 돌출 위치와 상기 유입 위치 간을 이동시키는 걸림턱 조작부를 포함하며;상기 센서 모듈은상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합된 상태에서 상기 걸림턱 부재에 걸려 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합되고,상기 걸림턱 조작부의 조작에 따라 상기 걸림턱 부재가 상기 유입 위치로 이동할 때 상기 본체 케이스로부터 제거 가능한 것을 특징으로 하는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치.
- 제12항에 있어서,상기 커플러는상기 측정광이 입사되고 상기 반사광이 출사되는 프리즘부와,상기 프리즘부 영역으로부터 외측으로 연장되어 상기 센서 모듈이 상기 본체 케이스에 결합될 때 상기 본체 케이스에 걸리는 플렌지부를 포함하며;상기 센서 모듈이 상기 본체 케이스에 결합될 때 상기 플렌지부와 상기 본체 케이스 사이에 배치되어 상기 센서 모듈과 상기 본체 케이스 사이를 밀폐하는 밀폐 부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치.
- 제10항에 있어서,상기 착탈부는상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 설치되되, 상기 센서 모듈을 고정하는 고정 위치와 상기 센서 모듈의 제거가 가능한 고정 해제 위치 간을 회동 가능하게 설치되는 착탈 커버와,상기 착탈 커버의 상기 고정 위치에서 상기 착탈 커버가 고정되도록 상기 착탈 커버에 걸리는 후크 부재를 포함하며;상기 센서 모듈이 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합된 상태에서 상기 착탈 커버가 상기 고정 위치로 회동하여 상기 후크 부재에 걸려 고정되어 상기 센서 모듈이 상기 본체 케이스의 상기 결합 개구 측에 결합되며;상기 착탈 커버에는 상기 센서 모듈의 상기 금속 박막이 노출되도록 노출공이 형성되는 것을 특징으로 하는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치.
- 제14항에 있어서,상기 센서 모듈이 상기 본체 케이스에 결합될 때 상기 착탈 커버와 상기 센서 모듈 사이에 배치되어 상기 센서 모듈과 상기 착탈 커버 사이를 밀폐하는 밀폐 부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치.
- 제10항에 있어서,상기 본체 케이스 내부에 설치되어, 외부 기기와의 무선 통신을 수행하는 통신부와,상기 본체 케이스 내부에 설치되어, 상기 광원부 및 상기 수광부의 동작을 제어하며, 상기 통신부를 통해 상기 수광부로부터 수광된 수광 데이터를 상기 외부 기기로 전송하는 제어부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 현장 측정용 표면 플라즈몬 공명 장치.
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| KR101527326B1 (ko) | 2015-06-09 |
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