專利名稱:掃描型上轉(zhuǎn)磷光顆粒分布狀態(tài)檢測儀的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型涉及免疫層析技術(shù),特別是一種掃描型上轉(zhuǎn)磷光顆粒分布狀態(tài)檢測儀。該檢測儀可對基于上轉(zhuǎn)磷光技術(shù)免疫層析試紙進行掃描檢測與結(jié)果判讀,從而實現(xiàn)對病原體、抗原、抗體、違禁藥品、重大疾病(腫瘤、癌癥和糖尿病等)標志物等多種目標被檢物的快速、多重、定量檢測。
背景技術(shù):
目前,免疫層析技術(shù)中,通常以酶、膠體金以及著色膠珠等作為標記物,以試紙條作為檢測載體,通常采用目視法、CCD與CMOS圖像傳感器等檢測試紙條的檢測帶與質(zhì)控帶上的標記物的發(fā)光強度,從而確定樣品中目標被檢物的濃度。
上述在先技術(shù)存在以下缺點1.檢測靈敏度低。一般采用發(fā)光二極管作為照明光源,照明強度低;以面陣型CCD或CMOS圖像傳感器接收圖像時,需要大面積照明,因而被測試紙條表面很難得到高強度照明;而且,面陣型CCD或CMOS圖像傳感器的靈敏度通常較低。如果以目視法觀察,則除靈敏度低外,檢測結(jié)果還受人為因素的影響。
2.檢測結(jié)果的可靠性低。由于被檢測試紙條表面的標記物發(fā)光強度與照明光強度成正比,為了獲得穩(wěn)定的檢測結(jié)果,這些技術(shù)需要大面積均勻照明,而大面積均勻照明通常很難實現(xiàn)。
3.由于檢測靈敏度的限制,一般只能進行定性分析,無法實現(xiàn)精確定量檢測;4.某些標記物,如膠金體等,有一定的壽命。因而,由該標記物制成的試紙條無法較長時間保存,所以不能復(fù)查;5.沒有殺菌功能,當檢測結(jié)果呈陽性時,對檢測人員可能造成危害。
發(fā)明內(nèi)容
本實用新型的目的在于克服上述現(xiàn)有技術(shù)的缺點,提供一種掃描型上轉(zhuǎn)磷光顆粒分布狀態(tài)檢測儀,該檢測儀應(yīng)具有檢測靈敏度高、檢測可靠性高、檢測空間分辨率高、檢測穩(wěn)定性高和具有殺菌消毒的功能,以保障檢測人員的安全。
本實用新型的技術(shù)解決方案如下一種掃描型上轉(zhuǎn)磷光顆粒分布狀態(tài)檢測儀,包括光學(xué)系統(tǒng)、掃描平臺、光電轉(zhuǎn)換與信號處理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng),所述的光電轉(zhuǎn)換與信號處理系統(tǒng)由光電轉(zhuǎn)換器和前置放大器構(gòu)成,所述的數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)由多功能數(shù)據(jù)采集卡、嵌入式計算機及處理軟件構(gòu)成,其特征在于所述的光學(xué)系統(tǒng)由磷光激發(fā)光路與磷光接收光路組成,所述的磷光激發(fā)光路包括一紅外半導(dǎo)體激光器,沿該紅外半導(dǎo)體激光器發(fā)出的激發(fā)光束前進方向上,依次設(shè)有球面調(diào)整鏡、分色鏡、聚焦/準直鏡和掃描平臺,該掃描平臺供放置試紙條,該試紙條位于聚焦/準直鏡的焦平面上;所述的磷光接收光路由共光軸的所述的聚焦/準直鏡和分色鏡及依次設(shè)置的濾光片、后聚焦鏡、共焦狹縫光闌、光電轉(zhuǎn)換器組成;所述的共焦狹縫光闌位于后聚焦鏡的后焦面上;所述的磷光激發(fā)光路在所述的分色鏡之前部分與磷光接收光路的光軸相互垂直,該分色鏡的表面與所述的磷光激發(fā)光路的光軸成45°角,磷光激發(fā)光路經(jīng)該分色鏡后與所述的磷光接收光路共光軸。
所述的試紙條和所述的聚焦/準直鏡之間設(shè)有紫外殺菌燈,且置于對所述的磷光激發(fā)光路和磷光接收光路無阻擋的位置上,可隨時對被測試紙條進行消毒、殺菌處理。
所述的分色鏡鍍有對激發(fā)光的反射膜和對磷光的增透膜。
所述的球面調(diào)整鏡設(shè)有沿光軸方向的位置的調(diào)整結(jié)構(gòu)。
所述的光電轉(zhuǎn)換器為光電倍增管。
采用上轉(zhuǎn)磷光材料(Up-converting phospho;UCP)作為生物標記物的免疫層析試紙條(簡稱試紙條)是本實用新型的檢測對象。在試紙條上設(shè)置了多個功能帶,如一個質(zhì)控帶和一個或多個檢測帶。功能帶以一定間距平行排列,其方向垂直于試紙條長邊方向。本實用新型以恒定功率的紅外半導(dǎo)體激光器作為激發(fā)光源,對試紙條上檢測帶與質(zhì)控帶上通過生物免疫反應(yīng)結(jié)合上的UCP顆粒受激發(fā)光強度進行掃描檢測,確定其含量與分布狀態(tài),依據(jù)光電信號與生物信息的對應(yīng)關(guān)系,實現(xiàn)對一種或多種目標被檢物的快速、多重、定量分析。
所述的數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)由具備高精度A/D轉(zhuǎn)換功能的多功能數(shù)據(jù)采集卡、嵌入式計算機及處理軟件構(gòu)成。在處理軟件中采用合適的算法對數(shù)據(jù)進行處理與分析,給出判讀結(jié)果。
與在先技術(shù)相比,本實用新型具有下列技術(shù)效果1.檢測靈敏度高。本實用新型采用紅外半導(dǎo)體激光器作為激發(fā)光源,且聚焦成焦線,激發(fā)光強度高;磷光接收光路采用共焦型式的光學(xué)結(jié)構(gòu),減小了背景光噪聲的影響。
2.檢測可靠性高。本實用新型激發(fā)光源的功率保持恒定,且無需大面積內(nèi)的均勻照明要求。
3.檢測空間分辨率高。本實用新型以極細的焦線對被測試紙條上的UCP顆粒分布進行掃描檢測。
4.檢測穩(wěn)定性高。因為UCP的發(fā)光性能恒定不變,所以用UCP顆粒作為標記物制成的試紙條長期保存后仍可重復(fù)檢測,且檢測結(jié)果穩(wěn)定一致。
5.裝有紫外殺菌燈,在檢測結(jié)果出現(xiàn)陽性情況下使用,可以保障檢測人員的安全。
圖1是上轉(zhuǎn)磷光免疫層析試紙條的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2是本實用新型的掃描型上轉(zhuǎn)磷光顆粒分布狀態(tài)檢測儀最佳實施例的結(jié)構(gòu)及光路示意圖。
圖3是本實用新型采用的UCP顆粒的受激發(fā)射光譜曲線。
圖4是本實用新型采用的紅外半導(dǎo)體激光器的光譜曲線。
圖5是本實用新型采用的分色鏡的透過率曲線。
圖6是本實用新型采用的濾光片的透過率曲線。
圖7是本實用新型對標準系列濃度樣品的檢測結(jié)果。
圖8是本實用新型對239份血清樣品進行的篩查檢測結(jié)果。
具體實施方式
請參閱圖2,圖2是本實用新型掃描型上轉(zhuǎn)磷光顆粒分布狀態(tài)檢測儀最佳實施例的結(jié)構(gòu)及光路示意圖。由圖可以看出,本實用新型掃描型上轉(zhuǎn)磷光顆粒分布狀態(tài)檢測儀,由光學(xué)系統(tǒng)、掃描平臺2、光電轉(zhuǎn)換與信號處理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)組成;所述的光電轉(zhuǎn)換與信號處理系統(tǒng)由光電轉(zhuǎn)換器10和前置放大器11構(gòu)成,所述的數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)由多功能數(shù)據(jù)采集卡12、嵌入式計算機13及處理軟件構(gòu)成,其特征在于所述的光學(xué)系統(tǒng)由磷光激發(fā)光路與磷光接收光路組成,所述的磷光激發(fā)光路包括一紅外半導(dǎo)體激光器3,沿該紅外半導(dǎo)體激光器3發(fā)出的激發(fā)光束前進方向上,依次設(shè)有球面調(diào)整鏡4、分色鏡6、聚焦/準直鏡5和掃描平臺2,該掃描平臺2供放置試紙條1,該試紙條1位于聚焦/準直鏡5的焦平面上;所述的磷光接收光路由共光軸的所述的聚焦/準直鏡5和分色鏡6及依次設(shè)置的濾光片7、后聚焦鏡8、共焦狹縫光闌9、光電轉(zhuǎn)換器10組成;所述的共焦狹縫光闌9位于后聚焦鏡8的后焦面上;所述的磷光激發(fā)光路在所述的分色鏡6之前部分與磷光接收光路的光軸相互垂直,該分色鏡6的表面與所述的磷光激發(fā)光路的光軸成45°角,磷光激發(fā)光路經(jīng)該分色鏡6后與所述的磷光接收光路共光軸。在所述的試紙條1和所述的聚焦/準直鏡5之間設(shè)有紫外殺菌燈14,且處于所述的磷光激發(fā)光路和磷光接收光路無阻擋的位置上。所述的分色鏡6鍍有對激發(fā)光的反射膜和對磷光的增透膜。所述的球面調(diào)整鏡(4)設(shè)有沿光軸方向的位置的調(diào)整結(jié)構(gòu)。所述的光電轉(zhuǎn)換器10為光電倍增管。
檢測對象是發(fā)生了免疫反應(yīng)的試紙條1,試紙條1的結(jié)構(gòu)如圖1所示。本實用新型通過對試紙條1檢測帶101和質(zhì)控帶102上的UCP顆粒受激發(fā)光強度進行掃描檢測,分析其含量與分布狀態(tài),從而推導(dǎo)出被檢樣品中目標被檢物的濃度信息。
本實用新型的光學(xué)系統(tǒng)包括磷光激發(fā)光路與磷光接收光路,分別用于激發(fā)試紙條1上的UCP顆粒,并接收UCP顆粒發(fā)出的磷光信號;掃描平臺2用于承載試紙條1,在所述的嵌入式計算機13的控制下完成往復(fù)掃描運動;光電轉(zhuǎn)換與信號處理系統(tǒng)用于將接收到的磷光信號轉(zhuǎn)換電信號,并放大到一定的幅度;數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)用于控制對試紙條1的掃描檢測運動,并對電信號進行采集、分析與處理,得到最終結(jié)果。
紅外半導(dǎo)體激光器3發(fā)出的紅外光束經(jīng)球面調(diào)整鏡4、分色鏡6與聚焦/準直鏡5后,在試紙條1表面聚焦成一條焦線。球面調(diào)整鏡4可沿光軸方向進行微量調(diào)整,以獲得合適的照明的焦線的長度與寬度。焦線的長度與寬度應(yīng)分別與試紙條寬度和本實用新型的掃描分辨率相匹配,以保證檢測儀具有較高的穩(wěn)定性與靈敏度。
磷光激發(fā)光路的光軸與接收光路的光軸相互垂直,且均與分色鏡6的表面成45°角,通過分色鏡6使兩光路共光軸。該設(shè)計減小了光路的機械結(jié)構(gòu)尺寸。
在激發(fā)光照明的焦線范圍內(nèi)的UCP顆粒的受激而產(chǎn)生上轉(zhuǎn)磷光,依次經(jīng)聚焦/準直鏡5準直,經(jīng)分色鏡6與濾光片7濾除激發(fā)光與其他雜散光后,再由后聚焦鏡8聚焦在共焦狹縫光闌9上。該共焦狹縫光闌9選取合適的尺寸可以降低外界噪聲干擾,提高檢測靈敏度。
通過共焦狹縫光闌9的磷光信號由光電轉(zhuǎn)換器件10轉(zhuǎn)換為電信號,經(jīng)前置放大器11放大,再由具備A/D轉(zhuǎn)換功能的多功能數(shù)據(jù)采集卡12轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,由嵌入式計算機13采集、進行數(shù)據(jù)處理、存貯。
嵌入式計算機13通過多功能數(shù)據(jù)采集卡12輸出脈沖信號與方向信號控制掃描平臺2的往返掃描運動,從而實現(xiàn)對試紙條1上UCP磷光信號分布狀態(tài)的掃描檢測。
處理軟件采用如下算法對采集到的信號進行處理在檢測帶101的中心點前后各取10至20個點,即共取21到41點的信號值,計算這些點的平均值,以該平均值作為檢測帶101的信號值T;在質(zhì)控帶102的中心點前后各取10至20點,即共取21到41點的信號值,計算這些點的平均值,以該平均值作為質(zhì)控帶102的信號值C;計算檢測帶信號值T與質(zhì)控帶信號值C之比T/C,T/C與目標被檢物的濃度相對應(yīng),通過標準工作曲線比對,計算出目標被檢物的濃度。
紫外殺菌燈14安裝在試紙條1與聚焦/準直鏡5的之間、且對磷光激發(fā)光路和磷光接收光路無阻擋的位置上。紫外滅菌燈14發(fā)出的紫外光線可直射在試紙條1的檢測帶101和質(zhì)控帶102上。當檢測到呈陽性的目標被測物時,可打開紫外滅菌燈14,對試紙條進行消毒和滅菌處理。
與在先技術(shù)相比較,本實用新型的特點在于①激發(fā)光源采用穩(wěn)功率的紅外半導(dǎo)體激光器3;②利用球面調(diào)整鏡4沿光軸方向的微量移動,控制試紙條1表面的激發(fā)光焦線尺寸;③采用分色鏡6使得磷光激發(fā)光路與磷光接收光路共光軸,減小了光學(xué)系統(tǒng)的尺寸;④磷光接收光路采用共焦型式的光學(xué)結(jié)構(gòu),減小了背景光噪聲的影響,提高了檢測靈敏度;⑤利用掃描方法檢測,空間分辨率高,對激發(fā)光源的均勻性要求低,可實現(xiàn)多重、定量檢測。
與其他光源相比,所說的激發(fā)光源采用紅外半導(dǎo)體激光器3,具有體積小、功率高、壽命長、方向性好以及單色性好的特點。在未出現(xiàn)吸收飽和情況下,一定范圍內(nèi)UCP顆粒的受激發(fā)光強度隨激發(fā)光強度的增大呈上升趨勢。紅外半導(dǎo)體激光器3的波長與所選用UCP顆粒吸收峰值波長相同或相近,以提高UCP顆粒受激發(fā)光的效率。
經(jīng)過磷光激發(fā)光路后,激發(fā)光束被聚焦為焦線。該焦線尺寸可由球面調(diào)整鏡4調(diào)整。其寬度尺寸方向與掃描平臺2的掃描方向一致,焦線寬度大小等于或略大于掃描平臺2的步進距離。如果該尺寸過小,UCP顆粒的分布信息會丟失;如果該尺寸過大,激發(fā)光焦線的強度會降低。焦線長度尺寸與試紙條1的寬度相近,以避免UCP顆粒分布信息丟失。
分色鏡6的作用是反射激發(fā)光,透過磷光,因此對激發(fā)光應(yīng)有盡可能高的反射率;濾光片7的作用是濾除雜散光,雜散光的主要成分是由試紙條1表面反射經(jīng)分色鏡6透射過的微量激發(fā)光,因此濾光片7對激發(fā)光應(yīng)有盡可能高的截止效率。而分色鏡6與濾光片7對磷光均應(yīng)有盡可能高的透過率。
本實用新型采用的共焦狹縫光闌9僅使試紙條1表面受激發(fā)區(qū)域內(nèi)UCP顆粒產(chǎn)生的磷光通過,試紙條1表面上下方灰塵顆粒產(chǎn)生的磷光或雜散光被聚焦在共焦狹縫光闌9外,進一步濾除外界雜散光的干擾,提高了檢測靈敏度。
本實用新型掃描型上轉(zhuǎn)磷光顆粒分布狀態(tài)檢測儀的工作過程如下將待檢測的試紙條1放置于掃描平臺2上,由紅外半導(dǎo)體激光器3發(fā)出的激光束經(jīng)球面調(diào)整鏡4后由分色鏡6反射,再經(jīng)聚焦/準直鏡5后在試紙條1表面形成焦線。焦線范圍內(nèi)的UCP顆粒發(fā)出的磷光被聚焦/準直鏡5接收并準直,經(jīng)分色鏡6與濾光片7濾除雜散光后,再經(jīng)后聚焦鏡8聚焦在共焦狹縫光闌9上。通過共焦狹縫光闌9的磷光信號由光電轉(zhuǎn)換器件10轉(zhuǎn)換為電信號,經(jīng)前置放大器11放大,再由具備A/D轉(zhuǎn)換功能的多功能數(shù)據(jù)采集卡12轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,進入嵌入式計算機13采集、存貯。嵌入式計算機13通過多功能數(shù)據(jù)采集卡12輸出脈沖信號與方向信號控制掃描平臺2的往返步進運動,對試紙條1結(jié)果掃描窗內(nèi)UCP磷光信號進行掃描檢測,嵌入式計算機13通過一定算法計算出檢測帶101的信號值T、質(zhì)控帶102的信號值C及兩者之比T/C,最后通過標準工作曲線計算出目標被檢物的濃度。
圖2是本實用新型的最佳實施例的結(jié)構(gòu)示意圖,下面列舉其具體結(jié)構(gòu)和參數(shù)本實用新型采用的UCP材料為NaYF4:Yb3+,Er3+,圖3是激發(fā)光波長為980nm時其發(fā)射光譜曲線,發(fā)射光主峰值波長為541.5nm,次峰波長為669.6nm。
本實用新型選用的紅外半導(dǎo)體激光器3的中心波長為980nm,功率為30mW,其光譜曲線如圖4所示,其峰值波長在980nm處。
磷光激發(fā)光路中的球面調(diào)整鏡4的通光口徑為φ8mm,焦距為20mm。
聚焦/準直鏡5選用平凸鏡,其通光口徑為φ14.6mm,焦距為20.64mm。紅外激發(fā)光經(jīng)磷光激發(fā)光路后聚焦在試紙條1表面的焦線尺寸為2mm×27μm。該尺寸分別與試紙條1的寬度3mm以及掃描平臺2的步進分辨率20μm相匹配。
分色鏡6的反射面對980nm波長鍍?nèi)茨?,透射面對UCP材料的受激發(fā)射磷光波長范圍內(nèi)鍍增透膜。圖5和6分別是分色鏡6與濾光片7的透過率曲線。分色鏡6在980nm處的透過率約為0.88%,磷光波長范圍內(nèi)的透過率在85~95%之間;濾光片7在541.5nm處透過率大于85%,而在980nm處的透過率接近于0。
后聚焦鏡8是與聚焦/準直鏡5相同的平凸鏡。共焦狹縫光闌9的尺寸與焦線尺寸相對應(yīng)。
光電轉(zhuǎn)換器10為光電倍增管。光電倍增管的光敏面尺寸為φ8mm,波長響應(yīng)范圍為300-850nm,對波長為980nm的激發(fā)光無響應(yīng),在其內(nèi)部已集成了前置放大器11。
嵌入式計算機13為PC104嵌入式系統(tǒng),多功能數(shù)據(jù)采集卡12具有A/D、D/A以及DI/DO功能,信號采集/輸出頻率為100kHz。
紫外殺菌燈14的功率為5W,在20min內(nèi)可完全殺滅各種病毒和細菌。
對本實施例進行穩(wěn)定性考察的方式是對同一待檢試紙條1在開機后、長期工作后以及重復(fù)插拔試紙條三種情況下進行多次重復(fù)檢測。采用T/C作為檢測結(jié)果評判值,在各種情況下其變異系數(shù)均小于3~5%,說明本實用新型工作穩(wěn)定。
本實施例對20份系列濃度標準品反應(yīng)后得到的上轉(zhuǎn)磷光免疫試紙條進行檢測,掃描檢測結(jié)果以T/C值作為X軸,以兔抗鼠疫IgG的標準濃度作為Y軸,繪制標準濃度樣品檢測圖,如圖7所示。由圖7可知,在200-6000ng/ml濃度范圍內(nèi),本實施例的線性響應(yīng)關(guān)系較好。同時還可看出,檢測儀的檢測靈敏度已優(yōu)于最低陽性標準樣品濃度(200ng/ml)。
采用最小二乘法對200-6000ng/ml濃度范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)進行線性擬合,得到的直線具有很高的相關(guān)性,其相關(guān)系數(shù)R2≥0.95。
本實施例對239份人血清反應(yīng)后得到的試紙條進行了抗鼠疫抗體的檢測,結(jié)果見圖8,在此以T/C值作為定量檢測的最終結(jié)果。該結(jié)果表明,本實施例已經(jīng)具備了對鼠疫耶爾森氏菌抗體進行實際檢測的能力,且靈敏度高。
本實施例對炭疽芽孢病毒在30分鐘內(nèi)完成了定量檢測,多種芽孢菌及其它病原菌評價顯示本實施例的檢測靈敏度達到1×104個芽孢。
權(quán)利要求1.一種掃描型上轉(zhuǎn)磷光顆粒分布狀態(tài)檢測儀,由光學(xué)系統(tǒng)、掃描平臺(2)、光電轉(zhuǎn)換與信號處理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)組成;所述的光電轉(zhuǎn)換與信號處理系統(tǒng)由光電轉(zhuǎn)換器(10)和前置放大器(11)構(gòu)成,所述的數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)由多功能數(shù)據(jù)采集卡(12)、嵌入式計算機(13及處理軟件構(gòu)成,其特征在于所述的光學(xué)系統(tǒng)由磷光激發(fā)光路與磷光接收光路組成,所述的磷光激發(fā)光路包括一紅外半導(dǎo)體激光器(3),沿該紅外半導(dǎo)體激光器(3)發(fā)出的激發(fā)光束前進方向上,依次設(shè)有球面調(diào)整鏡(4)、分色鏡(6)、聚焦/準直鏡(5)和掃描平臺(2),該掃描平臺(2)供放置試紙條(1),該試紙條(1)位于聚焦/準直鏡(5)的焦平面上;所述的磷光接收光路由共光軸的所述的聚焦/準直鏡(5)和分色鏡(6)及依次設(shè)置的濾光片(7)、后聚焦鏡(8)、共焦狹縫光闌(9)、光電轉(zhuǎn)換器(10)組成;所述的共焦狹縫光闌(9)位于后聚焦鏡(8)的后焦面上;所述的磷光激發(fā)光路在所述的分色鏡(6)之前部分與磷光接收光路的光軸相互垂直,該分色鏡(6)的表面與所述的磷光激發(fā)光路的光軸成45°角,磷光激發(fā)光路經(jīng)該分色鏡(6)后與所述的磷光接收光路共光軸。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的掃描型上轉(zhuǎn)磷光顆粒分布狀態(tài)檢測儀,其特征在于所述的試紙條(1)和所述的聚焦/準直鏡(5)之間設(shè)有紫外殺菌燈(14),且位于對所述的磷光激發(fā)光路和磷光接收光路無阻擋的位置上。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的掃描型上轉(zhuǎn)磷光顆粒分布狀態(tài)檢測儀,其特征在于所述的分色鏡(6)鍍有對激發(fā)光的反射膜和對磷光的增透膜。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的掃描型上轉(zhuǎn)磷光顆粒分布狀態(tài)檢測儀,其特征在于所述的球面調(diào)整鏡(4)設(shè)有沿光軸方向的位置的調(diào)整結(jié)構(gòu)。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的掃描型上轉(zhuǎn)磷光顆粒分布狀態(tài)檢測儀,其特征在于所述的光電轉(zhuǎn)換器(10)為光電倍增管。
專利摘要一種掃描型上轉(zhuǎn)磷光顆粒分布狀態(tài)檢測儀,構(gòu)成包括光電轉(zhuǎn)換與信號處理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng),磷光激發(fā)光路與磷光接收光路,所述的磷光激發(fā)光路包括一紅外半導(dǎo)體激光器,沿該紅外半導(dǎo)體激光器發(fā)出的激發(fā)光束前進方向上,依次設(shè)有球面調(diào)整鏡、分色鏡、聚焦/準直鏡和掃描平臺,一掃描平臺供放置試紙條,該試紙條位于聚焦/準直鏡的焦平面上;所述的磷光接收光路由共光軸的所述的聚焦/準直鏡和分色鏡及依次設(shè)置的濾光片、后聚焦鏡、共焦狹縫光闌、光電轉(zhuǎn)換器組成;所述的共焦狹縫光闌位于后聚焦鏡的后焦面上。本實用新型具有檢測靈敏度高、檢測可靠性高、檢測空間分辨率高、檢測穩(wěn)定性高和具有殺菌消毒的功能,以保障檢測人員的安全。
文檔編號G01N33/558GK2869854SQ200520045658
公開日2007年2月14日 申請日期2005年10月14日 優(yōu)先權(quán)日2005年10月14日
發(fā)明者趙永凱, 周蕾, 王靜, 黃立華, 閆中強, 胡孔新, 黃惠杰, 楊瑞馥, 李偉, 劉蕾, 王向朝, 王大寧, 王寶麟 申請人:中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機械研究所, 中國人民解放軍軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院微生物流行病研究所, 中國檢驗檢疫科學(xué)研究院