一種生物芯片熒光檢測裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及一種生物芯片熒光檢測設(shè)備,尤其涉及一種生物芯片熒光檢測
目.0
【背景技術(shù)】
[0002]生物芯片熒光檢測裝置一般包括光源激發(fā)光路和熒光光斑成型光路,目前常見的生物芯片熒光檢測裝置的光源激發(fā)光路所采用的激發(fā)光源一般為單色激光,采用單色激光作為激發(fā)光源,使得整個光源激發(fā)光路結(jié)構(gòu)復(fù)雜且體積龐大,導(dǎo)致整個生物芯片熒光檢測裝置的質(zhì)量較大,另外,單色激光存在壽命短、功耗大的問題,使得生物芯片熒光檢測裝置不僅整體功耗較大,且使用壽命短。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]本實用新型所要解決的技術(shù)問題是提供一種結(jié)構(gòu)簡單、體積小、功耗小且使用壽命長的生物芯片熒光檢測裝置。
[0004]本實用新型解決上述技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案為:
[0005]一種生物芯片熒光檢測裝置,包括外殼體,所述的外殼體內(nèi)設(shè)置有光源激發(fā)光路和熒光光斑成型光路,所述的熒光光斑成型光路包括自下而上依次設(shè)置的第一透鏡、熒光分色鏡、第二透鏡和截止片,所述的光源激發(fā)光路包括LED發(fā)光源,所述的LED發(fā)光源與所述的熒光分色鏡之間依次水平設(shè)置有第一小孔光闌、第三透鏡和第二小孔光闌,所述的第一小孔光闌包括第一小孔,所述的第二小孔光闌包括第二小孔,所述的第一小孔的水平中心線、所述的第二小孔的水平中心線與所述的熒光分色鏡的水平中心線重合。
[0006]所述的LED光源包括基板和設(shè)置在基板上的LED燈珠,所述的第一小孔光闌設(shè)置在所述的LED燈珠的前方,所述的第二小孔光闌設(shè)置在所述的熒光分色鏡的后方,所述的第三透鏡設(shè)置在所述的第一小孔光闌和所述的第二小孔光闌之間,所述的LED燈珠正對所述的第一小孔。該LED光源,結(jié)構(gòu)簡單,體積小,LED燈珠正對第一小孔,可使LED燈珠發(fā)射出的光線能夠盡可能集中地進入到第一小孔光闌中,避免了能源的浪費。
[0007]所述的基板的后部設(shè)置有驅(qū)動電源,所述的LED燈珠與所述的驅(qū)動電源電連接。將驅(qū)動電源設(shè)置在基板后部,通過驅(qū)動電源給LED燈珠供電,結(jié)構(gòu)簡單,體積小。
[0008]所述的第一小孔的直徑為0.8mm。該直徑可保證最后形成的熒光光斑小于3mm,便于觀察和檢測。
[0009]所述的第二小孔的直徑為5_。該直徑使得通過第一小孔的光源能夠全部進入到第二小孔光闌并投射到熒光分光鏡上,避免了能源的浪費。
[0010]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型的優(yōu)點在于:光源激發(fā)光路的激發(fā)光源采用LED發(fā)光源,LED發(fā)光源結(jié)構(gòu)簡單、體積小、功耗小且使用壽命長,便于更換和維護;在1^0發(fā)光源與熒光分色鏡之間依次水平設(shè)置第一小孔光闌、第三透鏡和第二小孔光闌,通過第一小孔光闌和第二小孔光闌來控制光斑的形狀和大?。坏谝恍】坠怅@上的第一小孔的水平中心線、第二小孔光闌上的第二小孔的水平中心線與熒光分色鏡的水平中心線重合,使得通過LED發(fā)光源發(fā)出的光線能夠準確地投射到熒光分光鏡上,在避免能源的浪費同時,提高了觀察和檢測的準確度。
【附圖說明】
[0011]圖1為本實用新型的剖視結(jié)構(gòu)示意圖;
[0012]圖2為本實用新型的光學(xué)系統(tǒng)圖;
[0013]圖3為本實用新型中第一小孔光闌的剖視結(jié)構(gòu)示意圖;
[0014]圖4為本實用新型中第二小孔光闌的剖視結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實施方式】
[0015]以下結(jié)合附圖實施例對本實用新型作進一步詳細描述。
[0016]如圖1至圖4所示,一種生物芯片熒光檢測裝置,包括外殼體1,外殼體I內(nèi)設(shè)置有光源激發(fā)光路3和熒光光斑成型光路2,熒光光斑成型光路2包括自下而上依次設(shè)置的第一透鏡21、熒光分色鏡22、第二透鏡23和截止片24,光源激發(fā)光路3包括LED發(fā)光源31,LED發(fā)光源31與熒光分色鏡22之間依次水平設(shè)置有第一小孔光闌32、第三透鏡33和第二小孔光闌34,第一小孔光闌32包括第一小孔321,第二小孔光闌34包括第二小孔341,第一小孔321的水平中心線、第二小孔341的水平中心線與熒光分色鏡22的水平中心線重合。
[0017]在此具體實施例中,LED發(fā)光源31包括基板311和設(shè)置在基板311上的LED燈珠312,第一小孔光闌32設(shè)置在LED燈珠311的前方,第二小孔光闌34設(shè)置在熒光分色鏡22的后方,第三透鏡33設(shè)置在第一小孔光闌32和第二小孔光闌34之間,LED燈珠312正對第一小孔321。該LED光源,結(jié)構(gòu)簡單,體積小,LED燈珠312正對第一小孔321,可使LED燈珠312發(fā)射出的光線能夠盡可能集中地進入到第一小孔光闌32中,避免了能源的浪費。
[0018]在此具體實施例中,基板311的后部設(shè)置有驅(qū)動電源4,LED燈珠312與驅(qū)動電源4電連接。將驅(qū)動電源4設(shè)置在基板311后部,通過驅(qū)動電源4給LED燈珠312供電,結(jié)構(gòu)簡單,體積小。
[0019]在此具體實施例中,第一小孔321的直徑D為0.8mm。該直徑D可保證最后形成的熒光光斑小于3mm,便于觀察和檢測。
[0020]在此具體實施例中,第二小孔341的直徑d為5mm。該直徑d使得通過第一小孔321的光源能夠全部進入到第二小孔光闌34并投射到熒光分光鏡22上,避免了能源的浪費。
[0021]在此具體實施例中,截止片24的上部設(shè)置有熒光光斑采集系統(tǒng)5,通過該熒光光斑采集系統(tǒng)5接收并檢測激發(fā)熒光的強度,以獲得生物芯片的信息。
[0022]在此具體實施例中,第一透鏡21、第二透鏡23和第三透鏡33均為凸透鏡。
[0023]具體工作原理為:LED燈珠312發(fā)出的光線進入到第一小孔光闌32,透過第三透鏡33形成平行光,平行光進入到第二小孔光闌34,經(jīng)過熒光分色鏡22反射,通過第一透鏡21聚焦形成LED光源的成像,該成像(即熒光光斑)的直徑為1.1_,進而形成LED激發(fā)光,該激發(fā)光投射到試樣面6,放置在試樣面6上的生物芯片試樣被激發(fā)后發(fā)出熒光,并反射經(jīng)過第一透鏡21、熒光分光鏡22、第二透鏡23、截止片24形成特定大小的熒光光斑供熒光光斑采集系統(tǒng)5接收并測量激發(fā)熒光的強度,以獲得生物芯片的信息。
【主權(quán)項】
1.一種生物芯片熒光檢測裝置,包括外殼體,所述的外殼體內(nèi)設(shè)置有光源激發(fā)光路和熒光光斑成型光路,所述的熒光光斑成型光路包括自下而上依次設(shè)置的第一透鏡、熒光分色鏡、第二透鏡和截止片,其特征在于所述的光源激發(fā)光路包括LED發(fā)光源,所述的LED發(fā)光源與所述的熒光分色鏡之間依次水平設(shè)置有第一小孔光闌、第三透鏡和第二小孔光闌,所述的第一小孔光闌包括第一小孔,所述的第二小孔光闌包括第二小孔,所述的第一小孔的水平中心線、所述的第二小孔的水平中心線與所述的熒光分色鏡的水平中心線重合。
2.如權(quán)利要求1所述的一種生物芯片熒光檢測裝置,其特征在于所述的LED發(fā)光源包括基板和設(shè)置在基板上的LED燈珠,所述的第一小孔光闌設(shè)置在所述的LED燈珠的前方,所述的第二小孔光闌設(shè)置在所述的熒光分色鏡的后方,所述的第三透鏡設(shè)置在所述的第一小孔光闌和所述的第二小孔光闌之間,所述的LED燈珠正對所述的第一小孔。
3.如權(quán)利要求2所述的一種生物芯片熒光檢測裝置,其特征在于所述的基板的后部設(shè)置有驅(qū)動電源,所述的LED燈珠與所述的驅(qū)動電源電連接。
4.如權(quán)利要求1或2所述的一種生物芯片熒光檢測裝置,其特征在于所述的第一小孔的直徑為0.8mm。
5.如權(quán)利要求1或2所述的一種生物芯片熒光檢測裝置,其特征在于所述的第二小孔的直徑為5mm ο
【專利摘要】本實用新型公開了一種生物芯片熒光檢測裝置,包括外殼體,外殼體內(nèi)設(shè)置有光源激發(fā)光路和熒光光斑成型光路,熒光光斑成型光路包括自下而上依次設(shè)置的第一透鏡、熒光分色鏡、第二透鏡和截止片,特點是光源激發(fā)光路包括LED發(fā)光源,LED發(fā)光源與熒光分色鏡之間依次水平設(shè)置有第一小孔光闌、第三透鏡和第二小孔光闌,第一小孔光闌包括第一小孔,第二小孔光闌包括第二小孔,第一小孔的水平中心線、第二小孔的水平中心線與熒光分色鏡的水平中心線重合。優(yōu)點是光源激發(fā)光路的激發(fā)光源采用LED發(fā)光源,LED發(fā)光源結(jié)構(gòu)簡單、體積小、功耗小且使用壽命長,便于更換和維護。
【IPC分類】G01N21-64
【公開號】CN204422420
【申請?zhí)枴緾N201520111027
【發(fā)明人】鐘小英
【申請人】南京江南永新光學(xué)有限公司
【公開日】2015年6月24日
【申請日】2015年2月15日