本发明涉及免疫检验领域,尤其涉及一种动态数据采集装置。
背景技术:
现在人们对健康和食品安全问题越来越重视,检测项目也越来越多,检测量逐年快速增长,传统检测设备和人工检测的方法越来越难以满足发展要求,因此对检测设备自动化、集成化的要求越来越高。
目前的检测手段,数据采集还是以静态采集为主,有时还用人工观测采集数据,效率较低。
本发明是基于国家自然科学基金项目“31371444”“ips细胞--肿瘤细胞体外精密实时微环境控制芯片实验室新技术研究”的内容展开。
技术实现要素:
本发明的目的在于提供一种动态数据采集装置,在光盘上集成数据采集系统,以实现快速检测,提高检测效率,同时减小设备体积。
本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:
一种动态数据采集装置,其特征在于:包括光盘、发射器和接收器,所述光盘具有一定厚度,中心位置为插孔,设有样品槽和反射面;
所述样品槽为径向设置,所述样品槽的外侧设有反射面,所述反射面是从光盘的底面向上开设的直角三角形凹槽的斜面,所述三角形凹槽的顶点接近样品槽上端,顶角为度,斜面向外下设置,所述反射面的正下方设有发射器和接收器,所述发射器和接收器将竖直放置的样品旋转90度成像。
优选的,所述样品槽内放置试纸样品,所述试纸样品放置时采用垂直插入的方式放置,长边与光盘水平面平行。
优选的,所述反射面有两个,分别设置在样品槽的两侧。
优选的,两个所述反射面以样品槽的中心线为中心对称设置。
本发明在光盘上径向设置样品槽,并在样品槽侧面设置反射面,即可实现在光盘动态旋转时读取数据,并将读取的数据反射为水平读取状态,减弱了光盘上下波动对数据的影响,提高数据采集的效率和准确性。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为反射面在两侧时的光路透射示意图。
图3为反射面在单侧时的光路反射示意图。
图4为全反射后样品成像效果示意图。
图中,1光盘、2发射器、3接收器、11样品槽、12反射面、
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步地详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
如图1-4为本发明的优选方案,包括光盘1、发射器2和接收器3,光盘1具有一定厚度,中心位置为插孔,包括样品槽11和反射面12。
样品槽11为径向设置,可以有多条,也可以是单条,每条样品槽11内可放置液体样品,也可放置试纸样品,试纸放置时采用垂直插入的方式放置。本实施例中,采用试纸样品,试纸放入后,长边与光盘1水平面平行。试纸可以是已存在反应颜色数据的样品,也可以在光盘1内设置液体样品储液池,试纸进样端浸泡于储液池内,在光盘1旋转下,试纸的虹吸作用带动液体样品运动至反应区,在反应同时进行数据采集。
样品槽11的外侧设有反射面12,反射面12可以设置在样品槽11的一侧,也可以设置在样品槽11的两侧,即可以是透射式检测,也可以是反射式检测;反射面12是从光盘1的底面向上开设的直角三角形凹槽的斜面,三角形凹槽的顶点接近样品槽11上端,顶角为45度,斜面向外下设置,样品槽11下端外侧为直角。本实施例中,在样品槽11的两侧均设置反射面12,两个反射面以样品槽11中心线为中心对称设置,正下方分别设置发射器2和接收器3,透射路线如图2所示,外反射面12反射发射器2发出的光,扫描样品槽11内样品的信息,并将扫描结果投射到内反射面12上,再反射至接收器3。全反射光路检测时,光发射器2和接收器3实际上是正对竖直放置的样品的旋转90度成像,即将样品成像为水平环状(如图4所示),动态检测时上下位置的波动被转化为光路长短的轻微变化而不是脱离光路的横向变化,降低了位置波动对检测进度的影响,便于轴向检测。发射器2和接收器3通过电路(图中未示出)连接外部检测仪器(图中未示出),即可将接收到的数据信息传递给检测仪器。
以上所述,仅是本发明较佳实施例而已,并非对本发明的技术范围作任何限制,故凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰,仍属于本发明的保护范围。