System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 光学检测镜头及光学检测装置制造方法及图纸_技高网

光学检测镜头及光学检测装置制造方法及图纸

技术编号:40819670 阅读:8 留言:0更新日期:2024-03-28 19:38
本发明专利技术提供了一种光学检测镜头及光学检测装置,光学检测镜头从物侧至像侧依次包括第一透镜组、光阑、第二透镜组以及光电传感器,光学检测镜头的景深为5mm~7mm;第一镜头组包括从物侧至像侧依次设置的第一镜片、第二镜片、第三镜片以及第四镜片;第二透镜组包括从物侧至像侧依次设置的第五镜片及第六镜片;其中,第一镜片背离第二镜片的一面至物侧之间的工作距离为13mm~15mm。本发明专利技术技术方案实现了景深距离大,且极大程度减小了镜头的工作距离,满足光学检测的距离需求。第一镜头组与第二尽头组整体体积小,便于安装,更加适用于光学检测装配环境,提高光学检测过程中拍摄磁微粒运动轨迹的清晰度、准确性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及样本检测分析仪,特别涉及一种光学检测镜头及光学检测装置


技术介绍

1、止血与血栓分子标志物的检测指标与临床各种疾患有着密切联系,全自动凝血分析仪是对血液进行凝血和抗凝、纤溶和抗纤溶功能分析的仪器。血液凝固是血液由流动状态变成凝胶状态的过程,从微观上看是纤维蛋白网从早期的形成到后期致密或紧固的过程。在这个过程中,纤维蛋白原被水解为纤维蛋白,随后交联形成纤维蛋白网,粘度增加。目前有很多方法学可以检测这个凝固的过程,最常见的是光学法和磁珠法。

2、常规的磁珠法是用毫米级的钢珠,利用交变磁场驱动钢珠往复运动,用磁罐去探测钢珠的位置信号,当血液凝固时,钢珠停止摆动。也有用微米级别的超顺超顺磁微粒,控制磁场驱动凝血分析样本中的超顺磁微粒群运动,通过摄像头拍照去识别超顺磁微粒群的停止,称为磁微粒法。

3、反应杯中的磁微粒分布在直径5mm左右的范围,因此需要较大的景深。在现有技术中,常规的工业相机镜头可满足,但工业相机镜头工作距普遍在65mm以上,无法满足检测要求;内窥镜的工作距离较小,但通常视野较大,存在较大畸变,而这对于磁微粒法的轮廓识别是不允许的;显微镜工作距离能够满足检测要求,但其具有放大作用,与需求的基本无放大不符。因此如果用常规的镜头均不能达到对磁微粒清晰成像。


技术实现思路

1、本专利技术的主要目的是提供一种光学检测镜头及光学检测装置,旨在解决现有技术中常规的镜头均不能达到对磁微粒清晰成像的技术问题。

2、为实现上述目的,本专利技术提出一种光学检测镜头,所述光学检测镜头从物侧至像侧依次包括第一透镜组、光阑、第二透镜组以及光电传感器,所述光学检测镜头的景深为5mm~7mm;

3、所述第一镜头组包括从物侧至像侧依次设置的第一镜片、第二镜片、第三镜片以及第四镜片;

4、所述第二透镜组包括从物侧至像侧依次设置的第五镜片及第六镜片;

5、其中,所述第一镜片背离所述第二镜片的一面至物侧之间的工作距离为13mm~15mm。

6、可选地,所述第一镜片包括第一入光面、第一透光面以及第一出光面,所述第一入光面的曲率半径为15.642mm,所述第一透光面的曲率半径为-23.416mm,所述第一出光面的曲率半径为-80.872mm;

7、所述第二镜片包括第二入光面以及第二出光面,所述第二入光面的曲率半径为36.376mm,所述第二出光面的曲率半径为-21.081mm;

8、所述第三镜片包括第三入光面以及第三出光面,所述第三入光面的曲率半径为-7.471mm,所述第三出光面的曲率半径为68.941mm;

9、所述第四镜片包括第四入光面以及第四出光面,所述第四入光面的曲率半径为-48.008mm,所述的第四出光面的曲率半径为-9.095mm。

10、可选地,所述第一入光面为凸面,所述第一出光面为凸面或平面;

11、所述第二入光面及所述第二出光面均为凸面;

12、所述第三入光面及所述第三出光面均为凹面;

13、所述第四入光面为凹面,所述第四出光面为凸面。

14、可选地,所述第五镜片包括第五入光面及第五出光面,所述第五入光面的曲率半径为-23.502mm,所述第五出光面的曲率半径为-23.502mm;

15、所述第六透镜包括第六入光面、第二透光面及第六出光面,所述第六入光面的曲率半径为45.356mm,所述第二透光面的曲率半径为45.356mm,所述第六出光面的曲率半径为-12.815mm。

16、可选地,所述第五入光面为凹面,所述第五出光面为凸面;

17、所述第六入光面以及所述第六出光面均为凸面。

18、可选地,所述第一镜片的色散系数为27.76~51,所述第二镜片的色散系数为30.06,所述第三镜片的色散系数为30.06,所述第四镜片的色散系数为46.57,所述第五镜片到的色散系数为25.71,所述第六镜片的色散系数为33.65~46.59。

19、可选地,所述第一镜片的折射率为1.74,所述第二镜片与所述第三镜片的折射率均为1.85,所述第四镜片的折射率为1.81,所述第五镜片的折射率为1.78,所述第六镜片的折射率为1.65~1.8。

20、可选地,所述第一透镜组和所述第二透镜组的所有镜片的入光面和出光面均为球面。

21、可选地,所述第一镜片、所述第二镜片、所述第三镜片、所述第四镜片、所述第五镜片以及所述第六镜片均为玻璃材质或塑胶材质。

22、此外,为解决上述问题,本专利技术还出了一种光学检测装置,所述光学检测装置包括孵育座、光源、检测组件以及如上述的光学检测镜头;

23、所述检测组件设置在所述孵育座上,所述光学检测镜头与所述光源相对设置在所述孵育座的两侧;

24、所述光学检测镜头的第一透镜组朝向所述孵育座设置,以对所述孵育座上的反应杯进行拍摄。

25、本专利技术技术方案由六个镜片形成的所述第一透镜组和所述第二透镜组,实现了景深距离大,且极大程度减小了镜头的工作距离,满足光学检测的距离需求。所述第一镜头组与所述第二尽头组整体体积小,便于安装,更加适用于光学检测装配环境,提高光学检测过程中拍摄磁微粒运动轨迹的清晰度、准确性。

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【技术保护点】

1.一种光学检测镜头,其特征在于,所述光学检测镜头从物侧至像侧依次包括第一透镜组、光阑、第二透镜组以及光电传感器,所述光学检测镜头的景深为5mm~7mm;

2.根据权利要求1所述的光学检测镜头,其特征在于,所述第一镜片包括第一入光面、第一透光面以及第一出光面,所述第一入光面的曲率半径为15.642mm,所述第一透光面的曲率半径为-23.416mm,所述第一出光面的曲率半径为-80.872mm;

3.根据权利要求2所述的光学检测镜头,其特征在于,所述第一入光面为凸面,所述第一出光面为凸面或平面;

4.根据权利要求3所述的光学检测镜头,其特征在于,所述第五镜片包括第五入光面及第五出光面,所述第五入光面的曲率半径为-23.502mm,所述第五出光面的曲率半径为-23.502mm;

5.根据权利要求4所述的光学检测镜头,其特征在于,所述第五入光面为凹面,所述第五出光面为凸面;

6.根据权利要求1所述的光学检测镜头,其特征在于,所述第一镜片的色散系数为27.76~51,所述第二镜片的色散系数为30.06,所述第三镜片的色散系数为30.06,所述第四镜片的色散系数为46.57,所述第五镜片到的色散系数为25.71,所述第六镜片的色散系数为33.65~46.59。

7.根据权利要求1所述的光学检测镜头,其特征在于,所述第一镜片的折射率为1.74,所述第二镜片与所述第三镜片的折射率均为1.85,所述第四镜片的折射率为1.81,所述第五镜片的折射率为1.78,所述第六镜片的折射率为1.65~1.8。

8.根据权利要求1~7中任一项所述的光学检测镜头,其特征在于,所述第一透镜组和所述第二透镜组的所有镜片的入光面和出光面均为球面。

9.根据权利要求1~7中任一项所述的光学检测镜头,其特征在于,所述第一镜片、所述第二镜片、所述第三镜片、所述第四镜片、所述第五镜片以及所述第六镜片均为玻璃材质或塑胶材质。

10.一种光学检测装置,其特征在于,所述光学检测装置包括孵育座、光源、检测组件以及如权利要求1~9中任一项所述的光学检测镜头;

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【技术特征摘要】

1.一种光学检测镜头,其特征在于,所述光学检测镜头从物侧至像侧依次包括第一透镜组、光阑、第二透镜组以及光电传感器,所述光学检测镜头的景深为5mm~7mm;

2.根据权利要求1所述的光学检测镜头,其特征在于,所述第一镜片包括第一入光面、第一透光面以及第一出光面,所述第一入光面的曲率半径为15.642mm,所述第一透光面的曲率半径为-23.416mm,所述第一出光面的曲率半径为-80.872mm;

3.根据权利要求2所述的光学检测镜头,其特征在于,所述第一入光面为凸面,所述第一出光面为凸面或平面;

4.根据权利要求3所述的光学检测镜头,其特征在于,所述第五镜片包括第五入光面及第五出光面,所述第五入光面的曲率半径为-23.502mm,所述第五出光面的曲率半径为-23.502mm;

5.根据权利要求4所述的光学检测镜头,其特征在于,所述第五入光面为凹面,所述第五出光面为凸面;

6.根据权利要求1所述的光学检测镜头,其特征在于,所述第一镜片的色散系数为27....

【专利技术属性】
技术研发人员:廖云龙
申请(专利权)人:中元汇吉生物技术股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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