/
. У
сп
00
-vl |
Фи Изобретение относится к контроль но-измерительной технике и может .найти применение в химической, меди цинской, микробиологической промышленностях. Известна камера для проточного анализа микрочастиц. Камера выполне на н виде замкнутого сосуда, имеюще го прозрачные окна для ввода и выво да излучения. Внутри сосуда имею.ься сопла для ввода и вывода микрочастиц. Сосуд выполнен в виде прямоугольной призмы. Через прозрачное окно внутрь.камеры фокусируется зон дирующий луч. Через сопло ввода в камеру поступают микрочастигда, которые пересекают фокус луча и покидают ее через сопло вывода. Переизлученный частицами свет выводится из камеры через окна. При этом выводятся потоки, переизлученные вперед и. под 90° к зондирующему лучу. Поток, рассеянный вперед, несет информацию о размерах частицы, рассеянный под углом 90° - информацию о ее форме и физико-химическом состоянии, а поток флуоресценции - о химической природе частицы L11, Недостатком такой камеры является ограниченность углов сбора переизлученных частицей световых сигналов, К Как следствие, камера обладает низкой точностью определения вида микро частиц при их анализе и низкой чувст вительностью при их обнаружении по сигналам флуоресценции и рассеяния. Наиболее близкой к изобретению по технической сущности является камера для проточного анализа микрочастиц, выполненная в вида замкнутое го сосуда, содержащего сопла ввода и вывода пробы, при этом внутренняя поверхность сосуда/-осесимметрична и покрыта зеркальным покрытием,, а на торцах сосуда выполнены прозрачные окна для ввода и вывода зондирующего излучения. Внутренняя поверх ность сосуда имеет форму усеченного эллипсоида, а сопла :;ввода и вывода пробы съюстированы по фокусу усеченного эллипсоида. Зондирующее излучение, сфокусированное в области фокуса усеченного эллипсоида/ .далее распространяется в виде расходящегося светового пучка. Рассеянное излучение, возникающее при пересечении частицей зондирующего светового пучка, частично вы ходит из камеры через прозрачное окно для ввода зондирующего излучения. Другая часть рассеянного излучения, отразившись от зеркальной поверхности камеры и пройдя через внешний фокус усеченного эллипсоида, распространяется в виде расходящегося светового пучка, пересекающего область распространения зондирующего излучени я. При анализе флуоресцирующих час-, тиц поток флуоресценции такхсе пересекает область распространения зондирующего излучения. Таким образом, в зону распространения зондирующего светового пучка попадает значитель ная доля полезного сигнала С21. Недостатком известной камеры является невозможность, пространственного разделения излучения, рассеянного в большие углы, и потока флуоресценции от области распространения зондирующего излучения, в результате чего точность и чувствительность измерений параметров частиц невелика. Цель изобретения - повышение точности измерений путем улучшения пространственного разделения излучения, рассеянного в большие угли, и потока флуоресценции от области распространения зондирующего излучения. Поставленная цель достигается тем, что в камере для проточного анализа микрочастиц, выполненной в виде замкнутого сосуда, содержащего сопла ввода и вывода пробы, при этом внутренняя поверхностьсосуда бсесимметричнаи покрыта зеркальным покрытием,, а на торцах сосуда выполнены прозрачные окна для ввода и вывода зондирующего излучения, внутренняя поверхность сосуда выполнена в виде усеченной сферы, сопряженной с усеченным эллипсоидом. На фиг. 1 показан вариант камеры, общий вид; а на фиг, 2 - пример совмещения камеры с внешними оптическими элементами и ход основных лучей. Камера (фиг, 1) содержит усеченный эллипсоид 1, усеченную сферу (полусферу) 2, окно 3 для вывода зондирующего излучения, окно 4 для ввода зондирующего излучения, внутреннюю фокальную точку 5 камеры, сопло 6 ввода и-сопло 7 .вывода пробы. Кроме того, устройство включает сферическое зеркало 8,,. внешнюю фокальную точку 9 камеры, область 10 распространения зондирующего излучения, область 11 распространения из-, лучения, рассеянного в.большие углы, и потока флуоресценции, зеркало 12 с отверстием 13, Камера работает следующим обраэом. Через сопло 6 ввода поступает поток пробы, содержащий микрочастицы, который Выводится из камеры чег рез сопло 7. вывода. Микрочастицы, пересекая зондирующий с.етовой поток, вызывают рассеяние последнего, а в случае флуоресцирунлцих частиц и поток флуоресценции. Излучение, рассеянное в направлении, противоположном направлению зондирующего излучения, в пределах угла ©- выво
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ измерения фракционнодисперсного состава аэрозолей | 1985 |
|
SU1404900A1 |
ЛАМПОВЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА АЭРОЗОЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ | 2004 |
|
RU2279663C2 |
Детектор аэрозолей | 1971 |
|
SU486251A1 |
ЛАЗЕРНЫЙ АНАЛИЗАТОР МИКРОЧАСТИЦ И БИОЛОГИЧЕСКИХ МИКРООБЪЕКТОВ | 2000 |
|
RU2186362C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ | 1992 |
|
RU2073851C1 |
Способ количественного определения селективно связанных белков-маркеров заболеваний в планарных ячейках биочипа и устройство для его осуществления | 2021 |
|
RU2776889C1 |
Спектрометр для аэрозолей | 1975 |
|
SU591047A1 |
МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК | 1994 |
|
RU2115860C1 |
МИКРОЭЛЕКТРОННОЕ СЕНСОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЧАСТИЦ-МЕТОК | 2007 |
|
RU2487338C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРОВ А.Х.КУПЦОВА | 2006 |
|
RU2334957C2 |
КАМЕРА ДЛЯ ПРОТОЧНОГО AHA- , ЛИЗА МИКРОЧАСТИЦ, выполненная в виде замкнутого сосуда, содержащего сопла ввода и вывода пробы, при этом внутренняя поверхность сосуда осесию етрична и покрыта зеркешьиым покрытием, а на торцах выполнены прозрачные окна для ввода и вывода зондирующего излучения, о т личающа яся тем, что, с целью повышения точности измерений путем улучшения пространственного разделения излучений, рассеянного в большие углы, и потока флуоресценции от оапасти распространения зондирующего излучения, внутренняя поверхность сосуда выполнена в виде усеченной сферы, сопряженной с усе(Л ченным эллипсоидом.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
MuuCaney Р.В., Van DilJEa М.А | |||
Couter J.R., Dean P.N | |||
СебЙ Sizing Ablght Scattering Photometer for Rapid VoKune Determination, Rev | |||
Scient | |||
Jnstr | |||
Способ смешанной растительной и животной проклейки бумаги | 1922 |
|
SU49A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
СПОСОБ И КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК | 2006 |
|
RU2445961C2 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1984-01-23—Публикация
1981-11-11—Подача