專利名稱:海洋浮游生物粒徑譜現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種海洋浮游生物的檢測(cè)設(shè)備,尤其是涉及一種海洋浮游生物粒徑譜現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀。
背景技術(shù):
海洋生態(tài)系統(tǒng)中的各物種通過(guò)攝食關(guān)系形成復(fù)雜的食物網(wǎng),利用傳統(tǒng)的方法難以對(duì)整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行準(zhǔn)確的描述(周林濱,譚燁輝,黃良民,等.水生生物粒徑譜/生物量譜研究進(jìn)展[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2010,(12) =3319-3333 ;王新剛,孫松.粒徑譜理論在海洋生態(tài)學(xué)研究中的應(yīng)用[J].海洋科學(xué),2002,(4) :36-39)。粒徑譜理論將浮游生物按照粒徑大小進(jìn)行分類,在同一條曲線中建立起浮游生物生物量及其粒徑大小之間的簡(jiǎn)單對(duì)應(yīng)關(guān)系,簡(jiǎn)化了食物網(wǎng),成為描述海洋生態(tài)系統(tǒng)的重要手段。光學(xué)顯微鏡方法是粒徑譜研究中最常用的技術(shù)手段,其通過(guò)光學(xué)顯微鏡鑒定浮游生物,并進(jìn)行人工計(jì)數(shù),進(jìn)而構(gòu)建海洋浮游生物粒徑譜。光學(xué)顯微鏡方法雖然誤差小,然而由于其費(fèi)時(shí)費(fèi)力,難以形成連續(xù)的粒徑譜,不適用于浮游生物的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)(吳成業(yè),焦念志.海洋浮游生物粒徑譜分析技術(shù)[J].高技術(shù)通訊,2005,15 (04) :71-74)。也因此,受到技術(shù)手段的限制,粒徑譜理論在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間處于停滯狀態(tài),直到1967年Sheldon和Parsons首次將庫(kù)爾特計(jì)數(shù)器應(yīng)用于薩尼奇灣海水中顆粒物質(zhì)的研究(Sheldon R ff,Parsons T R. A continuous size spectrum for particulate matter in the sea [J]· Journal of the Fisheries Research Board of Canada,1967,24 : 909-915),粒徑譜理論才得到人們的關(guān)注,并逐漸成為海洋生態(tài)學(xué)研究的熱點(diǎn)。
然而庫(kù)爾特計(jì)數(shù)器是根據(jù)顆粒在電解液中引起的電阻變化來(lái)測(cè)量顆粒大小,無(wú)法分辨浮游生物與非生物顆粒物,這也限制了其在海洋生態(tài)系統(tǒng)研究中的應(yīng)用。新近研究將流式細(xì)胞技術(shù)與顯微成像技術(shù)結(jié)合起來(lái),以數(shù)字化成像技術(shù)為基礎(chǔ), 構(gòu)建海洋浮游生物的粒徑組成和數(shù)量分布關(guān)系,展示了流式圖像技術(shù)在粒徑譜理論研究中的應(yīng)用前景。然而,現(xiàn)有的儀器設(shè)備,如流式圖像及顯微成像系統(tǒng)(FlowCAM,Fluid-Imaging Technologies, Inc. ,USA)僅僅是將圖像信息和熒光信息保存起來(lái),需要人工對(duì)圖像信息進(jìn)行識(shí)別,后續(xù)數(shù)據(jù)處理工作量大,無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)得到海洋生態(tài)系統(tǒng)的粒徑譜信息;與此同時(shí),粒徑計(jì)算誤差大,僅僅是通過(guò)像素面積換算得到粒徑大小,嚴(yán)重影響了粒徑譜信息的準(zhǔn)確性。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的上述缺點(diǎn),提供一種海洋浮游生物粒徑譜現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀。本發(fā)明設(shè)有流路系統(tǒng)、圖像系統(tǒng)、光路系統(tǒng)和控制電路;所述流路系統(tǒng)設(shè)有樣品池、流動(dòng)室和蠕動(dòng)泵,所述樣品池、流動(dòng)室和蠕動(dòng)泵依次排列,所述樣品池、流動(dòng)室和蠕動(dòng)泵相互之間通過(guò)管道連接粒徑檢測(cè)儀,所述蠕動(dòng)泵通過(guò)串口與控制電路連接,接受系統(tǒng)軟件的指令,實(shí)現(xiàn)儀器的自動(dòng)化分析;所述圖像系統(tǒng)設(shè)有LED攝像光源、物鏡、第2分光鏡、目鏡和CXD相機(jī),所述LED攝像光源為圖像系統(tǒng)提供所需的攝像光源,在圖像系統(tǒng)中,浮游生物細(xì)胞在蠕動(dòng)泵的驅(qū)動(dòng)下, 到達(dá)流動(dòng)室,在流動(dòng)室中,浮游生物細(xì)胞被LED攝像光源照射,其圖像信息通過(guò)物鏡、第2分光鏡和目鏡,被CCD相機(jī)所采集;而經(jīng)過(guò)物鏡和目鏡的光學(xué)放大和CCD相機(jī)的數(shù)碼放大,浮游生物細(xì)胞圖像信息也得到了適當(dāng)?shù)姆糯?,滿足圖像識(shí)別的要求;所述光路系統(tǒng)設(shè)有激光器、光束整型器、第I分光鏡、第3分光鏡、濾光片、第I突光檢測(cè)器、濾光片和第2熒光檢測(cè)器,所述激光器發(fā)出的激光油漆檢測(cè)儀,經(jīng)過(guò)光束整型器的整型,形成扁橢圓形的光斑,在第I分光鏡的折射下,經(jīng)物鏡照射到流經(jīng)流動(dòng)室的浮游生物細(xì)胞,激發(fā)浮游生物細(xì)胞體內(nèi)的葉綠素、藻紅素等色素發(fā)出熒光,浮游生物細(xì)胞發(fā)出的熒光信號(hào)依次通過(guò)物鏡、第I分光鏡、第2分光鏡到達(dá)第3分光鏡,在第3分光鏡的作用下,一部分熒光信號(hào)通過(guò)濾光片到達(dá)第I熒光檢測(cè)器,另一部分熒光信號(hào)通過(guò)濾光片到達(dá)第2熒光檢測(cè)器;通過(guò)第I熒光檢測(cè)器和第2熒光檢測(cè)器檢測(cè)到的熒光信號(hào),可以獲得流經(jīng)流動(dòng)室的浮游生物細(xì)胞數(shù)量及其色素組成。
所述控制電路與流路系統(tǒng)中的蠕動(dòng)泵、圖像系統(tǒng)中的LED攝像光源和(XD相機(jī)以及光路系統(tǒng)中的第I熒光檢測(cè)器和第2熒光檢測(cè)器連接,控制電路不僅控制蠕動(dòng)泵的工作, 而且控制圖像系統(tǒng)的圖像采集與光路系統(tǒng)中第I熒光檢測(cè)器和第2熒光檢測(cè)器對(duì)于熒光信號(hào)的采集,與此同時(shí),將圖像信息與熒光信號(hào)一一對(duì)應(yīng)粒徑檢測(cè)儀,在電路水平上實(shí)現(xiàn)流式細(xì)胞分析技術(shù)與顯微成像分析技術(shù)的耦合。系統(tǒng)軟件則為儀器與技術(shù)人員之間提供了良好的交互界面,包括儀器參數(shù)控制、 圖像信息采集與存儲(chǔ)、熒光信號(hào)采集與存儲(chǔ)模塊以及數(shù)據(jù)分析模塊等四大功能模塊。其中儀器參數(shù)控制功能模塊主要負(fù)責(zé)儀器參數(shù)的設(shè)置,對(duì)流路系統(tǒng)、圖像系統(tǒng)、光路系統(tǒng)以及控制電路進(jìn)行交互與控制;圖像采集與存儲(chǔ)功能模塊主要負(fù)責(zé)圖像系統(tǒng)中圖像信息的采集、 顯示與存儲(chǔ),并將圖像信息傳輸?shù)綄<易R(shí)別數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行識(shí)別與處理;熒光采集與存儲(chǔ)功能模塊主要負(fù)責(zé)光路系統(tǒng)中熒光信號(hào)的采集、顯示與存儲(chǔ),并與專家識(shí)別數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)合,為專家識(shí)別數(shù)據(jù)庫(kù)的準(zhǔn)確識(shí)別提供熒光方面的信息;數(shù)據(jù)分析功能模塊主要負(fù)責(zé)整合圖像系統(tǒng)、 光路系統(tǒng)以及專家識(shí)別數(shù)據(jù)庫(kù)的信息,對(duì)浮游生物粒徑譜進(jìn)行分析,并對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行展不與存儲(chǔ)。專家識(shí)別數(shù)據(jù)庫(kù)的功能主要是對(duì)圖像系統(tǒng)采集的圖像信息進(jìn)行識(shí)別,檢測(cè)出其中的浮游生物圖像信息,在此基礎(chǔ)上,提取其特征,并結(jié)合光路系統(tǒng)采集的熒光信息對(duì)浮游生物進(jìn)行識(shí)別,獲得浮游生物各個(gè)類群的豐度。
與此同時(shí),根據(jù)浮游生物的圖像特征,構(gòu)建浮游生物的三維模型,得到浮游生物準(zhǔn)確的粒徑信息和體積信息。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)浮游生物的粒徑信息、豐度信息以及體積信息,構(gòu)建浮游生物的粒徑譜。與已有技術(shù)相比,本發(fā)明具有以下突出的優(yōu)點(diǎn)本發(fā)明將流式細(xì)胞技術(shù)與顯微成像技術(shù)耦合起來(lái),結(jié)合計(jì)算機(jī)圖像識(shí)別,構(gòu)建海洋浮游生物的三維模型,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)海洋浮游生物粒徑譜的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)檢測(cè)。與傳統(tǒng)的光學(xué)顯微鏡方法相比較,本發(fā)明利用樣品池、流動(dòng)室和蠕動(dòng)泵構(gòu)建的流路系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)樣品的現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)檢測(cè);而流式細(xì)胞技術(shù)的熒光信號(hào),結(jié)合浮游生物圖像特征的識(shí)別,可以自動(dòng)檢測(cè)出浮游生物細(xì)胞,省去人工尋找浮游生物細(xì)胞的過(guò)程,這在浮游生物濃度較低的情況下,優(yōu)勢(shì)更為明顯;而專家識(shí)別數(shù)據(jù)庫(kù)的應(yīng)用,更使得本發(fā)明無(wú)需專業(yè)知識(shí)支撐,即可自動(dòng)構(gòu)建海洋浮游生物粒徑譜,省去了傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡技術(shù)繁雜的后期數(shù)據(jù)處理,實(shí)現(xiàn)海洋浮游生物粒徑譜的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)檢測(cè)。相比于經(jīng)典的庫(kù)爾特計(jì)數(shù)器方法無(wú)法區(qū)分浮游生物與非生物顆粒,本發(fā)明有兩大技術(shù)來(lái)區(qū)分浮游生物與非生物顆粒一方面,本發(fā)明可以采集浮游生物的熒光信號(hào),利用熒光信號(hào)上的差異,來(lái)區(qū)分浮游生物與非生物顆粒;另一方面,本發(fā)明可以采集浮游生物的圖像信息,可以通過(guò)分析圖像特征來(lái)區(qū)分浮游生物與非生物顆粒。
與此同時(shí),對(duì)于庫(kù)爾特計(jì)數(shù)器方法特別看重的樣品的均勻性,本發(fā)明可以利用生物統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法,通過(guò)采集具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義的數(shù)據(jù)來(lái)確保數(shù)據(jù)的可靠性與準(zhǔn)確性。而與新近的流式圖像及顯微成像系統(tǒng)FlowCAM比較,本發(fā)明結(jié)合了專家識(shí)別數(shù)據(jù)庫(kù),能夠在數(shù)據(jù)采集的同時(shí),對(duì)圖像信息與熒光信號(hào)進(jìn)行分析,無(wú)需后續(xù)處理即可得到海洋浮游生物的粒徑譜信息。而三維模型的構(gòu)建,可以在最大程度上獲得準(zhǔn)確的浮游生物粒徑信息,確保海洋浮游生物粒徑譜信息的準(zhǔn)確性與可靠性。
圖I為本發(fā)明實(shí)施例的結(jié)構(gòu)組成示意圖。在圖I中,各標(biāo)記為1樣品池;2流動(dòng)室;3蠕動(dòng)泵;4LED攝像光源;5物鏡;6第I分光鏡;7第2分光鏡;8第3分光鏡;9濾光片; 10第I熒光檢測(cè)器;11光束整型器;12攝像目鏡;13濾光片;14激光器;15C⑶相機(jī);16第 2熒光探測(cè)器。圖2為浮游生物體積模型。
具體實(shí)施例方式參見(jiàn)圖1,本發(fā)明實(shí)施例設(shè)有流路系統(tǒng)、圖像系統(tǒng)、光路系統(tǒng)和控制電路;所述流路系統(tǒng)設(shè)有樣品池I、流動(dòng)室2和蠕動(dòng)泵3,所述樣品池I、流動(dòng)室2和蠕動(dòng)泵3依次排列,所述樣品池I、流動(dòng)室2和蠕動(dòng)泵3相互之間通過(guò)管道連接粒徑檢測(cè)儀,所述蠕動(dòng)泵3通過(guò)串口與控制電路連接,接受系統(tǒng)軟件的指令,實(shí)現(xiàn)儀器的自動(dòng)化分析。所述圖像系統(tǒng)設(shè)有LED攝像光源4、物鏡5、第2分光鏡7、目鏡12和CXD相機(jī)15, 所述LED攝像光源4為圖像系統(tǒng)提供所需的攝像光源,在圖像系統(tǒng)中,浮游生物細(xì)胞在蠕動(dòng)泵3的驅(qū)動(dòng)下,到達(dá)流動(dòng)室2,在流動(dòng)室2中,浮游生物細(xì)胞被LED攝像光源4照射,其圖像信息通過(guò)物鏡5、第2分光鏡7和目鏡12,被CXD相機(jī)15所采集;而經(jīng)過(guò)物鏡5和目鏡12 的光學(xué)放大和CCD相機(jī)15的數(shù)碼放大,浮游生物細(xì)胞圖像信息也得到了適當(dāng)?shù)姆糯螅瑵M足圖像識(shí)別的要求。所述光路系統(tǒng)設(shè)有激光器14、光束整型器11、第I分光鏡6、第3分光鏡8、濾光片 9、第I熒光檢測(cè)器10、濾光片13和第2熒光檢測(cè)器16,所述激光器14發(fā)出的激光,經(jīng)過(guò)光束整型器11的整型,形成扁橢圓形的光斑,在第I分光鏡6的折射下,經(jīng)物鏡5照射到流經(jīng)流動(dòng)室2的浮游生物細(xì)胞,激發(fā)浮游生物細(xì)胞體內(nèi)的葉綠素、藻紅素等色素發(fā)出熒光,浮游生物細(xì)胞發(fā)出的熒光信號(hào)依次通過(guò)物鏡5、第I分光鏡6、第2分光鏡7到達(dá)第3分光鏡8, 在第3分光鏡8的作用下,一部分突光信號(hào)通過(guò)濾光片9到達(dá)第I突光檢測(cè)器10,另一部分熒光信號(hào)通過(guò)濾光片13到達(dá)第2熒光檢測(cè)器16。
通過(guò)第I熒光檢測(cè)器10和第2熒光檢測(cè)器16檢測(cè)到的熒光信號(hào),可以獲得流經(jīng)流動(dòng)室2的浮游生物細(xì)胞數(shù)量及其色素組成。所述控制電路與流路系統(tǒng)中的蠕動(dòng)泵3、圖像系統(tǒng)中的LED攝像光源4和(XD相機(jī) 15以及光路系統(tǒng)中的第I熒光檢測(cè)器10和第2熒光檢測(cè)器16連接,控制電路不僅控制蠕動(dòng)泵3的工作,而且控制圖像系統(tǒng)的圖像采集與光路系統(tǒng)中第I熒光檢測(cè)器10和第2熒光檢測(cè)器16對(duì)于熒光信號(hào)的采集,與此同時(shí),將圖像信息與熒光信號(hào)一一對(duì)應(yīng),在電路水平上實(shí)現(xiàn)流式細(xì)胞分析技術(shù)與顯微成像分析技術(shù)的耦合。以下給出具體實(shí)施例I、海洋浮游生物圖像信息與熒光信號(hào)的采集在本發(fā)明中,樣品池I中的浮游生物細(xì)胞在蠕動(dòng)泵3的驅(qū)動(dòng)下,到達(dá)流動(dòng)室2。在流動(dòng)室2中,浮游生物細(xì)胞在LED攝像光源4的照射下,其圖像信息被CXD相機(jī)15所采集。 在此過(guò)程中,物鏡5和目鏡12的光學(xué)放大和C⑶相機(jī)15的數(shù)碼放大,使得浮游生物的圖像信息得到適當(dāng)?shù)姆糯螅瑵M足后續(xù)圖像處理的要求。與此同時(shí),浮游生物細(xì)胞在通過(guò)流動(dòng)室2的過(guò)程中,被激光器14發(fā)出的激光所激發(fā),產(chǎn)生各種熒光信號(hào)。其中部分熒光信號(hào)在物鏡5的匯聚下,到達(dá)分光鏡8,并在分光鏡的作用下,經(jīng)過(guò)濾光片9和濾光片13的進(jìn)一步純化,被熒光檢測(cè)器10和熒光檢測(cè)器16所檢測(cè)到。
在此過(guò)程中,光束整型器11通過(guò)對(duì)激光進(jìn)行整型,將激光光斑形狀由圓形變?yōu)楸鈾E圓形,一方面,使得單位面積的激光強(qiáng)度得到提高,進(jìn)而獲得更強(qiáng)的熒光信號(hào);另一方面,降低兩個(gè)浮游生物細(xì)胞同時(shí)經(jīng)過(guò)激光光斑的概率,增加儀器檢測(cè)的準(zhǔn)確性。而濾光片9和濾光片13則限定了熒光檢測(cè)器10和熒光檢測(cè)器16檢測(cè)到的熒光波長(zhǎng)甲烷檢測(cè)儀,使得檢測(cè)到的熒光信號(hào)能夠準(zhǔn)確反映細(xì)胞色素含量。這些熒光信號(hào)與圖像信息通過(guò)時(shí)間序列進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)。2、海洋浮游生物粒徑譜專家識(shí)別數(shù)據(jù)庫(kù)海洋浮游生物粒徑譜專家識(shí)別數(shù)據(jù)庫(kù)分為模型構(gòu)建和自動(dòng)識(shí)別兩個(gè)部分,其中模型構(gòu)建是自動(dòng)識(shí)別的基礎(chǔ)。在模型構(gòu)建階段,通過(guò)對(duì)檢測(cè)到的浮游生物圖像信息和熒光信號(hào)進(jìn)行人工分類,構(gòu)建浮游生物的模型數(shù)據(jù)庫(kù)。而在自動(dòng)識(shí)別階段,則將提取得到的浮游生物圖像特征以及熒光特征與模型數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行比對(duì),對(duì)浮游生物進(jìn)行分類,其處理過(guò)程包括以下三個(gè)步驟首先是浮游生物的探測(cè)。對(duì)獲取得到的浮游生物圖像信息進(jìn)行預(yù)處理,減低圖像信息的噪聲,提高浮游生物圖像信息與背景的對(duì)比度。在此基礎(chǔ)上,探測(cè)浮游生物可能存在的目標(biāo)區(qū)域,通過(guò)紋理分析和邊界檢測(cè),將浮游生物從圖像信息中分離出來(lái)。其次是浮游生物圖像特征的提取。在浮游生物探測(cè)的基礎(chǔ)上,對(duì)浮游生物圖像信息進(jìn)行處理,提取能夠代表不同浮游生物的結(jié)構(gòu)特征和統(tǒng)計(jì)特征。
其中,結(jié)構(gòu)特征主要包括周長(zhǎng)、面積、輪廓、灰度、長(zhǎng)度、寬度、縱橫比、鞭毛數(shù)量等等;而統(tǒng)計(jì)特征則主要包括標(biāo)準(zhǔn)偏差、方差、平均象素強(qiáng)度、最大象素強(qiáng)度等。最后是浮游生物的分類。將獲取得到的浮游生物圖像特征和熒光信號(hào)與模型數(shù)據(jù)庫(kù)中的特征進(jìn)行比較,確定浮游生物的種類。在這里,將浮游生物根據(jù)其形狀特點(diǎn),分為球形、半球形、圓柱體、柱狀橢圓體等20多個(gè)類別,浮游生物體積模型參見(jiàn)圖2,各浮游生物體積模型對(duì)應(yīng)的計(jì)算公式如下A V = 31 /6*d3B V = 3i /12*d權(quán)利要求
1.海洋浮游生物粒徑譜現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀,其特征在于設(shè)有流路系統(tǒng)、圖像系統(tǒng)、光路系統(tǒng)和控制電路;所述流路系統(tǒng)設(shè)有樣品池、流動(dòng)室和蠕動(dòng)泵,所述樣品池、流動(dòng)室和蠕動(dòng)泵依次排列,所述樣品池、流動(dòng)室和蠕動(dòng)泵相互之間通過(guò)管道連接,所述蠕動(dòng)泵通過(guò)串口與控制電路連接,接受系統(tǒng)軟件的指令,實(shí)現(xiàn)儀器的自動(dòng)化分析;所述圖像系統(tǒng)設(shè)有LED攝像光源、物鏡、第2分光鏡、目鏡和CCD相機(jī),所述LED攝像光源為圖像系統(tǒng)提供所需的攝像光源,在圖像系統(tǒng)中,浮游生物細(xì)胞在蠕動(dòng)泵的驅(qū)動(dòng)下,到達(dá)流動(dòng)室,在流動(dòng)室中,浮游生物細(xì)胞被LED攝像光源照射,其圖像信息通過(guò)物鏡、第2分光鏡和目鏡,被CCD相機(jī)所采集;所述光路系統(tǒng)設(shè)有激光器、光束整型器、第I分光鏡、第3分光鏡、濾光片、第I突光檢測(cè)器、濾光片和第2熒光檢測(cè)器,所述激光器發(fā)出的激光,經(jīng)過(guò)光束整型器的整型,形成扁橢圓形的光斑,在第I分光鏡的折射下,經(jīng)物鏡照射到流經(jīng)流動(dòng)室的浮游生物細(xì)胞,激發(fā)浮游生物細(xì)胞體內(nèi)的葉綠素、藻紅素等色素發(fā)出熒光,浮游生物細(xì)胞發(fā)出的熒光信號(hào)依次通過(guò)物鏡、第I分光鏡、第2分光鏡到達(dá)第3分光鏡,在第3分光鏡的作用下,一部分突光信號(hào)通過(guò)濾光片到達(dá)第I熒光檢測(cè)器,另一部分熒光信號(hào)通過(guò)濾光片到達(dá)第2熒光檢測(cè)器; 所述控制電路與流路系統(tǒng)中的蠕動(dòng)泵、圖像系統(tǒng)中的LED攝像光源和CCD相機(jī)以及光路系統(tǒng)中的第I熒光檢測(cè)器和第2熒光檢測(cè)器連接。
全文摘要
海洋浮游生物粒徑譜現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀,涉及一種海洋浮游生物的檢測(cè)設(shè)備。設(shè)有流路系統(tǒng)、圖像系統(tǒng)、光路系統(tǒng)和控制電路;所述流路系統(tǒng)設(shè)有樣品池、流動(dòng)室和蠕動(dòng)泵;所述圖像系統(tǒng)設(shè)有LED攝像光源、物鏡、第2分光鏡、目鏡和CCD相機(jī);所述光路系統(tǒng)設(shè)有激光器、光束整型器、第1分光鏡、第3分光鏡、濾光片、第1熒光檢測(cè)器、濾光片和第2熒光檢測(cè)器;所述控制電路與流路系統(tǒng)中的蠕動(dòng)泵、圖像系統(tǒng)中的LED攝像光源和CCD相機(jī)以及光路系統(tǒng)中的第1熒光檢測(cè)器和第2熒光檢測(cè)器連接。
文檔編號(hào)G01N15/02GK102590053SQ2
公開(kāi)日2012年7月18日 申請(qǐng)日期2012年3月5日 優(yōu)先權(quán)日2012年3月5日
發(fā)明者焦念志, 駱庭偉 申請(qǐng)人:廈門(mén)大學(xué)
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