一种荧光探测装置的制作方法

专利2026-02-22  8


本技术属于荧光探测技术方向,具体涉及一种荧光探测装置。


背景技术:

1、荧光检测是一种自然发光反应,通过荧光素酶与atp进行反应,可检测人体细胞、细菌、霉菌、食物残渣,在15秒钟内得到反应结果,在诊断过程中,由于探测装置的出光面需要与被检测面保持水平且距离不变,所以医生手握持探测装置的姿势需要固定,现有技术存在的问题是:现有的一种荧光探测装置在使用时,探测器中的红外激光发生器激发出特定波段的红外光,在此过程中将产生大量的热量,壳体中的空间利用率较高,无法利用大量空气流动进行散热降温,而长时间运行会导致红外激光发生器的温度持续升高,当温度超过一定范围时,红外激光发生器激发的红外光波段将产生偏移,将会造成目标组织的自发荧光光亮降低,当温度限制时,激光器将会烧毁。


技术实现思路

1、本实用新型的目的在于针对现有的装置一种荧光探测装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

2、为了解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:一种荧光探测装置,包括壳体,所述壳体的前端设置有探测端,所述壳体的后端设置有符合人体工学设计的抓握端,所述壳体的内部设置有安装板,所述安装板的表面设置有电路板,所述壳体的内部设置有光源收集机构,所述壳体的内部设置有红外荧光激发机构。

3、本实用新型进一步说明,所述红外荧光激发机构包括红外激光发生器和散热模组,所述红外激光发生器设置于壳体的内部,所述散热模组设置于红外激光发生器的一端。

4、本实用新型进一步说明,所述光源收集机构包括摄像机和镜头,所述摄像机设置于壳体的内部,所述镜头设置于探测端且与摄像机连接。

5、本实用新型进一步说明,所述抓握端的表面设置有拨杆按键,所述拨杆按键与电路板、摄像机、红外激光发生器和散热模组电性连接。

6、本实用新型进一步说明,所述电路板包括控制模块、通讯模块、电源模块、保护模块,所述控制模块、通讯模块、电源模块、保护模块均设置于电路板的表面且通过线路连接。

7、本实用新型进一步说明,所述电路板与红外激光发生器、散热模组、摄像机和镜头通过线路相连。

8、与现有技术相比,本实用新型所达到的有益效果是:本实用新型,

9、(1)通过设置壳体、探测端、抓握端、安装板、电路板、光源收集机构和红外荧光激发机构,在使用时,抓握端的设计基于人体工程学,改善了握持的方式,增加了握持面积,医生在正常的使用过程中能获得最舒适的握持感,减少了医生使用过程中的手部的不适,缓解了因长时间工作而产生的手部肌肉疲劳,探测端可以对光源进行探测,然后安装板可以对电路板进行安装,然后红外荧光激发机构可以使用红外光对亚甲蓝进行荧光激发,对所发出的荧光进行检测,使探测更加准确,然后红外荧光激发机构可以对壳体内部进行散热,避免红外光波段产生偏移,避免造成目标组织的自发荧光光亮降低的情况,然后光源收集机构可以直接将所收集到的自发荧光信号转换为图像信号输出到计算机屏幕,使医生可以直观进行观看与诊断。



技术特征:

1.一种荧光探测装置,包括壳体(1),其特征在于:所述壳体(1)的前端设置有探测端(2),所述壳体(1)的后端设置有符合人体工学设计的抓握端(3),所述壳体(1)的内部设置有安装板(4),所述安装板(4)的表面设置有电路板(5),所述壳体(1)的内部设置有光源收集机构(6),所述壳体(1)的内部设置有红外荧光激发机构(7)。

2.根据权利要求1所述的一种荧光探测装置,其特征在于:所述红外荧光激发机构(7)包括红外激光发生器(701)和散热模组(702),所述红外激光发生器(701)设置于壳体(1)的内部,所述散热模组(702)设置于红外激光发生器(701)的一端。

3.根据权利要求1所述的一种荧光探测装置,其特征在于:所述光源收集机构(6)包括摄像机(601)和镜头(602),所述摄像机(601)设置于壳体(1)的内部,所述镜头(602)设置于探测端(2)且与摄像机(601)连接。

4.根据权利要求3所述的一种荧光探测装置,其特征在于:所述抓握端(3)的表面设置有拨杆按键(8),所述拨杆按键(8)与电路板(5)、摄像机(601)、红外激光发生器(701)和散热模组(702)电性连接。

5.根据权利要求1所述的一种荧光探测装置,其特征在于:所述电路板(5)包括控制模块(501)、通讯模块(502)、电源模块(503)、保护模块(504),所述控制模块(501)、通讯模块(502)、电源模块(503)、保护模块(504)均设置于电路板(5)的表面且通过线路连接。

6.根据权利要求4所述的一种荧光探测装置,其特征在于:所述电路板(5)与红外激光发生器(701)、散热模组(702)、摄像机(601)和镜头(602)通过线路相连。


技术总结
本技术公开了一种荧光探测装置,其中包括壳体,所述壳体的前端设置有探测端,所述壳体的后端设置有符合人体工学设计的抓握端,所述壳体的内部设置有安装板,所述安装板的表面设置有电路板,所述壳体的内部设置有光源收集机构,所述壳体的内部设置有红外荧光激发机构,在使用时,抓握端的设计基于人体工程学,改善了握持的方式,增加了握持面积,红外荧光激发机构可以使用红外光对亚甲蓝进行荧光激发,对所发出的荧光进行检测,使探测更加准确,然后红外荧光激发机构可以对壳体内部进行散热,然后光源收集机构可以直接将所收集到的自发荧光信号转换为图像信号输出到计算机屏幕,使医生可以直观进行观看与诊断。

技术研发人员:赵容娇,许德冰,杨聪
受保护的技术使用者:济南显微智能科技有限公司
技术研发日:20240204
技术公布日:2024/11/11
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