[实用新型]用于尿沉渣检测设备中的双镜筒显微镜装置有效
申请号: | 201320480132.X | 申请日: | 2013-08-07 |
公开(公告)号: | CN203405621U | 公开(公告)日: | 2014-01-22 |
发明(设计)人: | 郑彬;陈祥云;唐雪辉;农柳华;蒋均;黄联庆 | 申请(专利权)人: | 桂林优利特医疗电子有限公司 |
主分类号: | G02B21/24 | 分类号: | G02B21/24;G02B21/36;G02B21/06;G01N15/04 |
代理公司: | 桂林市持衡专利商标事务所有限公司 45107 | 代理人: | 唐智芳 |
地址: | 541004 广西壮族自*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 沉渣 检测 设备 中的 双镜筒 显微镜 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及显微镜系统的图像处理技术领域,具体涉及用于尿沉渣检测设备中的双镜筒显微镜装置。
背景技术
在尿液有形成分检测设备中,传统显微镜都是通过一含有多组光学镜片的镜筒,利用多孔物镜转换器实现各种倍数的物镜之间的手动或自动转换或者使用变焦镜头改变成像倍数,从而得出被检测对象在不同放大倍率下的图像;所用光源一般为卤素灯及LED灯直接射入物镜。
传统显微镜是通过物镜转换器内部的卡片或者滚珠来实现物镜高低倍转换过程中的定位,但这种由物镜转换器实现高低倍转换的方式存在以下不足:(1)对物镜转换器的物镜安装孔加工精度要求较高,否则难以保证物镜与镜筒之间的同轴度,尤其在放大倍数较大时;(2)在增加电机及齿轮传动方式控制物镜转换器自动实现高低倍转换时,装配精度要求较高,否则容易出现回程误差、不同轴。另外,传统显微镜中光源(卤素灯及LED灯)直接置于计数池下方,因而不可避免会产生热量,会对整个显微镜的环境、检测结果特别是高倍状态下的图像产生不可预知的影响。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单、能够同时进行不同倍数拍摄尿液中有形成分的用于尿沉渣检测设备中的双镜筒显微镜装置。
本实用新型所述的用于尿沉渣检测设备中的双镜筒显微镜装置,包括一支撑块、高倍物镜、低倍物镜、计数池以及光源,而且:
还包括安装于支撑块上的2个物镜连接筒,以及分别安装于物镜连接筒上方的2个CCD传感器;
所述的物镜连接筒内间隔设置有3个光阑;
所述的光源置于远离计数池的位置,它包括2个LED灯源和2根光纤,所述光纤的一端位于计数池下方且正对于计数池,另一端正对于于所述的LED灯源;
所述的高、低倍物镜分别安装于2个物镜连接筒的底端并正对于计数池;
所述设于支撑块上的其中一个物镜连接筒、设于其上的CCD传感器以及安装于其底端的高倍物镜、位于高倍物镜正下方的计数池和位于高倍物镜正下方的光源(包括位于高倍物镜正下方的光纤及与该光纤对应的LED灯源,所述的LED灯源设置于远离计数池的地方)构成同高倍显微系统;所述设于支撑块上的另一个物镜连接筒、设于其上的CCD传感器以及安装于其底端的低倍物镜、位于低倍物镜正下方的计数池和位于低倍物镜正下方的光源(包括位于低倍物镜正下方的光纤及与该光纤对应的LED灯源,所述的LED灯源设置于远离计数池的地方)构成低倍显微系统;属于同一显微系统的CCD传感器、物镜连接筒、高倍物镜或低倍物镜以及光源中光纤的中心轴线重合。
上述技术方案中,当物镜连接筒的高度为90~94mm时,其内3个光阑的设置位置分别为:第一光阑设置于物镜连接筒的顶端,第二光阑设置于距离物镜连接筒顶端13.0~15.0mm之处,第三光阑设置于距离物镜连接筒顶端45.5~47.5mm之处。所述的物镜连接筒为一具有阶梯孔径的空心柱体,其内口径越大越好,这样经过涂抹消光漆后可以有效消除更多的杂光,通常情况下,其内口径根据整个尿沉渣检测设备的大小来决定。但如果能将2个摄像头之间的安装距离调至最小,可以减小计数池的尺寸。在本申请中,优选内口径为18~22mm。从较长的阶梯孔径空心柱体较难加工的一面考虑,可以将上述物镜连接筒设置成由2~3段较短的空心柱体螺纹连接组成,但此时必须保证所述的2~3段较短的空心柱体同轴。在上述物镜连接筒的高度及内口径及其中各光阑的设置条件下,位于高倍物镜下方的光纤末端端头与计数池底端面的距离在4~5mm范围内,位于低倍物镜下方的光纤末端端头与计数池底端面的距离在10~12mm范围内时,可以实现高、低倍物镜同时拍摄,无需再进行高、低倍物镜之间的转换,并能获得非常清晰的图像。
通常情况下,是将所述的支撑块通过滑座安装在一个具有底座的立柱的导轨上,这样支撑块可以在纵向方向上做往复运动。通常,计数池采用双通道计数池,且计数池置于载物台(该载物台与物镜的轴线垂直,最好能在水平面上实现X、Y方向上的移动)上,载物台通过另一滑座安装于上述立柱的导轨上,从而保证载物台台面与支撑块纵向往复运动方向的垂直度误差更小。同时,计数池安置在载物台后其上、下表面应均与两组显微系统的轴线相垂直。
上述技术方案中,所述的CCD传感器为微小型工业数字相机。
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