本发明专利技术提出了一种微型图像传感器,用于小分子物质的含量测定,所述光源组件用于为样品仓中待测试样品提供激发光源,使得样品仓中待测试样品在激发光源作用下产生发射光;所述图像处理模块用于获取样品仓中待测试样品图像的颜色信息,将采集到图像的颜色信息转换为灰度信息,根据待测试样品图像的灰度信息与预先建立的待测小分子物质的对应关系模型,实现待测小分子物质的含量测定;本发明专利技术还提出了一种小分子物质的含量测定方法,有效地提高了在小分子物质含量测定过程中光学仪器的光学信息采集效率,降低采集成本,实现了光学信息在线采集。采集。采集。
【技术实现步骤摘要】
一种微型图像传感器、含量测定方法
[0001]本专利技术涉及物质含量测定领域,尤其是涉及一种微型图像传感器、含量测定方法。
技术介绍
[0002]在小分子物质含量测定中,一般需要对待测小分子物质进行光学信息采集,而光学信息采集一般依赖于光谱仪等传统大型精密光学仪器,该类仪器大多基于氙弧灯系统发出紫外或蓝紫光,经滤光片照射到样品仓中,样品受激后,处于基态的物质分子吸收激发光后到激发态,激发态分子在返回基态的过程中以光的形式释放出部分能量,即发射出荧光或磷光等发射光,经滤过及反射后被检测系统的光电倍增管所接收,并完成光信号到电信号之间的转换,以图像或数字的形式显示出来。利用此类精密仪器采集小分子物质的光学信息,因其具有精确度高、灵敏度高等优点而受到了广泛关注。
[0003]然而,随着现代微型化和智能化的发展,对于小分子物质的光学信息的即时获取对小分子物质含量测定具有重要作用。传统精密光学仪器由于具有操作程序复杂、需要专业人员进行校准/操作、耗时长、成本昂贵、不易在线监测和难以构建物联网等问题,在一定程度上受到时间和空间的限制,不利于在小分子物质的即时光学信息获取时的应用。
[0004]针对这种问题,本专利技术提供了一种微型图像传感器、含量测定方法,以解决上述问题。
技术实现思路
[0005]本专利技术为了解决现有技术中存在的问题,创新提出了一种微型图像传感器、含量测定方法,有效解决由于现有技术造成在小分子物质含量测定过程中光学仪器的光学信息采集成本高、效率低的问题,有效地提高了在小分子物质含量测定过程中光学仪器的光学信息采集效率,降低采集成本,实现了光学信息在线采集。
[0006]本专利技术第一方面提供了一种微型图像传感器,用于小分子物质的含量测定,包括:光源组件、样品仓和图像处理模块,所述光源组件用于为样品仓中待测试样品提供激发光源,使得样品仓中待测试样品在激发光源作用下产生发射光;所述图像处理模块用于获取样品仓中待测试样品图像的颜色信息,将采集到图像的颜色信息转换为灰度信息,根据待测试样品图像的灰度信息与预先建立的待测小分子物质的对应关系模型,实现待测小分子物质的含量测定;其中,对应关系模型包括待测试样品图像的灰度信息与待测小分子物质含量的对应关系;所述待测试样品包括待测小分子物质和感光物质,所述感光物质用于在激发光源作用下产生发射光,所述待测小分子物质用于影响感光物质产生的发射光的光强,从而影响待测试样品图像的颜色信息。
[0007]可选地,所述光源组件包括光源和开关,所述光源用于为样品仓中样品提供激发光源,使得样品仓中样品在激发光源作用下产生发射光;所述光源与开关电连接,用于通过开关控制光源的开启与断开。
[0008]进一步地,所述光源组件还包括电池仓,所述电池仓用于容纳电池,所述电池用于
为光源提供电源。
[0009]可选地,所述样品仓顶部附有第一保护盖,用于防止样品污染和/或外部强光污染;所述光源组件顶部设置有第二保护盖,用于保护光源组件中的光源、开关以及电池仓,以减少开关开启后光源的损失及外部环境光的影响。
[0010]可选地,所述光源与样品仓中间间隔预设距离,用于减少光源激发时产生的热量所带来的温度变化对样品仓中待测试样品性能带来的影响。
[0011]可选地,所述图像处理模块包括图像采集模块以及图像分析模块,所述图像采集模块用于获取样品仓中待测试样品图像,并将获取样品仓中待测试样品图像发送至图像分析模块;所述图像分析模块用于获取待测试样品图像的颜色信息,将样品仓中待测试样品图像的颜色信息转换为灰度信息,并根据待测试样品图像的灰度信息与预先建立的待测小分子物质的对应关系模型,实现待测小分子物质的含量测定。
[0012]可选地,所述光源组件、样品仓、图像处理模块之间产生的光路夹角为直角。
[0013]本专利技术第二方面提供了一种小分子物质的含量测定方法,基于本专利技术第一方面所述的一种微型图像传感器的基础上实现,包括:
[0014]制备待测试样品,将待测试样品进行预处理后置于样品仓中;
[0015]光源组件为样品仓中样品提供激发光源,使得样品仓中样品在激发光源作用下产生发射光;
[0016]图像处理模块获取样品仓中待测试样品图像的颜色信息,将采集到图像的颜色信息转换为灰度信息,根据待测试样品图像的灰度信息与预先建立的待测小分子物质的对应关系模型,实现待测小分子物质的含量测定。
[0017]可选地,待测试小分子物质包括抗生素。
[0018]进一步地,所述抗生素包括博来霉素。
[0019]进一步地,所述制备待测试样品的制备方法包括:
[0020]将氯化铜水溶液与金纳米颗粒水溶液混合均匀,再将与金纳米颗粒水溶液体积相同的不同浓度的博来霉素水溶液与混合均匀后的水溶液混合,在室温下平衡第一预设时间,待混合后体系稳定。
[0021]进一步地,所述金纳米颗粒水溶液的制备方法包括:
[0022]取牛血清蛋白水溶液与相同体积的氯金酸水溶液混合搅拌第二预设时间,加入1/10的牛血清蛋白水溶液体积的碱水溶液,在预设温度范围内搅拌第三预设时间,将搅拌后的水溶液透析第四预设时间,得到金纳米颗粒水溶液。
[0023]本专利技术采用的技术方案包括以下技术效果:
[0024]1、本专利技术技术方案中光源组件为样品仓中样品提供激发光源,使得样品仓中样品在激发光源作用下产生发射光;所述图像处理模块获取样品仓中待测试样品图像的颜色信息,将采集到图像的的颜色信息转换为灰度信息,根据待测试样品图像的灰度信息与预先建立的待测小分子物质的对应关系模型,实现待测小分子物质的含量测定,有效解决由于现有技术造成在小分子物质含量测定过程中光学仪器的光学信息采集成本高、效率低的问题,有效地提高了在小分子物质含量测定过程中光学仪器的光学信息采集效率,降低采集成本,实现了光学信息在线采集。
[0025]2、本专利技术技术方案中所述光源组件包括光源和开关,所述光源用于为样品仓中样
品提供激发光源,通过开关控制光源的开启与断开,所述光源组件还包括电池仓,所述电池仓用于容纳电池,所述电池用于为光源提供电源,保证了光源组件的高效持续使用。
[0026]3、本专利技术技术方案中所述样品仓顶部附有保护盖,用于防止样品污染和/或外部强光污染。
[0027]4、本专利技术技术方案中光源与样品仓中间间隔预设距离,用于减少光源激发时产生的热量所带来的温度变化对样品仓中待测试样品性能带来的影响。
[0028]应当理解的是以上的一般描述以及后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本专利技术。
附图说明
[0029]为了更清楚说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单介绍,显而易见的,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0030]图1为本专利技术方案中实施例一的结构示意图;
[0031]图2为本专利技术方案中本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种微型图像传感器,其特征是,用于小分子物质的含量测定,包括:光源组件、样品仓和图像处理模块,所述光源组件用于为样品仓中待测试样品提供激发光源,使得样品仓中待测试样品在激发光源作用下产生发射光;所述图像处理模块用于获取样品仓中待测试样品图像的颜色信息,将采集到图像的颜色信息转换为灰度信息,根据待测试样品图像的灰度信息与预先建立的待测小分子物质的对应关系模型,实现待测小分子物质的含量测定;其中,对应关系模型包括待测试样品图像灰度信息与小分子物质含量的对应关系;所述待测试样品包括待测小分子物质和感光物质,所述感光物质用于在激发光源作用下产生发射光,所述待测小分子物质用于影响感光物质产生的发射光的光强,从而影响待测试样品图像的颜色信息。2.根据权利要求1所述的一种微型图像传感器,其特征是,所述光源组件包括光源和开关,所述光源用于为样品仓中样品提供激发光源,使得样品仓中样品在激发光源作用下产生发射光;所述光源与开关电连接,用于通过开关控制光源的开启与断开。3.根据权利要求2所述的一种微型图像传感器,其特征是,所述光源组件还包括电池仓,所述电池仓用于容纳电池,所述电池用于为光源提供电源。4.根据权利要求3所述的一种微型图像传感器,其特征是,所述样品仓顶部附有第一保护盖,用于防止样品污染和/或外部强光污染;所述光源组件顶部设置有第二保护盖,用于保护光源组件中的光源、开关以及电池仓,以减少开关开启后光源的损失及外部环境光的影响。5.根据权利要求2所述的一种微型图像传感器,其特征是,所述光源与样品仓中间间隔预设距离,用于减少光源激发时产生的热量所带来的温度变化对样品仓中待测试样品性能带来的影响。6.根据权利要求1
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5任意一项所述的一种微型图像传感器,其特征是,所述图像处理模块包括图像采集模块以及图像分析模块,所述图像采集模块用于获取样品仓中待测试样品图像,并将获取样品仓中待测试...
【专利技术属性】
技术研发人员:苏丹丹,刘奇浩,颜港,赵爽,石鹏,崔子浩,
申请(专利权)人:山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司,
类型:发明
国别省市:
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