Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU228266U1 - Градуировочное устройство - Google Patents

Градуировочное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU228266U1
RU228266U1 RU2024110833U RU2024110833U RU228266U1 RU 228266 U1 RU228266 U1 RU 228266U1 RU 2024110833 U RU2024110833 U RU 2024110833U RU 2024110833 U RU2024110833 U RU 2024110833U RU 228266 U1 RU228266 U1 RU 228266U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elements
cells
calibration
calibration device
optical characteristics
Prior art date
Application number
RU2024110833U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Вячеславович Иванов
Марина Миайловна Чугунова
Наталия Юрьевна Грязских
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений" (ФГБУ "ВНИИОФИ")
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений" (ФГБУ "ВНИИОФИ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений" (ФГБУ "ВНИИОФИ")
Application granted granted Critical
Publication of RU228266U1 publication Critical patent/RU228266U1/ru

Links

Abstract

Полезная модель относится к области физико-химических измерений, а именно к устройствам для передачи относительной единицы флуоресценции, и может быть использована для градуировки, контроля, испытаний, поверки и калибровки спектрофлуориметров, фотометров, люминометров, ПЦР-анализаторов и других оптических приборов. Градуировочное устройство, содержащее корпус с ячейками и рабочие элементы, размещенные в указанных ячейках. Рабочие элементы включают элементы первого, второго и третьего типов, выполненные из материалов с оптическими характеристиками, одинаковые по спектру, но разными по интенсивности излучения. Полезная модель позволяет повысить точность градуировки оптических приборов по интенсивности регистрируемого излучения. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области физико-химических измерений, а именно к устройствам для передачи относительной единицы флуоресценции, и может быть использована для градуировки, контроля, испытаний, поверки и калибровки спектрофлуориметров, фотометров, люминометров, ПЦР-анализаторов и других оптических приборов.
Из уровня техники известно устройство для поверки флуоресцентных приборов, содержащее жесткий, непрозрачный в видимом и ближнем УФ диапазоне корпус, снабженный крышкой с замком и ячейками для размещения, по меньшей мере, двух мер флуоресценции, в котором меры выполнены в виде герметичных ампул с растворами флуоресцеина различных концентраций (см. патент RU 145762, кл. G01N 33/52, опубл. 27.09.2014). Недостатками известного устройства является трудоемкость его использования, обусловленная необходимостью перемещения растворов из ампул в кювету измерительного устройства, а также включение дополнительной погрешности в результаты измерения, которая обусловлена неточностью дозирования.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой полезной модели является контрольное устройство, содержащее корпус с ячейками и рабочие элементы, размещенные в указанных ячейках и включающие элементы первого и второго типов, выполненные из материалов с различными оптическими характеристиками (см. патент US 7976217 B2, кл. G01K 3/00, опубл. 12.07.2011, фиг. 10). В известном устройстве элементы первого типа представляют собой буферный раствор (нулевая интенсивность излучения флуоресценции), а элементы второго типа - буфер с флуоресцентным компаундом. Элементы распределены по матрице равномерно для обеспечения возможности проверки однородности снятия характеристик со всей площади планшета. Недостатком известного устройства является невозможность градуировки измерительной установки по интенсивности регистрируемого излучения ввиду невозможности достоверного определения погрешности градуировки по двум точкам (через 2 точки всегда проходит единственная прямая точно, кроме того одна из этих точек строго равна 0).
Технической проблемой является устранение указанных недостатков и создание удобного в эксплуатации градуировочного устройства, обеспечивающего возможность проведения ускоренной градуировки, контроля, испытаний, поверки или калибровки спектрофлуориметров, фотометров, люминометров, ПЦР-анализаторов и других оптических приборов.
Технический результат заключается в повышении точности градуировки оптических приборов по интенсивности регистрируемого излучения. Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что в градуировочном устройстве, содержащем корпус с ячейками и рабочие элементы, размещенные в указанных ячейках и включающие элементы первого и второго типов, выполненные из материалов с различными оптическими характеристиками, рабочие элементы дополнительно включают элементы третьего типа, причем материалы элементов первого, второго и третьего типов имеют оптические характеристики одинаковые по спектру, но разные по интенсивности излучения. Элементы первого, второго и третьего типов предпочтительно выполнены из материалов, представляющих собой растворы с разной концентрацией одного и того же красителя, например, флуоресцирующего красителя. Элементы каждого типа предпочтительно распределены по матрице ячеек равномерно. Градуировочное устройство может также содержать дополнительные элементы из материала, оптические характеристики которого по спектру отличаются от оптических характеристик материала элементов первого, второго и третьего типов. Корпус предлагаемого устройства предпочтительно выполнен в виде пластикового микропланшета, а ячейки образуют двумерную матрицу.
На чертеже представлен общий вид предлагаемого градуировочного устройства в варианте с тремя типами рабочих элементов.
Предлагаемое градуировочное устройство представляет собой корпус 1 с ячейками, который может быть выполнен в виде пластикового стрипа (где ячейки расположены в один ряд) или в виде микропланшета, прозрачные ячейки которого образуют двумерную матрицу (например, стандартного 96-луночного планшета). Кроме того, корпус 1 может быть выполнен в виде разъемного металлического бокса со съемными внутренними перегородками, позволяющими формировать ячейки различного типоразмера. Корпус может иметь прозрачную крышку, выполненную из твердого пластика или полимерной пленки. Крышка также может быть выполнена из металла или непрозрачного пластика и содержать окна в виде сквозных отверстий напротив ячеек.
В ячейках размещены рабочие элементы первого 2, второго 3 и третьего 4 типов, выполненные из материалов с различными оптическими характеристиками. Элементы 2, 3, 4 могут быть выполнены в виде жидкости или твердого вещества (в том числе, твердого раствора). Материалы элементов 2, 3, 4 должны иметь оптические характеристики одинаковые по спектру (спектру излучения или поглощения), но разные по интенсивности излучения - это могут быть, например, твердые образцы разной толщины или растворы с разной концентрацией одного и того же красителя (флуоресцирующего или поглощающего). В качестве такого красителя могут быть использованы композиции на базе флуоресцеина, родамина, хинина, нигрозина и т.д. Наличие по меньшей мере трех точек для градуировочной зависимости значительно повышает точность калибровки, позволяет учитывать влияние нелинейных эффектов и достоверно определять погрешность проводимых измерений. При этом объединение всех рабочих элементов в единое устройство позволяет исключить ошибки позиционирования, разведения и дозирования, оказывающие пагубное влияние на метрологических характеристики.
Для контроля оборудования типа ПЦР-анализаторов, где измерение происходит во всех ячейках практически одновременно и на полученные значения оказывают влияние дополнительные факторы (например, температура панели подогрева планшета, геометрия оптической системы и т.д.) элементы 2, 3, 4 целесообразно распределять по матрице ячеек равномерно, что позволяет дополнительно проверять однородность снятия характеристик по всей площади планшета (корпуса 1).
Для обеспечения возможности проведения градуировки, контроля, испытаний, поверки и калибровки с различными дискретными рабочими длинами волн или непосредственно спектральных приборов, обеспечивающих получение показаний на непрерывных участках спектра, предлагаемое градуировочное устройство может также содержать дополнительные элементы из материала, оптические характеристики которого по спектру отличаются от оптических характеристик материала элементов 2, 3, 4 - например, другого красителя. Такое выполнение позволяет одновременно градуировать оптические приборы по интенсивности излучения на нескольких рабочих длинах волн.
Предлагаемая конструкция позволяет значительно упростить проверку метрологических характеристик средств измерений, проведение градуировки, контроля, испытаний, поверки и калибровки спектрофлуориметров, фотометров, люминометров, ПЦР-анализаторов и других оптических приборов при повышении точности их градуировки по интенсивности излучения.

Claims (6)

1. Градуировочное устройство, содержащее корпус с ячейками и рабочие элементы, размещенные в указанных ячейках и включающие элементы первого и второго типов, выполненные из материалов с различными оптическими характеристиками, отличающееся тем, что рабочие элементы дополнительно включают элементы третьего типа, причем материалы элементов первого, второго и третьего типов имеют оптические характеристики, одинаковые по спектру, но разные по интенсивности излучения.
2. Градуировочное устройство по п. 1, отличающееся тем, что элементы первого, второго и третьего типов выполнены из материалов, представляющих собой растворы с разной концентрацией одного и того же красителя.
3. Градуировочное устройство по п. 2, отличающееся тем, что растворы содержат флуоресцирующий краситель.
4. Градуировочное устройство по п. 1, отличающееся тем, что элементы каждого типа распределены по матрице ячеек равномерно.
5. Градуировочное устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержит дополнительные элементы из материала, оптические характеристики которого по спектру отличаются от оптических характеристик материала элементов первого, второго и третьего типов.
6. Градуировочное устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус выполнен в виде пластикового микропланшета, а ячейки образуют двумерную матрицу.
RU2024110833U 2024-04-19 Градуировочное устройство RU228266U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU228266U1 true RU228266U1 (ru) 2024-08-21

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1265491A1 (ru) * 1985-01-11 1986-10-23 Военная Ордена Ленина,Ордена Октябрьской Революции И Ордена Суворова Академия Им.Ф.Э.Дзержинского Градуировочное устройство дл спектрографов
US5738825A (en) * 1993-07-20 1998-04-14 Balzers Aktiengesellschaft Optical biosensor matrix
US6018388A (en) * 1998-02-18 2000-01-25 Nawracala; Bernd Microtiter plate
CN103234960A (zh) * 2013-03-25 2013-08-07 中国计量科学研究院 用于微孔板式化学发光分析仪的计量标准板及使用方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1265491A1 (ru) * 1985-01-11 1986-10-23 Военная Ордена Ленина,Ордена Октябрьской Революции И Ордена Суворова Академия Им.Ф.Э.Дзержинского Градуировочное устройство дл спектрографов
US5738825A (en) * 1993-07-20 1998-04-14 Balzers Aktiengesellschaft Optical biosensor matrix
US6018388A (en) * 1998-02-18 2000-01-25 Nawracala; Bernd Microtiter plate
CN103234960A (zh) * 2013-03-25 2013-08-07 中国计量科学研究院 用于微孔板式化学发光分析仪的计量标准板及使用方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3833864A (en) Digital direct reading colorimeter
US6348965B1 (en) Solid state fluorescence and absorption spectroscopy
US20040246501A1 (en) Photometric calibration of liquid volumes
US7772008B2 (en) Method and apparatus for determining liquid volume
EP1384988B1 (en) IR analysis system
JP2007522446A (ja) 分光光度計を較正するための装置及び方法
Pfeifer et al. The calibration kit spectral fluorescence standards—a simple and certified tool for the standardization of the spectral characteristics of fluorescence instruments
US20030030797A1 (en) Solid state fluorescence and absorption spectroscopy
RU228266U1 (ru) Градуировочное устройство
US8115922B2 (en) Apparatus and method for adapting conventional cuvettes for use in a vertical light beam spectrophotometer
CN105527308B (zh) 针对xrf元素测定的滤片、滤片制备方法、测定盒、元素测定方法
CN206906239U (zh) 水质检测探头及水质检测仪
Sloane et al. Spectrophotometric accuracy, linearity and adherence to Beer's law
CN202305395U (zh) 一种旋光性能的快速测试装置
US2942515A (en) Photoelectric colorimeter
US4144030A (en) Method for improving the rate and measurement accuracy of chemical analysis
RU2362129C1 (ru) Планшет для тестирования иммуноферментных анализаторов
Rajak et al. A simple spectrometer using various LEDs and a photodiode sensor for photocatalytic performance evaluation
Resch-Genger et al. Linking fluorometry to radiometry with physical and chemical transfer standards: instrument characterization and traceable fluorescence measurements
CN201392401Y (zh) 基于三基色原理液体化学辐射剂量计
RU2138042C1 (ru) Способ определения количества клейковины в пшенице и устройство для его осуществления
RU145762U1 (ru) Комплект мер флуоресценции
Murashkina et al. Calibration Procedure of a Fiber-Optic Refractometric Sensor
Mbonu et al. Turbidity and urine turbidity: A mini review
Derose et al. Standard guide to fluorescence: Instrument calibration and validation