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現臨床以前三者較為常用。本節主要介紹目前國內臨床應用較多的化學發光免疫分析儀和電化學發光免疫分析儀。根據發光反應檢測方式的不同可分為下列主要的測定方法。液相法免疫反應在液相中進行,反應后經離心或分離措施后,再進行測定發光強度。所用分離方法包括葡聚糖包被的活性炭末析柱第二抗體等。固相法將抗原抗體復合物結合在固相載體如聚苯乙烯管)或分離介質上如磁性微粒球纖維素聚丙烯酰胺微球等),再進行測定發光強度,此法較常用。
試驗原理與固相RIA和ELISA方法基本相同。均相法如同均相酶免疫測定一樣,在免疫反應后,不需要經過離心或分離步驟,即可直接進行發光強度檢測。其原理是某些化學發光標記物如甾體類激素的發光標記物)與抗體或蛋白結合后,就能增強發光反應的發光強度。發光免疫分析儀的種類工作原理和基本結構重點介紹全自動化學發光免疫分析系統全自動微粒子化學發光免疫分析系統和全自動電化學發光免疫分析儀。全自動化學發光免疫分析系統全自動化學發光免疫分析系統采用化學發光技術和磁性微粒子分離技術相結合的免疫分析系統。
在年代初首次應用后又不斷改進,將微機與主機分開,軟件程序加以改進,使操作更靈活,試劑貯存時間長,結果準確可靠,自動化程度高等優點。儀器測定原理該類分析技術有兩種方法,小分子抗原物質測定采用的是競爭法,而大分子抗原物質測定采用的是夾心法。儀器所用固相磁粉顆粒極微小,其直徑僅μm。這樣大大增加了包被表面積,增加抗原或抗體的吸附量,使反應速度加快,也使清洗和分離更簡便。其反應基本過程有)競爭反應)夾心法儀器組成一般由主機和微機兩部分組成。
主機部分是儀器的運行反應測定部分,包括原材料配備部分液路部分機械傳動部分光路檢測部分。材料配備部分包括反應杯樣品盤試劑盤純凈水清洗液廢水在機器上的貯存和處理裝置;液路部分包括過濾器密封圈真空泵管道樣品及試劑探針等;機械傳動部分包括傳感器運輸軌道等;電路部分包括光電倍增管和線路控制板。微機系統是儀器的核心部分,是指揮控制中心。其功能有程控操作自動監測指示判斷數據處理故障診斷等,并配有光盤。主機還配有預留接口,可通過外部貯存器自動處理其它數據,并搖控操作,用于實驗室自動化延伸發展。
從原理圖上看,頻譜儀與接收機類似,但是頻譜儀與接收機在以下幾方面差別較大前端預選器;本振信號掃描;中頻濾波器;雜散信號和精度。輸入RF信號的前端處理接收機與頻譜儀在輸入端對信號進行的處理是不同的。頻譜儀的信號輸入端通常有一組較為簡單的低通濾波器,而接收機要采用對寬帶信號有較強的抗擾能力的預選器。通常包括一組固定帶通濾波器和一組跟蹤濾波器,完成對信號的預選。由于RF信號的諧波交調和其它雜散信號的影響,造成頻譜儀和接收機測試誤差。
相對于頻譜儀而言,接收機需要更高的精度,這要求在接收機的前端比普通頻譜儀多出一個預選器,提高選擇性。本振信號的調節現在的EMC測量,人們不止要求能手動調諧搜索頻率點,也需要快速直觀觀察EUT的頻率電平特性。這就是要求本振信號既能測試規定的頻率點,也能夠在一定頻率范圍掃描。頻譜儀是通過掃頻信號源實現掃頻測量的。通常通過斜波或鋸齒波信號控制掃頻信號源,在預設的頻率跨度內掃描,獲得期望的混頻輸出信號。接收機的頻率掃描是步進的,離散的,是離散的點頻測試。
接收機按照操作者預先設定的頻率間隔,通過處理器的控制,在每一個頻率點進行電平測量,顯示的測試結果曲線實際是單個點頻測試的的結果。頻譜儀和接收機的中頻濾波器的帶寬是不同的。通常定義頻譜儀分辨率帶寬是幅頻特性的dB帶寬,而接收機的中頻帶寬是幅頻特性的dB帶寬。當頻譜儀與接收機設定相同級別的帶寬時,它們對信號的實際測試值是不同的從頻譜儀和接收機中頻濾波器的幅頻特性可以看出,當頻譜儀dB帶寬B與接收機dB帶寬B值設為一樣時,實際通過兩種濾波器的信號幅頻特性是不一樣的。
依據EMC標準,無論是民用還是軍用標準,帶寬均應為dB。檢波器依據EMC標準,要求測試接收機帶有峰值準峰值和平均值檢波器,通用頻譜分析儀一般帶有峰值和平均值檢波器,沒有準峰值檢波器,而EMC標準中限值通常包括準峰值限值。點頻測試和檢波器在依據標準進行測試時,許多情況下需要對某些固定的頻率點進行實時測試。例如,許多測試工程師在進行輻射干擾測試時,依據標準要求,需要選擇合適的頻率點,進行轉臺的轉動和天線的升降,實時快速觀察和記錄該點的電平值。
放到測量井記下值后算出的效率乘上倍就得I的效率,其效率一般應大于%。若不到%,首先微調高壓到計數大值,如仍達不到,則應對儀器作檢查;要防止探頭部分的NaI晶體碰壞,晶體受潮后會發黃使效率下降。液體閃爍計數器基本結構和應用液體閃爍計數器是醫學研究中常用的一種放射性測定儀器,多用于蛋白質如細胞因子激素等)對細胞增殖分化的影響或分泌表達蛋白質能力的研究。由于它是將樣品混入閃爍體溶液內的,不存在樣品中的射線自吸收,并可進行π立體角的測量,成為等低能β射線及α射線的適宜的輻射探測裝置。
液體閃爍計數器的基本結構液體閃爍計數器的結構和性能不斷發展,目前多采用雙管快符合對稱系統多獨立道分析,與微機聯用,實現了高度的自動化。基本電子線路液體閃爍計數器的電路圖主要由雙管快符合相加電路線性門電路及多道脈沖幅度分析器等組成。自動換樣器自動換樣器的使用不僅節省時間,還可使樣品有足夠的暗適應和溫度平衡時間。樣品傳送機構類型較多,一般使用繼電器控制的傳送帶升降機 等。為了做到可靠的光密封,測量位置通道口設有快門迷宮和轉輪等。
有的自動換樣控制器還具備一定的識別功能,適應多用戶需要。微機操作系統多數儀器都可用微機進行工作條件選定各種參數的校正讀取數據等操作。由于多采用鍵盤操作,并伴有顯示屏指令提示,操作容易掌握。液體閃爍計數器的使用樣品-閃爍液反應體系建立樣品和閃爍液按一定比例裝入測量瓶,向光電倍增管提供光信號。猝滅樣品氧氣水及色素物質等加入閃爍體中,會使閃爍體的熒光效率降低,出射熒光光譜改變,從而使整個測量裝置的測量效率降低的過程稱為猝滅。
為減小猝滅,可在閃爍液中通氮氣或氬氣驅氧;將樣品pH值調至左右,避免酸的猝滅作用;對卟啉血紅蛋白等著色樣品進行脫色處理等。計數效率測定液體閃爍計數器通常用于放射性的相對測量,即通過樣品的計數率與標準樣品的計數率的比較來測定樣品。由于標準樣品與待測樣品的猝滅情況不同,就需要對猝滅進行必要的校正來求出每個具體樣品相對于標準樣品的實際計數效率。常用的校正法有內源法,外源法和道比法等。目前廣泛使用的是外部標準源校正法。
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海底光纜是用絕緣外皮包裹的導線束鋪設在海底,海水可防止外界光磁波的干擾,所以海纜的信噪比較高;海底光纜中感受不到時間延遲。海底光纜的外徑測量可以采用雙向測徑儀進行檢測。雙向測徑儀主要有三種型號, LPXJ15.2、LPXJ40.2、LPXJ70.2,分別對0.1~10mm、0.1~30mm、0.1~60mm范圍的海底光纜進行外徑測量,同時可根據生產的海底光纜的直徑范圍來定制雙向測徑儀的測量范圍。雙向測徑儀:雙向測徑儀主要用于海底光纜生產中的外徑尺寸檢測,在保證其外徑質量,同時雙向的測量方式,還可得到橢圓度尺寸,是對海底光纜外徑質量的保障起到重要的作用。雙向測徑儀以光電原理測量,計算,進行外徑的測量、監測、顯示、控制,可保證海底光纜的外徑質量,提高生產效率,可實現無損、實時、在線、智能、自動化測量。
日常保養及使用注意事項:測量頭安裝在水槽前時,一般情況下煙霧不會影響測量,但是煙霧會使透光玻璃發黃,需及時擦凈,可用酒精或無腐蝕性的清潔劑。測量頭安裝在水槽后時,需用吹干機吹干被測物,并防止水流入儀器及污染透光玻璃。儀器中的各種參數直接影響到正常使用,無關人員不可隨意修改。雙向測徑儀主要應用于各種電線、電纜、管材的生產線中,保證外徑質量,應用于海底光纜大幅度的提高了產品的質量信息。熱軋鋼材直徑的在線動態檢測,需要考慮到生產帶來的環境因素及熱軋鋼材自身的因素帶來的困難,如:鋼材軋制過程中的強烈振動,以及鋼材外表氧化物、現場強電磁場和光、熱等因素對檢測工作的擾騷。同時,鋼材所需要了解到的也不僅僅是外徑值,還包括橢圓度、斷面形狀等信息。
截面輪廓形狀測量方法比較棒、線材的截面輪廓形狀可用三種方法獲取。原理說明擺動測量方法用單(或雙)軸測徑儀繞被測棒、線材的軸旋轉180°(或90°)即可得到圓周的全部投影。由于往復擺動時,光機系統每擺一次都受到一次機械沖擊,為了降低沖擊力,擺動速度必須盡量慢。目前較快的測一截面要3~6s,換向的停頓還有一段時間延遲。這對于軋速達100m/s的高線,即測量螺旋截面的螺距長達300~600m,在其中的軸向缺陷將被大量漏測,更無法實現“頭”“尾”段的缺陷、工藝參量的檢測。它只適用于軸向速度很慢的生產線作外徑輪廓測量,而不適用于快速運動物體的外形測量。旋轉測徑方法它避開了擺動法往返回擺的沖擊力的限制,連續圍繞被測物旋轉,目前轉速可達200r/min,測量截面6.6個/s。測量頭旋轉必須保持光學結構的穩定性,否則由于機械慣量的作用力,長期旋轉會造成光學測量值的變化。這種方法只能測出螺旋截面尺寸,無法得到同截面尺寸。當線速達100m/s時螺旋截面的螺距達15m。這種方式的機械系統比擺動方式壽命長(沒有每次擺動的沖擊)。但因測頭連續旋轉,電信號、測頭都要通過"滑環"傳遞。電滑環的動接觸要經過電刷磨擦傳遞,這種連接不可避免地存在打火、電燒蝕,并造成滑環的接觸故障,它是影響系統可靠性的重要因素;另外長期旋轉也會影響光學系統的穩定性。
這種方式比前一種方式的輪廓測量能力強,測量速度快,基本可完成主要要求,但測量的只能是螺旋截面尺寸。另外這種方式的滑環及光源故障率較高,維護工作量大。多測頭固定測量方式將N個平行光測徑儀排布在同一個截面上,測量軌跡形成外切2×N邊形。隨N的增加測量軌跡就逼近為完整的圓截面投影,當N≥8時基本實現完整的圓截面測量,這種方式的優點是可以在同一時刻完成同一截面的測量。當N≥8時可以完成斷面形狀的測量。當N≥8時,這種測量方式的體制可靠性、穩定性是非常好的。測量斷面形狀軌跡測量截面的軌跡測量截面軌跡如圖所示,按軋速100m/s計算。為擺動測量截面軌跡,擺動一次測量的螺旋截面斜長為300~600m。每次克服慣性的回擺轉,測量截面的軌跡即連續螺旋斜面。沒有圖的靜止間隔,此螺旋間距為100m/6.6次=15m。圖(c)為8軸向測量截面的軌跡,它與圖的不同點是所測軌跡為同一時刻同一截面,截面是等距:(100m/s)/(660次/s)=0.15m,所以圖3(c)的實時性。并且為同一截面的尺寸。
多軸測量方法的測徑儀更適合做斷面形狀的測量,既能得到所需的外徑尺寸,還可得到完整的斷面形狀,配有專業的測量軟件,能顯示測量的截面輪廓、外徑值、橢圓度等多種信息。看完本篇文章對斷面形狀的測量你有什么想法或者建議,盡管在文章下方留言或私信小編,有的留言小編這里不顯示,無法做到及時回復。定竭盡所能與大家交流共享信息和經驗。需要測量寬度、長度、厚度、外徑的自動測量設備。
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