CN208968975U - 手术单抗激光性试验*** - Google Patents

手术单抗激光性试验*** Download PDF

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牟鹏涛
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张博
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Abstract

本申请提供了手术单抗激光性试验***,涉及检验领域。本实用新型提供的手术单抗激光性试验***,通过设置了第一计时器、激光发射器、聚焦镜、样品夹持器和激光检测探头;其中,聚焦镜、样品夹持器和激光检测探头沿激光发射器的激光发射方向依次顺序设置;第一计时器分别与激光发射器和激光检测探头电性连接;具体的,激光发射器,用于在被触发后,发出激光,并生成第一开始计时信号;激光检测探头,用于在检测到激光后,生成第一结束计时信号;第一计时器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第一结束计时信号后结束计时,并生成第一计时时间。进而,该试验***可以直接输出第一计时时间,并使第一计时时间来反应样品的抗激光性的高低。

Description

手术单抗激光性试验***
技术领域
本实用新型涉及检验领域,具体而言,涉及手术单抗激光性试验***。
背景技术
随着科学技术日新月异飞速发展,激光技术在各个领域得到广泛应用,特别在医疗卫生的各个学科中有着世人瞩目的成果。
为了在激光手术中保障医护人员和病人的安全,手术单通常是使用抗激光性材料制成的。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供手术单抗激光性试验***。
在本实用新型的实施例中提供了手术单抗激光性试验***,其特征在于,包括:第一计时器、激光发射器、聚焦镜、样品夹持器和激光检测探头;聚焦镜、样品夹持器和激光检测探头沿激光发射器的激光发射方向依次顺序设置;第一计时器分别与激光发射器和激光检测探头电性连接;
激光发射器,用于在被触发后,发出激光,并生成第一开始计时信号;
激光检测探头,用于在检测到激光后,生成第一结束计时信号;
第一计时器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第一结束计时信号后结束计时,并生成第一计时时间。
优选的,还包括:设置在样品夹持器下方的托盘。
优选的,还包括:密封外壳,聚焦镜、样品夹持器和激光检测探头均位于密封外壳的内部。
优选的,还包括:氧气传感器、显示器和氧气增加设备;氧气传感器与显示器电性连接;氧气传感器与氧气增加设备位于密封外壳内部;
氧气传感器,用于检测密封外壳内部的含氧量,并生成对应的含氧量信号;
显示器,用于显示含氧量信号所对应的氧气数值。
优选的,还包括:设置在密封外壳内部的温湿度传感器;温湿度传感器与显示器电性连接;
温湿度传感器,用于检测密封外壳内部的温湿度数值,并生成对应的温湿度信号;
显示器,还用于显示温湿度信号所对应的温湿度数值。
优选的,还包括:
设置在密封外壳侧壁上的观察窗、设置在密封外壳内部的照明灯、设置在密封外壳内部的风扇和设置在样品夹持器下部的式样支座。
优选的,还包括:第二计数器、第三计数器、第四计数器、第一物理触发开关、第二物理触发开关和第三物理触发开关;第一物理触发开关与第二计数器电性连接;第二物理触发开关与第三计数器电性连接;第三物理触发开关与第四计数器电性连接;第二计数器、第三计数器和第四计数器均与激光发射器电性连接;
第一物理触发开关,用于在被触发后,生成第二结束计时信号;
第二物理触发开关,用于在被触发后,生成第三结束计时信号;
第三物理触发开关,用于在被触发后,生成第四结束计时信号;
第二计数器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第二结束计时信号后结束计时,并生成第二计时时间;
第三计数器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第三结束计时信号后结束计时,并生成第三计时时间;
第四计数器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第四结束计时信号后结束计时,并生成第四计时时间。
优选的,还包括:第五计数器、第六计数器、第七计数器、图像获取装置和处理器;处理器分别与第五计数器、第六计数器、第七计数器和图像获取装置电性连接;
图像获取装置,用于对样品夹持器进行拍照,以生成环境照片;
处理器,用于对环境照片进行前景提取,以得到前景图像,并将前景图像与标准图像进行比较,以及,当前景图像与标准图像中的余燃图像的相似度超过预定数值时,生成第五结束计时信号;以及,当前景图像与标准图像中的余辉图像的相似度超过预定数值时,生成第六结束计时信号;以及,当前景图像与标准图像中的停止燃烧图像的相似度超过预定数值时,生成第七结束计时信号;
第五计数器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第五结束计时信号后结束计时,并生成第五计时时间;
第六计数器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第六结束计时信号后结束计时,并生成第六计时时间;
第七计数器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第七结束计时信号后结束计时,并生成第七计时时间。
优选的,还包括连接在激光检测探头和第一计时器之间的信号放大器;信号放大器通过屏蔽线与激光检测探头电性连接;
信号放大器,用于将第一结束计时信号进行放大处理。
优选的,还包括:设置在密封外壳侧壁上的排风通道。
本实用新型实施例提供的手术单抗激光性试验***,通过设置了第一计时器、激光发射器、聚焦镜、样品夹持器和激光检测探头;其中,聚焦镜、样品夹持器和激光检测探头沿激光发射器的激光发射方向依次顺序设置;第一计时器分别与激光发射器和激光检测探头电性连接;具体的,激光发射器,用于在被触发后,发出激光,并生成第一开始计时信号;激光检测探头,用于在检测到激光后,生成第一结束计时信号;第一计时器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第一结束计时信号后结束计时,并生成第一计时时间。进而,该试验***可以直接输出第一计时时间,并使第一计时时间来反应样品的抗激光性的高低。
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
图1示出了本实用新型实施例的手术单抗激光性试验***的基本模块图;
图2示出了本实用新型实施例的手术单抗激光性试验***的物理结构示意图;
图3示出了本实用新型实施例的手术单抗激光性试验***中,信号放大器的具体电路图;
图4示出了本实用新型实施例的手术单抗激光性试验***的细节模块图。
103,激光检测探头;104,密封外壳;105,聚焦镜;106,风扇;107,托盘;108,样品夹持器。
具体实施方式
下面通过具体的实施例子并结合附图对本实用新型做进一步的详细描述。
相关技术中通常会使用抗激光性材料来制备手术单,以起到对医护人员和病人进行安全保护的作用。但由于制备工艺,或者是材料质量的问题,有些手术单的抗激光性达不到标准,因此,需要使用对应的试验***对手术单的抗激光性进行检测。
进而,本申请提供了手术单抗激光性试验***,如图1和图2所示,包括:第一计时器102、激光发射器101、聚焦镜105、样品夹持器108和激光检测探头103;聚焦镜105、样品夹持器108和激光检测探头103沿激光发射器101的激光发射方向依次顺序设置;第一计时器102分别与激光发射器101和激光检测探头103电性连接;
激光发射器101,用于在被触发后,发出激光,并生成第一开始计时信号;
激光检测探头103,用于在检测到激光后,生成第一结束计时信号;
第一计时器102,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第一结束计时信号后结束计时,并生成第一计时时间。
其中,聚焦镜105的作用是将激光发射器101所发射出的激光进行聚焦,以提高激光的照射强度。通常情况下,常规的激光发射器101的强度是无法达到在短时间内烧穿样品的作用的(主要是考虑到安全方面,在设计激光发射器101的时候,会降低激光发射器101的功率),因此,在使用常规的激光发射器101的情况下,需要配合聚焦镜105来完成激光的聚焦,进而提高激光的照射强度。
样品夹持器108的作用是夹持住被检测的样品,以便激光能够直接照射到样品上。激光检测探头103的作用是检测激光,当激光检测探头103检测到激光的时候,就说明样品已经被烧穿了。
聚焦镜105、样品夹持器108和激光检测探头103沿激光发射器101的激光发射方向依次顺序设置,也就是说,激光发射器101所发出的激光必然是先经过聚焦镜105,再照射到样品上,并且,只有在激光烧穿样品之后,激光才能够照射在激光检测探头103上,使得激光检测探头103能够检测到激光。
使用时,用户可以通过手动操作(被触发)激光发射器101的工作状态,来发出激光或停止发出激光,并且,在激光发射器101发出激光后,生成第一开始计时信号。该第一开始计时信号能够通过无线网络或者是信号传输线传输给第一计时器102。第一计时器102在接收到第一开始计时信号后进行计时。
在激光发射器101发出激光后,激光先穿过聚焦镜105,再到达样品夹持器108上的样品上,激光对样品进行烧灼,并在烧穿样品后,激光会照射到激光检测探头103上。激光检测探头103在检测到激光后,生成第一结束计时信号,并将该第一结束计时信号通过无线网络或者是信号传输线传输给第一计时器102,第一计时器102在接收到第一结束计时信号后,停止计时,并生成第一计时时间。也就是第一计时时间反应的是生成第一开始计时信号和生成第一结束计时信号之间的时间长度,该时间长度反应了夹持在样品夹持器108上的样品的耐激光烧灼的程度,从而,根据该时间的长短,能够确定样品的抗激光性是否符合要求。
上述内容能够实现对样品的抗激光穿透的特性进行检测的目的。在对样品进行激光烧灼的时候,会产生灼烧的灰烬或者是其他残留物,为了避免影响使用环境,本申请所提供的***中,还包括设置在样品夹持器108下方的托盘107。
该托盘107可以是呈方形或者是圆形的。
在对样品进行激光烧灼的时候,对烧灼环境应当有一定的限制,以使环境与进行手术的环境比较相似。进而,本申请所提供的***还包括:密封外壳104,聚焦镜105、样品夹持器108和激光检测探头103均位于密封外壳104的内部。
密封外壳104通常可以设置为长方形,在长方形的密封外壳104中,聚焦镜105可以位于密封外壳104沿长度方向的一个侧壁上,激光检测探头103可以位于密封外壳104沿长度方向的另一个侧壁上,样品夹持器108则位于密封外壳104的中部。
在长方形的密封外壳104中,激光发射器101可以位于密封外壳104沿长度方向的一个侧壁上,激光检测探头103可以位于密封外壳104沿长度方向的另一个侧壁上样品,在激光发射器101和密封外壳104之间依次设置聚焦镜105和样品夹持器108。
密封外壳104在设计的时候,应当留有开口(打开开口的时候可以更换样品),还可以预先设置有排风通道(排风通道可以改善密封外壳104内部的气压,以及使密封外壳104内外部进行空气交互,以调节密封外壳104内部的空气的情况,比如调节含氧量)。
增加通风通道或者是开口,一般只能降低密封外壳104内部的含氧量,但无法增加含氧量,进而,为了增加密封外壳104内部的含氧量,本申请所提供的***还包括:氧气传感器、显示器和氧气增加设备;氧气传感器与显示器电性连接;氧气传感器与氧气增加设备位于密封外壳104内部;
氧气传感器,用于检测密封外壳104内部的含氧量,并生成对应的含氧量信号;
显示器,用于显示含氧量信号所对应的氧气数值。
其中,在显示器显示密封外壳104内部的氧气数值之后,用户可以选择继续通过氧气增加设备来提高密封外壳104内部的含氧量,也可以选择停止氧气增加设备的工作,即,停止提高密封外壳104内部的含氧量。
类似的,除了通过含氧量的高低来模拟手术环境,还可以通过温湿度的高低来模拟手术环境。进而,本申请所提供的***还包括:设置在密封外壳104内部的温湿度传感器;温湿度传感器与显示器电性连接;
温湿度传感器,用于检测密封外壳104内部的温湿度数值,并生成对应的温湿度信号;
显示器,还用于显示温湿度信号所对应的温湿度数值。
当然,还可以在***中增加除湿器来降低密封外壳104内部的温湿度。
为了更好的让用户使用该***,本申请所提供的***中,还包括:
设置在密封外壳104侧壁上的观察窗、设置在密封外壳104内部的照明灯、设置在密封外壳104内部的风扇106和设置在样品夹持器108下部的式样支座。
其中,观察窗的作用是让用户充分的了解密封外壳104内部的试验情况。照明灯可以使用LED灯阵。风扇106的作用是使密封外壳104内部的空气进行快速和充分的混合,在增加了氧气之后,可以通过风扇106来快速的让氧气进入到密封外壳104内的每个角落。
式样支座的作用是固定样品夹持器108。式样支座可以是固定设置在密封外壳104底层的上表面,也可以是通过可拆卸连接件设置在密封外壳104底层的上表面。
通过设置了第一计时器102能够使得上述实验***可以完成激光穿透试验,临床使用的时候,除了对激光穿透方面进行试验以外,可能还需要进行点燃试验,点燃试验主要是确定余燃时间(发出激光到样品产生余燃的时间长度)、余辉时间(发出激光到样品产生余辉的时间长度)和结束时间(发出激光到样品燃烧结束的时间长度),这三个时间也一定程度上能够反应样品在手术环境下发生意外时,对医生或者患者的安全影响程度。
具体的,测量余燃时间、余辉时间和结束时间的方式可以分为两种,一种是手动测量,一种是自动测量,下面分别对这两种测量方式进行介绍:
第一种,手动测量的方式,如图4所示,本申请所提供的***,还包括:第二计数器403、第三计数器402、第四计数器401、第一物理触发开关404、第二物理触发开关405和第三物理触发开关406;第一物理触发开关404与第二计数器403电性连接;第二物理触发开关405与第三计数器402电性连接;第三物理触发开关406与第四计数器401电性连接;第二计数器403、第三计数器402和第四计数器401均与激光发射器101电性连接;
第一物理触发开关404,用于在被触发后,生成第二结束计时信号;
第二物理触发开关405,用于在被触发后,生成第三结束计时信号;
第三物理触发开关406,用于在被触发后,生成第四结束计时信号;
第二计数器403,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第二结束计时信号后结束计时,并生成第二计时时间;
第三计数器402,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第三结束计时信号后结束计时,并生成第三计时时间;
第四计数器401,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第四结束计时信号后结束计时,并生成第四计时时间。
其中,第一物理触发开关404、第二物理触发开关405和第三物理触发开关406均是在受到用户手动触发之后,生成对应结束计时信号的开关。这三个物理触发开关可以是按钮式开关(在被用户按下之后,生成对应的结束计时信号),也可以是旋钮式开关,或者是其他种类的能够将基于用户所施加的物理位移,产生对应电信号(结束计时信号)的开关。
使用时,用户在触发对应的物理触发开关之后,该物理触发开关就会生成对应的结束计时信号,而后,第二计数器403、第三计数器402和第四计数器401就会生成对应的计时时间(第二计时时间、第三计时时间和第四计时时间)。具体的,比如第二计时时间可以是反应了余燃时间,第三计时时间可以是反应了余辉时间,第四计时时间可以是反应了结束时间。
为了便于用户使用,在对应的物理触发开关上可以标记上其对应的功能,比如在第一物理触发开关404上可以标记有余燃计时的记号;在第二物理触发开关405上可以标记有余辉计时的记号;在第三物理触发开关406上可以标记有结束计时的记号。
第二种,自动测量的方式,本申请所提供的***,还包括:第五计数器、第六计数器、第七计数器、图像获取装置和处理器;处理器分别与第五计数器、第六计数器、第七计数器和图像获取装置电性连接;
图像获取装置,用于对样品夹持器108进行拍照(对样品夹持器108进行拍照的时候,也同样能够拍摄到样品的照片),以生成环境照片;
处理器,用于对环境照片进行前景提取,以得到前景图像,并将前景图像与标准图像进行比较,以及,当前景图像与标准图像中的余燃图像的相似度超过预定数值时,生成第五结束计时信号;以及,当前景图像与标准图像中的余辉图像的相似度超过预定数值时,生成第六结束计时信号;以及,当前景图像与标准图像中的停止燃烧图像的相似度超过预定数值时,生成第七结束计时信号;
第五计数器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第五结束计时信号后结束计时,并生成第五计时时间;
第六计数器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第六结束计时信号后结束计时,并生成第六计时时间;
第七计数器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第七结束计时信号后结束计时,并生成第七计时时间。
其中,图像获取装置可以是照相机或者是录像机这类的能够对环境进行拍照的设备。图像获取装置生成的环境照片可以是黑白照片,也可以是彩色照片,也可以是红外照片(此时图像获取装置就是红外摄像机)。
处理器的作用是对环境照片进行处理,具体处理的过程如下:处理器先对环境照片进行前景提取,以得到前景图像;之后,对将前景图像与标准图像进行比较,当前景图像与标准图像中的余燃图像的相似度超过预定数值时,生成第五结束计时信号;以及,当前景图像与标准图像中的余辉图像的相似度超过预定数值时,生成第六结束计时信号;以及,当前景图像与标准图像中的停止燃烧图像的相似度超过预定数值时,生成第七结束计时信号。
前景提取的过程需要使用到参考照片,将环境照片与参考照片进行对比,就可以直接得到前景图像(前景图像可以理解为环境照片中,没有出现在参考照片中的区域)。参考照片可以是预先录入到图像获取装置中的,也可以是在进行试验之前,用户手动触发图像获取装置对样品夹持器108进行拍照而生成的。具体的,为了提高使用的灵活性,本申请所提供的方案中,还包括设置在样品夹持器108上的接近式传感器,接近式传感器与图像获取装置电性连接,用于在检测到有物体(如样品)靠近后生成第一拍照信号;图像获取装置,进一步用于在接收到第一拍照信号后,对样品夹持器108进行拍照,以生成参考照片;以及,在生成参考照片后,每隔预定时间对样品夹持器108进行拍照,以生成环境照片。进而,处理器,进一步用于根据参考照片,对环境照片进行前景提取,以得到前景图像,并将前景图像与标准图像进行比较,以及,当前景图像与标准图像中的余燃图像的相似度超过预定数值时,生成第五结束计时信号;以及,当前景图像与标准图像中的余辉图像的相似度超过预定数值时,生成第六结束计时信号;以及,当前景图像与标准图像中的停止燃烧图像的相似度超过预定数值时,生成第七结束计时信号。
此处的标准图像分为三种,分别是余燃图像、余辉图像和停止燃烧图像。余燃图像是表明了在样品处于余燃状态下的图像,余辉图像是表明了在样品处于余辉状态下的图像,停止燃烧图像是表明了在样品处于停止燃烧状态下的图像。余燃图像、余辉图像和停止燃烧图像通常只能是预先录入的,具体的,根据样品的差别,此处可以针对不同的样品分别准确对应的标准图像(每种标准图像均包括余燃图像、余辉图像和停止燃烧图像)。
第五计数器、第六计数器和第七计数器分别用来完成余燃时间的计时、余辉时间的计时和停止燃烧时间的计时。
使用时,本***中输出的信号是较少的,连接线又较长,为了防止产生感应干扰信号,因此,不同结构之间的连线优选采用屏蔽线,并且,考虑到信号干扰的问题,应当在第一计时器102和激光检测探头103之间设置信号放大器,以保证激光检测探头103所输出的信号能够被第一计时器102所正确接收到的,进而,本申请所提供的***,还包括连接在激光检测探头103和第一计时器102之间的信号放大器;信号放大器通过屏蔽线与激光检测探头103电性连接;
信号放大器,用于将第一结束计时信号进行放大处理。
如图3所示,提供了信号放大器的具体电路图。
如前文中的说明,本申请所提供的***中设置了位于密封外壳104内部的风扇106,风扇106的作用是加速密封外壳104内部的空气流通,以在增加了氧气之后,将增加的氧气迅速,且均匀的扩散到密封外壳104内部。但,如果只是单纯的使用风扇106的话,则在风扇106工作的时候,可能会导致密封外壳104内部的气流产生紊乱,针对这种情况,申请人认为,可以适应性的在密封外壳104的内部增加导流板,导流板设置在密封外壳104的侧壁上,通过设置导流板,可以对风扇106产生的气流进行约束和导流,从而使密封外壳104内部的空气可以有规律的进行流通,加快氧气的分布。
使用时,导流板并不必然只会起到导流的作用,可能还会起到负面的作用,比如导流板可能会影响样品的燃烧,或者是样品在燃烧的时候会融化导流板,导致导流板损坏,失去导流的功能。针对该种情况,申请人认为,可以通过在密封外壳104的侧壁上增加长条形的凹槽,以使导流板可以进入到凹槽中,或者是从凹槽中伸出。
进而,本申请所提供的***中,还包括设置在密封外壳104内侧壁上的凹槽,导流板通过滑动轨道与凹槽滑动连接,导流板能通过滑动轨道收缩到凹槽中(收缩到凹槽中的时候,导流板就无法起到导流的作用),或者通过滑动轨道伸出凹槽(伸出凹槽的时候,导流板就能够起到导流的作用)。
考虑到不同的样品可能存在大小不一的情况,也就是,如果样品夹持器108是固定位置的话,在样品夹持在样品夹持器108上之后,激光发射器101所发出的激光不必然能够照射到每一个样品,针对该种情况本申请所提供的方案中提供了对应的解决方案,解决方案有两种:
第一种解决方案:
样品夹持器108包括滑动轨道、夹持件和柱状的伸缩支撑杆,滑动轨道位于伸缩支撑杆的底部,夹持件位于伸缩支撑杆的顶部;滑动轨道呈长条状,且滑动轨道的长度方向与聚焦镜105和激光检测探头103的连线所在的方向垂直,进而,伸缩支撑杆通过在滑动轨道上移动,就能够实现水平方向上调节样品位置的目的,以及伸缩支撑杆能够沿其长度方向进行伸缩,即伸缩支撑杆在竖直方向上伸缩,就能够实现在竖直方向上调节样品位置的目的。
第二种解决方案:
样品夹持器108包括底座、万向节、夹持件和柱状的伸缩支撑杆,伸缩支撑杆通过万向节与底座连接,夹持件位于伸缩支撑杆的顶部。万向节可以任意的调整方向,进而,伸缩支撑杆可以通过万向节完成相对于底座的转动,从而使得设置在伸缩支撑杆顶部的夹持件也能够完成方向上的调整,同时,伸缩支撑杆能够沿其长度方向进行伸缩,从而调节夹持件与底座之间的距离,进而,可以使得样品可以任意的调节位置。
除了以上在物理结构方面对试验***进行改进,还可以从软件层面上对试验***进行改进,比如,可以增加无线保存模块,无线保存模块分别与图像获取装置、第五计数器、第六计数器和第七计数器电性连接;无线保存模块包括:
计算单元,用于根据第五计时时间、第六计时时间和第七计时时间计算燃烧时间差值;
判断单元,判断燃烧时间差值是否小于预设的时间阈值;
执行单元,若判断单位判断为是,则将预定时间内的环境照片进行打包,以生成备份数据包,并将备份数据包向验证服务器发送,以使验证服务器使用精确图像识别模型对备份数据包中的环境照片进行检验;
进而,本申请所提供的***还可以包括备份服务器,备份服务器,用于在接收到备份数据包后,使用精确图像识别模型对备份数据包中的环境照片进行精确前景提取,并根据精确前景提取的结果计算燃烧周期,若燃烧周期小于预设的时间阈值,则向客户端发出告警信号。当然,备份服务器,还可以是只对备份数据包进行保存。
进而,通过设置了备份服务器和无线保存模块,使得***可以自动的将不符合常规的照片进行筛选,并将对应的照片保存在服务器,或者是由服务器对不符合常规的照片进行精确的处理,以准确的确定备份数据包的具体处理方案。
本方案中,备份服务器可以在使用精确图像识别模型对环境照片进行精确的前景提取,主要是备份服务器的计算能力通常是远大于终端的计算能力的,因此,具体实现的时候,可以只在终端无线保存模块处完成初级的判断,并由备份服务器完成精确的判断和处理。
其中,燃烧时间差值可以是第五计时时间和第六计时时间的差值,可以是第七计时时间和第六计时时间的差值;也可以是第五计时时间和第七计时时间的差值;当然,也可以是根据这三个计时时间计算得到的;当燃烧时间差值不在预定的范围内的时候,则说明样品可能出现较为严重的问题,并且考虑到终端的计算能力可能不够好,因此可以将预定时间内的环境照片进行打包,以生成备份数据包,并将备份数据包发送给备份服务器进行进一步处理。
本申请所提供的方案中,激光发射器的参数优选符合如下要求:输出激光波长:10.57-10.63μm;
输出激光功率:连续可调;
输出激光最大功率>30W;
输出激光功率稳定度<±5%(开机2分钟后提高到<±3%);
输出激模式质量:TEM00模,纯度95%;
输出激光束质量:M2≦1.2;
输出激光束直径:2.5±0.5mm;
输出激光束发散度<7mrad;
输出激光偏振特性水平方向线偏振;
工作环境条件:15℃-40℃,湿度0-95%,无结露。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (10)

1.手术单抗激光性试验***,其特征在于,包括:第一计时器、激光发射器、聚焦镜、样品夹持器和激光检测探头;聚焦镜、样品夹持器和激光检测探头沿激光发射器的激光发射方向依次顺序设置;第一计时器分别与激光发射器和激光检测探头电性连接;
激光发射器,用于在被触发后,发出激光,并生成第一开始计时信号;
激光检测探头,用于在检测到激光后,生成第一结束计时信号;
第一计时器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第一结束计时信号后结束计时,并生成第一计时时间。
2.根据权利要求1所述的***,其特征在于,还包括:设置在样品夹持器下方的托盘。
3.根据权利要求1所述的***,其特征在于,还包括:密封外壳,所述聚焦镜、样品夹持器和激光检测探头均位于所述密封外壳的内部。
4.根据权利要求3所述的***,其特征在于,还包括:氧气传感器、显示器和氧气增加设备;所述氧气传感器与所述显示器电性连接;所述氧气传感器与所述氧气增加设备位于所述密封外壳内部;
所述氧气传感器,用于检测密封外壳内部的含氧量,并生成对应的含氧量信号;
所述显示器,用于显示含氧量信号所对应的氧气数值。
5.根据权利要求4所述的***,其特征在于,还包括:设置在密封外壳内部的温湿度传感器;所述温湿度传感器与所述显示器电性连接;
所述温湿度传感器,用于检测密封外壳内部的温湿度数值,并生成对应的温湿度信号;
显示器,还用于显示温湿度信号所对应的温湿度数值。
6.根据权利要求3所述的***,其特征在于,还包括:
设置在密封外壳侧壁上的观察窗、设置在密封外壳内部的照明灯、设置在密封外壳内部的风扇和设置在样品夹持器下部的式样支座。
7.根据权利要求1所述的***,其特征在于,还包括:第二计数器、第三计数器、第四计数器、第一物理触发开关、第二物理触发开关和第三物理触发开关;第一物理触发开关与第二计数器电性连接;第二物理触发开关与第三计数器电性连接;第三物理触发开关与第四计数器电性连接;第二计数器、第三计数器和第四计数器均与激光发射器电性连接;
第一物理触发开关,用于在被触发后,生成第二结束计时信号;
第二物理触发开关,用于在被触发后,生成第三结束计时信号;
第三物理触发开关,用于在被触发后,生成第四结束计时信号;
第二计数器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第二结束计时信号后结束计时,并生成第二计时时间;
第三计数器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第三结束计时信号后结束计时,并生成第三计时时间;
第四计数器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第四结束计时信号后结束计时,并生成第四计时时间。
8.根据权利要求1所述的***,其特征在于,还包括:第五计数器、第六计数器、第七计数器、图像获取装置和处理器;处理器分别与第五计数器、第六计数器、第七计数器和图像获取装置电性连接;
图像获取装置,用于对样品夹持器进行拍照,以生成环境照片;
处理器,用于对环境照片进行前景提取,以得到前景图像,并将前景图像与标准图像进行比较,以及,当前景图像与标准图像中的余燃图像的相似度超过预定数值时,生成第五结束计时信号;以及,当前景图像与标准图像中的余辉图像的相似度超过预定数值时,生成第六结束计时信号;以及,当前景图像与标准图像中的停止燃烧图像的相似度超过预定数值时,生成第七结束计时信号;
第五计数器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第五结束计时信号后结束计时,并生成第五计时时间;
第六计数器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第六结束计时信号后结束计时,并生成第六计时时间;
第七计数器,用于在接收到第一开始计时信号后,开始计时,以及在接收到第七结束计时信号后结束计时,并生成第七计时时间。
9.根据权利要求1所述的***,其特征在于,还包括连接在激光检测探头和第一计时器之间的信号放大器;信号放大器通过屏蔽线与激光检测探头电性连接;
信号放大器,用于将第一结束计时信号进行放大处理。
10.根据权利要求3所述的***,其特征在于,还包括:设置在密封外壳侧壁上的排风通道。
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