US2022155230
The apparatus disclosed in International Patent Application PCT/IB2019/051213 is also suitable for use with the provided methods, and can be employed for detecting both an emission light from a sample, and absorbance of a transillumination light by the sample.
【0058】
国際特許出願PCT/IB2019/051213に開示された装置はまた、提供された方法での使用に適しており、試料からの放出光及び試料による透過光の吸光度の両方を検出するために使用することができる。
The application, which is hereby incorporated in its entirety by reference for all purposes, describes a device that comprises a first light source configured to emit an excitation light having an excitation wavelength.
あらゆる目的のために参照によりその全体が本明細書に組み込まれる本出願は、励起波長を有する励起光を放出するように構成された第1の光源を含む装置を記載する。
The apparatus further comprises a second light source configured to transilluminate the sample with the transillumination light.
この装置は、試料を透過照明光で透過照明するように構成された第2の光源をさらに備える。
The apparatus further comprises a first light detector configured to detect the excitation light, and a second light detector configured to detect the emission light and the transillumination light.
この装置は、励起光を検出するように構成された第1の光検出器と、放出光及び透過照明光を検出するように構成された第2の光検出器とをさらに備える。
The apparatus further comprises a dichroic mirror configured to (1) epi-illuminate the sample by reflecting at least a portion of the excitation light,
この装置は、(1)励起光の少なくとも一部を反射することによって試料を落射照明し、
(2) transmit at least a portion of the excitation light to the first light detector,
(2)励起光の少なくとも一部を第1の光検出器に送信し、
(3) transmit at least a portion of the emission light to the second light detector, and
(3)放出光の少なくとも一部を第2の光検出器に送信し、そして
(4) transmit at least a portion of the transillumination light to the second light detector.
(4)透過照明光の少なくとも一部を第2の光検出器に送信する、ように構成されたダイクロイックミラーをさらに備える。
US10960394
[0277] FIG. 16 shows a schematic of an optical configuration (Module 700 ) for multi-point detection where the first and second points of detection are integrated into a single field of view and the emission light is split and sent to two downstream detectors, respectively.
【0231】
図16は、マルチ点検出のための光学的構成(モジュール(700))の概略図を示し、この場合、第1および第2の検出点が単一の視野へと統合され、および放出光が分割され、それぞれ2つの下流の検出器に送られる。
The optical configuration shown in FIG. 16 may be implemented into system for parallel detection (e.g., system 230 illustrated in FIG. 10), e.g., as an alternative to the multi-point detection design illustrated in FIG. 11.
図16に示される光学的構成は、例えば、図11に例示されたマルチ点検出設計の代替として、並列検出のシステムに実施されてもよい(例えば、図10に例示されたシステム(230))。
The system 230 may comprise a multi-point detection module 600 configured to detect optical signals from two or more channels arranged in parallel (e.g., as described in FIG. 10).
システム(230)は、平行に配置された2以上のチャネルからの光信号を検出するように構成されたマルチ点検出モジュール(600)を含む場合がある(例えば、図10に記載されるように)。
The first and second points of detection may be integrated/arranged along two parallel or anti-parallel segments of a microfluidic channel(s) under a single field of view as shown in FIG. 16.
第1および第2の検出点は、図16に示されるような単一の視野の下で、マイクロ流体チャネルの2つの平行または反平行の区分に沿って統合/配置される場合がある。
A single cylindrical laser beam (excitation light) can be provided to illuminate the field of view.
視野を照らすために単一の円筒状のレーザー光線(励起光)が提供され得る。
Emission light may be collected and split by an optical element for detection by two downstream detectors (PMT 1 and PMT 2 ) that correspond to the emission light at the two points of detection, respectively.
放出光は、2つの下流検出器(PMT1およびPMT2)による検出のための光学素子によって収集および分割されてもよく、ここで該検出器は、それぞれ、2つの検出点にて放出光に対応する。
US10912462
[0058] As shown in a diagram of FIG. 1, the exemplary device according to an exemplary embodiment of the present disclosure
【0037】
図1に図示されるように、本開示の例示的な実施形態による例示的なデバイスは、
can be composed an energy source, e.g., a narrow band (0.1 nm) diode laser 110 emitted light at an exemplary wavelength of 740 nm.
エネルギー・ソース、例えば、例示的な波長740nmの狭帯域(0.1nm)ダイオードレーザ110放出光から構成できる。
A lens assembly 115 can be used to produce collimated light
コリメート光を生成するためにレンズ組立品115を用いることができ、
that can be passed through a short pass filter 120 to remove spurious emission from the laser source,
コリメート光は、レーザ・ソースからのスプリアス放出を除去するためにショートパスフィルタ120を通過して、
reflected off a dichroic beam splitter filter 125 and focused by a second lens assembly 130 onto the arterial specimen or another sample 140 .
ダイクロイック・ビームスプリッタ・フィルタ125に反射され、第2のレンズ組立品130によって動脈検体または他の試料140上へ集束されることができる。
The arterial specimen is mounted on a computer controlled three-dimensional stage with a temperature control device 150 .
動脈検体は、温度制御デバイス150をもつコンピュータ制御された3次元ステージ上に載せられる。
The emitted light from the arterial specimen 140 is collected by the same lens assembly 130 in, e.g., a 180 degree backscattering geometry and approximately collimated,
動脈検体140からの放出光は、同じレンズ組立品130によって、例えば、180度背面散乱の幾何配置で集光され、ほぼコリメートされて、
transmitted through a dichroic beamsplitter 125 , focused by a second lens assembly 160 , which contains a long pass filter.
ダイクロイック・ビームスプリッタ125を透過し、ロングパスフィルタを含む、第2のレンズ組立品160によって集束される。
US11239637
[0089] In a specific embodiment on a nonpolar Ga-containing substrate, the device is characterized by a spontaneously emitted light is polarized in substantially perpendicular to the c-direction.
【0060】
非極性Ga含有基板の特定の実施形態では、デバイスは、自然放出光が、c方向に実質的に垂直に偏光されることを特徴とする。
In a preferred embodiment, the spontaneously emitted light is characterized by a polarization ratio of greater than 0.1 to about 1 perpendicular to the c-direction.
好ましい実施形態では、自然放出光は、c方向に垂直な0.1超~約1の偏光比によって特徴付けられる。