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文档简介

US6353216B1,2002.法第一光源信号、第二光源信号会聚在待测表面2物镜,所述物镜用于将所述第一光源信号、所述第二光源信所述第一反射光信号生成第一目标电信号,根据所述第二反射光信号生成第二目标电信控制模块,所述控制模块与所述探测模块连接,所述控制模块第一二向色镜,所述第一二向色镜用于对所述第一光源信扩束器,所述扩束器沿所述合束信号的光轴设置于所述第一二向第二二向色镜,所述第二二向色镜用于对经过所述物镜收第一汇聚镜,所述第一汇聚镜沿所述第一反射光信号的光第一针孔,所述第一针孔沿所述第一反射光信号的光轴设置于所述第一汇聚镜的后第一探测器,所述第一探测器用于接收经过空间滤第二汇聚镜,所述第二汇聚镜沿所述第二反射光信号的光第二针孔,所述第二针孔沿所述第二反射光信号第二探测器,所述第二探测器用于接收经过空间滤3根据所述第一目标电信号和所述第二目标电信号得到目标强获取每一个预设距离对应的第一标准电信号、456技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本发明中的具体可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的7[0035]需要说明的是,为了使得基因测序系统能够对生物芯片的不同位置进行成像检反射光信号生成第一目标电信号,根据第二反射光信号生成第二目标电信号;控制模块块150用于根据目标距离调节物镜120与待测表面的原始距离,以使物镜120将第一光源信[0040]可以理解的是,本发明实施例中自动对焦装置100包括光源模块110、探测模块8二光源信号,沿第一光源信号或第二光源信号的出射方向依次排布有物镜120、生物芯片一反射光信号和第二反射光信号经过物镜120收集后光焦点的位置不同。因此,探测模块130接收到第一反射光信号的光强和第二反射光信号的光强随物镜120与生物芯片220之间的距离的不同而产生变化,自动对焦装置100通过第一反射光信号的光强和第二反射光信自动对焦装置100能够通过探测流道上表面反射的第一反射光信号、第二反射光信号的光反射形成第一反射光信号和第二反射光信号。探测模块130接收第一反射光信号和第二反强生成第二目标电信号。探测模块130将第一目标电信号和第二目标电信号传输给控制模块140,控制模块140根据第一目标电信号和第二目标电信号建立如图3所示的光强变化曲9一反射光信号光强变化曲线的峰值和第二反射光信号光强变化曲线的峰值分别分布于三同离焦距离下两条光强变化曲线图对应的数值相除得到多个强度比值信号,即可获得图4据该曲线方程能够求解出此时流道下表面与物镜120的离焦距离y。此外,可以通过使用曲线方程能够求解出此时流道下表面与物镜120的离焦距离y。此外,可以通过使用R2-制模块140根据第一目标电信号和第二目标电信号生成相应的强度比值信号,并根据该强度比值信号和曲线方程确定相应的目标距离。控制模块140还用于将目标距离发送给调节[0048]本实施例中自动对焦装置100通过光源模块110生成第一光源信号和第二光源信射以生成第一反射光信号和第二反射光信号。探测模块130根据第一反射光信号和第二反射光信号生成相应的第一目标电信号和第二目标电信号并传输给控制模块140,控制模块一光源信号和第二光源信号能够会聚在待测表面上。本实施例自动对焦装置100能够实时本发明实施例中自动对焦装置100设置了相应的第一光源111和第二光源112,从而产生不束器114沿合束信号的光轴设置于第一二向色镜113的后方,扩束器114用于对合束信号进第二针孔134并进行空间滤波后被第二探测器135接收,第二探测器135根据第二聚焦信号的光强生成第二目标电信号。控制模块140根据第一目标电信号和第二目标电信号生成相[0061]可见,上述自动对焦装置实施例中的内容均适用于本基益效果与上述自动对焦装置所达到的有益效果

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