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流体检测面板和流体检测装置


技术摘要:
一种流体检测面板(100;200)和流体检测装置。该流体检测面板(100;200)包括流体驱动基板(110;210)、滤波结构(122;226)和传感器(130;230)。滤波结构(122;226)配置为对光源(121;221)发出的光线进行滤波;流体驱动基板(110;210)包括检测区域(111;211),且配置为允  全部
背景技术:
光谱仪可以从成分复杂的光线(例如,白光)中提取出所需的单色光,并利用单色 光对待检样品进行测定。微流控技术(Microfluidics)是一种精确控制和操控微尺度流体 的技术,可以把生化分析过程中的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块 微米尺度的芯片上,自动完成分析全过程。微流控技术具有样品消耗少、检测速度快、操作 简便、多功能集成、体积小和便于携带等优点,在生物、化学、医学等领域有着应用巨大潜 力。
技术实现要素:
本公开的至少一个实施例提供了一种流体检测面板,该流体检测面板包括滤波结 构、流体驱动基板和传感器。滤波结构配置为对光源发出的光线进行滤波;流体驱动基包括 检测区域,且配置为允许液体样品移动至所述检测区域;传感器设置为接收由所述光源发 出并顺次经过所述滤波结构和所述检测区域的光线。 例如,在所述流体检测面板的至少一个示例中,所述流体检测基板包括多个驱动 电极,所述多个驱动电极布置为可驱动所述液体样品移动至所述检测区域。 例如,在所述流体检测面板的至少一个示例中,所述流体检测面板还包括所述光 源。所述滤波结构位于所述光源和所述检测区域之间。 例如,在所述流体检测面板的至少一个示例中,所述检测区域包括多个子检测区 域;所述滤波结构包括多个子滤波结构;以及所述多个子滤波结构的每一个在所述流体驱 动基板上的正投影覆盖对应的一个所述子检测区域。 例如,在所述流体检测面板的至少一个示例中,所述光源包括多个子光源,所述多 个子光源中的每一个配置为向所述多个子检测区域中的一个发出光线。 例如,在所述流体检测面板的至少一个示例中,所述多个子滤波结构中的至少一 个包括液晶层和控制电极,所述控制电极配置为接收驱动电压信号,以控制所述多个子滤 波结构中至少一个的峰值透射波长。 例如,在所述流体检测面板的至少一个示例中,在垂直于所述流体检测基板的方 向上,所述控制电极设置在所述液晶层的同一侧或设置在所述液晶层的两侧。 例如,在所述流体检测面板的至少一个示例中,所述流体检测面板还包括遮光图 案,所述遮光图案设置在所述多个子滤波结构中相邻的两个子滤波结构之间。 例如,在所述流体检测面板的至少一个示例中,所述流体检测面板还包括控制装 置。所述控制装置配置为向所述控制电极施加所述驱动电压信号,以及配置为使得相邻的 所述子光源在不同的时刻发出光线。 例如,在所述流体检测面板的至少一个示例中,相邻的所述子检测区域之间的间 4 CN 111742212 A 说 明 书 2/24 页 距大于多个所述子检测区域中的每个的尺寸。 例如,在所述流体检测面板的至少一个示例中,所述滤波结构还包括滤光片;所述 滤光片与所述多个子滤波结构中的至少一个叠置,以对所述子光源发出的光过滤或对经过 所述至少一个滤波结构出射的光过滤。 例如,在所述流体检测面板的至少一个示例中,所述滤波结构配置为反射至少部 分所述光源发出的属于预定波段的光线而透射所述光源发出的位于所述预定波段之外的 光线。 例如,在所述流体检测面板的至少一个示例中,所述检测区域包括多个子检测区 域;所述滤波结构包括多个子滤波结构;以及所述多个子滤波结构的每一个在所述流体驱 动基板上的正投影覆盖所述多个子检测区域的一个。 例如,在所述流体检测面板的至少一个示例中,所述多个子滤波结构中的至少一 个包括光栅;所述光栅周期小于位于所述预定波段的光线的波长。 例如,在所述流体检测面板的至少一个示例中,所述多个子滤波结构中的至少两 个子滤波结构被配置为反射位于不同波段的光线。 例如,在所述流体检测面板的至少一个示例中,所述滤波结构还包括光波导结构; 所述光栅设置在所述光波导结构朝向所述流体驱动基板的表面上。 例如,在所述流体检测面板的至少一个示例中,所述光波导结构配置为泄露至少 部分进入所述光波导结构中的位于所述预定波段的光线,且使得所述泄露的光线与所述子 滤波结构反射的位于所述预定波段中的光线干涉,以增强所述子滤波结构反射的位于所述 预定波段的光线。 例如,在所述流体检测面板的至少一个示例中,所述流体检测面板还包括所述光 源,所述光源位于所述滤波结构和所述传感器之间。 例如,在所述流体检测面板的至少一个示例中,所述流体检测面板还包括第一遮 光结构和第二遮光结构。所述第一遮光结构设置在所述流体驱动基板与所述光波导结构之 间,且所述第一遮光结构在所述光波导结构上的正投影与所述光栅不重叠;以及所述第二 遮光结构设置在所述光波导结构的远离所述光栅的一侧。 本公开的至少一个实施例还提供了一种流体检测装置,其包括信号处理装置以及 本公开任一实施例提供的流体检测面板。所述信号处理装置与所述流体检测面板的传感器 相连接。 附图说明 为了更清楚地说明本公开实施例的模式方案,下面将对实施例的附图作简单地介 绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅涉及本公开的一些实施例,而非对本公开的限制。 图1A是本公开至少一个实施例提供的一种流体检测面板的剖面示意图; 图1B是本公开至少一个实施例提供的一种流体检测面板的剖面示意图 图2是一种光学单元的剖面示意图; 图3A是一种LED发出的光线的相对光谱分布图; 图3B示出了在不同折射率取值下一种滤波结构输出的滤波后的光线的光谱分布; 图3C示出了在不同入光角度下一种滤波结构输出的滤波后的光线的光谱分布; 5 CN 111742212 A 说 明 书 3/24 页 图4是朗伯体光源发出的光线的光强随出射角度的分布图; 图5A是本公开至少一个实施例的一种流体驱动基板的平面示意图; 图5B是一种滤光结构以及遮光图案的平面示意图; 图5C是一种滤光结构以及流体驱动基板的平面示意图; 图5D是一种传感器和传感器基板的平面示意图; 图6是本公开至少一个实施例提供的另一种流体检测面板的剖面示意图; 图7是本公开至少一个实施例提供的再一种流体检测面板的剖面示意图; 图8A是本公开至少一个实施例提供的又再一种流体检测面板的剖面示意图; 图8B是本公开至少一个实施例提供的又再一种流体检测面板的剖面示意图; 图9是图8B示出的流体检测面板的滤波结构的截面示意图; 图10A是一种滤波结构反射的光线的一种波长分布; 图10B示出了在不同的光栅周期取值下,一种滤波结构反射的光线的波长分布; 图10C示出了在不同的光栅线条高度的取值下,一种滤波结构反射的光线的波长 分布; 图10D示出了在不同的光栅线条宽度的取值下,一种滤波结构反射的光线的波长 分布; 图11A是本公开至少一个实施例的一种流体驱动基板的平面示意图; 图11B是一种光栅以及光波导结构的平面示意; 图11C是一种光栅、光波导结构和流体驱动基板的一种平面示意图; 图12A是本公开至少一个实施例的另一种流体驱动基板的平面示意图; 图12B是一种光栅、光波导结构和流体驱动基板的再一种平面示意图; 图13A是一种流体驱动基板的驱动电极阵列的平面示意图; 图13B是图13A的流体驱动基板沿线L-L’的剖面示意图;以及 图14是本公开的至少一个实施例提供的流体检测装置的示例性框图。
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