一种新型的菌落读取模块的制作方法

未命名 08-13 阅读:112 评论:0


1.本发明涉及微生物检验设备技术领域,具体是指一种新型的菌落读取模块。


背景技术:

2.食品、药品、化妆品以及饲料等微生物检验中,涉及菌落总数、大肠菌群、大肠杆菌、乳酸菌等计数类项目,在统计结果时均需进行大量的菌落计数。目前菌落计数的工作主要依靠人工肉眼的观察来完成,工作繁重、乏味效率低下、检测重复性差、精度低、以及原始数据无法保存等。而自动化菌落计数装置则克服人工计数的缺点,自动化程度高、工作效率高、检测精度提高,另外降低了对检测人员的专业素养要求以及客观性更强。高质量的菌落图像采集是后续图像处理的基础,对菌落计数结果的准确度的影响巨大,高质量的菌落图像包括菌落图像清晰、污染噪点少、光照均匀等,而这些都与光源的设计息息相关。目前国内外的菌落计数设备存在光照不均匀,培养皿的边缘有光的反射和折射亮斑,使培养皿边缘的菌落被遮挡,从而影响菌落计数结果的准确性;目前国标、行标及iso等标准中,使用荧光方法实现微生物的快速检测越来越普遍,但是国内外的计数系统几乎全部采用普通白色光源,即使个别设备有特定波长的激发光源,但是波长单一,只能对某类菌株进行荧光计数,大大限制了其应用范围,同时由于其网络功能缺乏,对图像特征信息分析欠缺,很难实现远程监管和大数据分析。


技术实现要素:

3.本发明要解决的技术问题是克服以上技术缺陷,提供一种新型的菌落读取模块。
4.为解决上述技术问题,本发明提供的技术方案为:其特征在于,包括箱体;
5.底座,所述底座设置在所述箱体的内部底部,并用于放置培养皿;
6.图像采集机构,所述图像采集机构设置在所述箱体的顶部,且所述图像采集机构的镜头朝向所述底座,以采集所述培养皿的图像;
7.两个侧光源组件,两个所述侧光源组件相对设置在所述箱体的侧壁上,以为所述培养皿提供侧光或荧光激发光,所述侧光源组件具有散光部。
8.作为优选的技术方案,所述图像采集机构包括设置在箱体顶端的l形支架、图像采集模块、云平台、控制器,所述l形支架一侧贯穿设有推动动力,所述推动动力的下端设有推杆,且推杆延伸至箱体内,所述推杆的底端设有图像采集模块,所述l形支架相对推动动力的一侧设有云平台,所述l形支架上位于云平台的下方固定连接有控制器。
9.作为优选的技术方案,所述控制器包括:
10.计算分析模块,用于根据所述图像采集模块采集的原始图片进行处理分析得到所述特征码,所述特征码用于该原始图片的唯一标识;
11.数据发送模块,所述数据发送模块用于发送所述特征码和原始图片,与云平台搭建全自动菌落计数系统。
12.作为优选的技术方案,所述散光部位于所述侧光源组件的光源的出光路径上,以
使经过所述散光部后的光线均匀覆盖所述底座上的所述培养皿。
13.有益效果,本发明与现有的技术相比的优点在于:将待采集的含菌落的培养皿置于箱体内部,并通过底座对培养皿进行放置。待培养皿放置后,接通侧光源组件,并通过图像采集模块对培养皿的菌落图像进行采集。在图像采集的过程中,散光部能够对侧光源产生的光线进行发散,使光散射,从而能够保证光可以均匀照射到培养皿的各个角落,进而使图像采集模块采集到的菌落图像更加完整,使采集的菌落图像更加清晰,有效地提高了采集到的菌落图像的质量;解决了荧光激发光源较少的问题。
附图说明
14.图1是本发明一种新型的菌落读取模块结构示意图。
15.如图所示:
16.1、箱体;2、底座;3、培养皿;4、图像采集机构;5、侧光源组件;401、l形支架;402、图像采集模块;403、云平台;404、控制器;405、推动动力;406、推杆;501、散光部;
具体实施方式
17.下面结合附图对发明作进一步说明。
18.一种新型的菌落读取模块,其特征在于,包括箱体1;
19.底座2,底座2设置在箱体1的内部底部,并用于放置培养皿3;
20.图像采集机构4,图像采集机构4设置在箱体1的顶部,且图像采集机构4的镜头朝向底座2,以采集培养皿3的图像;
21.两个侧光源组件5,两个侧光源组件5相对设置在箱体1的侧壁上,以为培养皿3提供侧光或荧光激发光,侧光源组件5具有散光部501。
22.在本实施例中,图像采集机构4包括设置在箱体1顶端的l形支架401、图像采集模块402、云平台403、控制器404,l形支架401一侧贯穿设有推动动力405,推动动力405的下端设有推杆406,且推杆406延伸至箱体1内,推杆406的底端设有图像采集模块402,l形支架401相对推动动力405的一侧设有云平台403,l形支架401上位于云平台403的下方固定连接有控制器404。
23.通过上述的结构设置,通过推动动力对推杆进行竖直移动,利于推杆底端的图像采集模块更加的贴近培养皿,利于图像采集模块对培养皿上菌落进行采集;
24.在本实施例中,控制器404包括:
25.计算分析模块,用于根据图像采集模块采集的原始图片进行处理分析得到特征码,特征码用于该原始图片的唯一标识;
26.数据发送模块,数据发送模块用于发送特征码和原始图片,与云平台搭建全自动菌落计数系统。
27.根据上述依据,图像采集模块、控制器、云平台对菌落的读取方法,
28.第一、图像采集模块通过摄像头摄取培养皿的原始图片并将其发送至所述计算分析模块处理;
29.第二、所述计算分析模块对所述原始图片进行处理分析,得到该原始图片的特征码;
30.第三、所述数据发送模块将所述原始图片及其对应的特征码发送至云平台,由所述云平台读取该原始图片的菌落计数信息以及根据所述特征码判断本次检测信息的有效性。
31.通过图像采集模块的采集,再经过控制器的处理,可以在快速自动计算菌落数量的同时,能快速提取培养皿中菌落分布的特征信息,避免后续云平台比对时大量的图像分析运算,大幅度减少运算量。同时也能避免由于菌落长大造成的识别困难。解决了现在全自动菌落计数仪检测数据不能网络传输,检测样品重复,检测结果可信度不足的问题。上级管理人员可通过远程云平台上检测数据分析的具体检测可信度进行评价。
32.在本实施例中,散光部501位于侧光源组件5的光源的出光路径上,以使经过散光部501后的光线均匀覆盖底座2上的培养皿3。
33.以上对本发明及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。


技术特征:
1.一种新型的菌落读取模块,其特征在于,包括箱体(1);底座(2),所述底座(2)设置在所述箱体(1)的内部底部,并用于放置培养皿(3);图像采集机构(4),所述图像采集机构(4)设置在所述箱体(1)的顶部,且所述图像采集机构(4)的镜头朝向所述底座(2),以采集所述培养皿(3)的图像;两个侧光源组件(5),两个所述侧光源组件(5)相对设置在所述箱体(1)的侧壁上,以为所述培养皿(3)提供侧光或荧光激发光,所述侧光源组件(5)具有散光部(501)。2.根据权利要求1所述的一种新型的菌落读取模块,其特征在于:所述图像采集机构(4)包括设置在箱体(1)顶端的l形支架(401)、图像采集模块(402)、云平台(403)、控制器(404),所述l形支架(401)一侧贯穿设有推动动力(405),所述推动动力(405)的下端设有推杆(406),且推杆(406)延伸至箱体(1)内,所述推杆(406)的底端设有图像采集模块(402),所述l形支架(401)相对推动动力(405)的一侧设有云平台(403),所述l形支架(401)上位于云平台(403)的下方固定连接有控制器(404)。3.根据权利要求2所述的一种新型的菌落读取模块,其特征在于:所述控制器(404)包括:计算分析模块,用于根据所述图像采集模块(402)采集的原始图片进行处理分析得到所述特征码,所述特征码用于该原始图片的唯一标识;数据发送模块,所述数据发送模块用于发送所述特征码和原始图片,与云平台(403)搭建全自动菌落计数系统。4.根据权利要求1所述的一种新型的菌落读取模块,其特征在于:所述散光部(501)位于所述侧光源组件(5)的光源的出光路径上,以使经过所述散光部(501)后的光线均匀覆盖所述底座(2)上的所述培养皿(3)。

技术总结
本发明涉及微生物检验设备技术领域,具体是指一种新型的菌落读取模块。包括箱体;底座,底座设置在箱体的内部底部;图像采集机构设置在箱体的顶部,且图像采集机构的镜头朝向底座,两个侧光源组件,侧光源组件具有散光部。优点在于:将待采集的含菌落的培养皿置于箱体内部,并通过底座对培养皿进行放置。待培养皿放置后,接通侧光源组件,并通过图像采集模块对培养皿的菌落图像进行采集。在图像采集的过程中,散光部能够对侧光源产生的光线进行发散,使光散射,从而能够保证光可以均匀照射到培养皿的各个角落,进而使图像采集模块采集到的菌落图像更加完整,使采集的菌落图像更加清晰,有效地提高了采集到的菌落图像的质量。有效地提高了采集到的菌落图像的质量。


技术研发人员:戎梦雯
受保护的技术使用者:湖北玖影科技有限公司
技术研发日:2022.12.23
技术公布日:2023/8/9
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