集成式光學接收器如何滿足床旁檢測儀器的未來需求
發布時間:2023-05-09 來源:ADI 責任編輯:wenwei
【導讀】體外診斷(IVD)係統依賴光學接收器技術來獲得高靈敏度的具體診斷結果,諸如ELISA和PCR等成熟技術即利用熒光光學接收鏈來執行診斷檢測。同樣地,床旁檢測(PoC)也采用光學接收器作為強有力的工具來創建準確、靈活、快速的係統以獲取結果。本文詳細介紹了設計光學PoC接收鏈時需考慮的關鍵因素,闡釋了集成式光學前端能滿足這些性能需求的原因及相應的關鍵優勢——助力構建適應未來需求的平台。
熒光檢測診斷技術的基礎知識
基於熒光方法的IVD檢測使用特定波長的光激發含有熒光標記的樣本,如圖1的綠色箭頭所示。如果樣本中包含目標分析物,被熒光標記的目標分析物會發射低能量的光對激發做出反應。例如,在圖1中,樣本中的熒光標記發射紅光進行響應,這種發射光就是我們需要檢測的熒光信號,以確定樣本中是否包含目標分析物及其含量。
圖1.IVD熒光檢測係統。
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典型的PoC熒光檢測係統
典型的PoC診斷熒光檢測係統采用發光二極管(LED)來生成激發光,采用光電二極管(PD)來檢測樣本發出的熒光。PD產生電流,該電流與熒光信號的光強成正比。與本底噪聲相比,PD的電流通常非常低,所以需要精心設計電子係統,在不犧牲選擇性的情況下實現高靈敏度的檢測。圖2顯示了典型PoC熒光檢測係統的主要組成部分。跨阻放大器(TIA)將PD的電流信號轉換為電壓信號,模數轉換器(ADC)將該電壓信號進行數字化處理,並轉換為相應的熒光水平。
圖2.典型的PoC診斷熒光檢測係統。
PoC熒光檢測係統的性能需求
PoC係統的設計人員需要盡量在不犧牲選擇性的情況下實現最高的診斷靈敏度。這就要求PoC儀器能夠可靠識別非常低的PD電流,以響應LED的激勵。例如,高靈敏度的係統必須能夠檢測皮安級PD電流,以響應100 mA級的LED激勵電流。也就是說,該係統必須能夠檢測約140 dB光學衰減的PD電流。
要實現這些性能,設計時需綜合考慮多種器件級和係統級的因素。PD的模擬前端(AFE)設計尤為重要。因為與本底噪聲相比,PD的電流通常非常微弱,所以TIA必須具備高增益和低輸入偏置電流。除此之外,還需要考慮其他的一些重要參數,包括低TIA輸入失調電壓,以及PD和TIA之間的最小距離。
係統設計也是實現高靈敏度檢測的一個重要因素。熒光檢測必須與LED的激勵同步,因此係統需要采用控製器來確保這種同步。要在本底噪聲中識別出微弱的PD電流信號,係統通常需要計算多個熒光讀數的平均值,這種求均值的技術是控製器的一個重要功能。環境光和LED的漂移會導致係統誤差,若能利用控製器抑製環境光並抑製LED的漂移,就能實現係統性能的整體優勢。
集成式光學前端接收器的優勢
PoC讀取器的信號鏈可以選擇兩種明顯不同的架構:完全分立式解決方案(如圖2所示),或者使用集成式光學前端(如圖3所示)。
圖3.使用集成式光學前端的PoC檢測係統。
集成式解決方案的第一個明顯優勢是有助於簡化係統設計。集成式解決方案可以在光學前端內部實現熒光檢測和LED激勵的同步。采用集成式光學前端還能減少外圍器件,實現更緊湊的解決方案,從而在降低BOM和電源管理的複雜程度的同時減小設備的尺寸。另外非常關鍵的一點是,集成式光學前端能夠通過固件配置參數,例如光電二極管、LED驅qu動dong器qi和he濾lv波bo器qi的de參can數shu,而er分fen立li式shi解jie決jue方fang案an則ze無wu法fa提ti供gong這zhe種zhong可ke配pei置zhi性xing,需xu要yao重zhong新xin開kai發fa新xin硬ying件jian。可ke配pei置zhi性xing非fei常chang關guan鍵jian,因yin為wei我wo們men需xu要yao根gen據ju變bian化hua隨sui時shi調tiao整zheng平ping台tai,以yi改gai進jin或huo者zhe采cai用yong新xin的de檢jian測ce方fang法fa。這zhe是shi因yin為wei某mou些xie病bing原yuan體ti的de新xin變bian異yi株zhu以yi及ji一yi些xie新xin的de疾ji病bing在zai不bu斷duan產chan生sheng,所suo以yi構gou建jian無wu需xu更geng改gai硬ying件jian就jiu可ke以yi實shi現xian新xin的de檢jian測ce方fang法fa的de接jie收shou器qi平ping台tai將jiang會hui成cheng為wei一yi大da優you勢shi。
集成式光學前端具有明顯優勢,但是,如何衡量低光度熒光應用中光學前端的性能並不簡單。單純考量集成式光學前端的信噪比(SNR)並不能揭示光學接收器的真實性能,這是由於光照水平通常很低,因此光學前端的絕對本底噪聲而非SNR才是關鍵參數。盡管1/f噪(zao)聲(sheng)分(fen)量(liang)會(hui)限(xian)製(zhi)均(jun)值(zhi)方(fang)法(fa)對(dui)本(ben)底(di)噪(zao)聲(sheng)的(de)改(gai)善(shan)程(cheng)度(du),但(dan)我(wo)們(men)還(hai)是(shi)可(ke)以(yi)基(ji)於(yu)熒(ying)光(guang)測(ce)量(liang)的(de)時(shi)標(biao)采(cai)用(yong)均(jun)值(zhi)方(fang)法(fa)降(jiang)低(di)本(ben)底(di)噪(zao)聲(sheng)。因(yin)此(ci),絕(jue)對(dui)暗(an)電(dian)流(liu)噪(zao)聲(sheng)特(te)別(bie)是(shi)閃(shan)爍(shuo)噪(zao)聲(sheng)是(shi)主(zhu)要(yao)的(de)考(kao)量(liang)因(yin)素(su)。許(xu)多(duo)集(ji)成(cheng)式(shi)光(guang)學(xue)AFE的數據手冊都未給出整個係統(包括PD)的暗電流噪聲,因此我們需要單獨測量該值。
ADI公司的集成式光學前端
ADI的集成式光學前端(例如MAX86171)非常適合PoC熒光應用,可以集成模擬信號鏈和數字控製器從而構成光學接收器的單IC解決方案。MAX86171包含可調的光電二極管輸入、19位ADC、低噪聲LED驅動器,以及FIFO緩衝串行接口。
圖4.MAX86171的功能框圖。
該AFE具有9個LED通道和4個PD通道,擁有足夠通道支持多種檢測方法並支持未來的檢測擴展而無需進行硬件升級。該器件可通過SPI或I2C進行編程,允許對例如積分時間、均值範圍和動態範圍等參數進行微調。FIFO支持在MCU的休眠模式下進行測量,從而延長手持式PoC係統的電池壽命。
更重要的是,該器件具有高性能和低噪聲的特性,能夠助力構建高靈敏度的檢測係統。借助均值功能和低1/f噪聲的特性,麵積為7.5 mm2的光電二極管構成的信號鏈的暗電流噪聲僅為11 pA rms,能夠可靠檢測1 pA至10 pA範圍內的低光電二極管電流,尤其適用於低光度的熒光應用。此外,該器件出色的PSRR和環境光抑製特性能夠減輕係統工程師設計電源和機械外殼的負擔。
圖5.采用MAX86171進行低光度測量。
我們使用MAX86171驅動LED通過多層中性密度(ND)光學濾波器再經光電二極管接收以驗證性能,如圖5所示。通過增大ND濾波器的密度,光學衰減可在40 dB (ND2)至140 dB (ND7)之間變化,由此模擬PCR或LAMP檢測過程中熒光含量減少的行為。當衰減低於140 dB時,MAX86171能夠可靠檢測高於本底暗電流的光電二極管電流,並且分辨率好於10 pA。MAX86171之所以具有如此高的靈敏度,是因為光電二極管連接至光學前端時的暗電流噪聲很低,僅為11 pA rms。
圖6.MAX86171的性能。
經過測量得出,MAX86171的性能超出了PoC儀器的性能要求,充分適配各種生化目標分析物的檢測。MAX86171的內部寄存器支持通過固件設置,例如脈衝寬度、脈衝強度、增益和偏置。此外,MAX86171還支持采用濾波、均值和環境光抑製等選項來優化光學檢測的性能。綜上,MAX86171是一種具有極高靈敏度的解決方案,可在不改動硬件的情況下支持新的檢測方法。
結論
IVD係(xi)統(tong)的(de)電(dian)路(lu)設(she)計(ji)需(xu)要(yao)慎(shen)重(zhong)考(kao)慮(lv),確(que)保(bao)在(zai)不(bu)犧(xi)牲(sheng)選(xuan)擇(ze)性(xing)的(de)情(qing)況(kuang)下(xia)實(shi)現(xian)高(gao)靈(ling)敏(min)度(du)的(de)檢(jian)測(ce)。適(shi)配(pei)各(ge)種(zhong)生(sheng)化(hua)目(mu)標(biao)分(fen)析(xi)物(wu)的(de)檢(jian)測(ce)係(xi)統(tong)最(zui)為(wei)關(guan)鍵(jian)的(de)是(shi)要(yao)保(bao)證(zheng)能(neng)夠(gou)識(shi)別(bie)各(ge)種(zhong)微(wei)弱(ruo)的(de)電(dian)子(zi)信(xin)號(hao),隻(zhi)有(you)這(zhe)樣(yang)才(cai)能(neng)提(ti)供(gong)準(zhun)確(que)的(de)診(zhen)斷(duan)結(jie)果(guo)。
PoC市場發展迅猛,接收器既要具備靈活性以適應未來需求,還要能夠適應不斷增加和不斷變化的檢測項目。ADI公司的集成式光學前端MAX86171不但能夠滿足這些嚴格的性能要求,還支持軟件配置,是降低電子接收器設計難度和適應未來需求的良好解決方案。
關於ADI公司
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球領先的半導體公司,致力於在現實世界與數字世界之間架起橋梁,以實現智能邊緣領域的突破性創新。ADI提供結合模擬、數字和軟件技術的解決方案,推動數字化工廠、汽車和數字醫療等領域的持續發展,應對氣候變化挑戰,並建立人與世界萬物的可靠互聯。ADI公司2022財年收入超過120億美元,全球員工2.4萬餘人。攜手全球12.5萬家客戶,ADI助力創新者不斷超越一切可能。更多信息,請訪問www.analog.com/cn。
關於作者
Wassim Bassalee於2004年加入ADI公司,先後擔任係統軟件工程師、應用工程師和係統工程師職位。作為現場應用工程師,Wassim運用自身豐富的係統專業知識來推動支持客戶創新。Wassim擁有東北大學的電氣工程碩士學位和麻省理工大學的係統設計與管理碩士學位。
Aileen Cleary是ADI公司醫療儀器和生命科學事業部市場經理。她專注於參與以客戶為中心的合作推動業務發展和創新。Aileen擁有超過17年的半導體行業從業經驗,在能源和醫療健康市場領域中擔任過多種技術和業務職位。Aileen擁有蘇格蘭愛丁堡大學的電子和電氣工程碩士學位。
Robert Finnerty是數字醫療健康事業部的一名係統應用工程師,工作地點位於愛爾蘭利默裏克。Robert於2012年加入ADI的精密轉換器團隊,主要負責精密信號鏈的測量。他擁有愛爾蘭國立高威大學(NUIG)的電子與電氣工程學士學位。
Neil Quinn是ADI公司醫療儀器和生命科學事業部的係統應用工程師。Neil於2013年獲得愛爾蘭國立梅努斯大學的電子工程學士學位,於2021年獲得嵌入式係統工程專業畢業證書。他擁有光學和阻抗測量儀器、工業和高速通信接口以及ADI iCoupler®數字隔離技術等方麵的經驗。
作者:
Wassim Bassalee,現場應用工程師
Aileen Cleary,醫療儀器和生命科學事業部市場經理
Rob Finnerty,係統應用工程師
Neil Quinn,係統應用工程師
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