[go: up one dir, main page]

WO2010058736A1 - 自動分析装置 - Google Patents

自動分析装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2010058736A1
WO2010058736A1 PCT/JP2009/069332 JP2009069332W WO2010058736A1 WO 2010058736 A1 WO2010058736 A1 WO 2010058736A1 JP 2009069332 W JP2009069332 W JP 2009069332W WO 2010058736 A1 WO2010058736 A1 WO 2010058736A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
reagent
information
code
container
automatic analyzer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2009/069332
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
祐輔 峯村
悟郎 吉田
一啓 田中
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi High Tech Corp
Original Assignee
Hitachi High Technologies Corp
Hitachi High Tech Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hitachi High Technologies Corp, Hitachi High Tech Corp filed Critical Hitachi High Technologies Corp
Priority to US13/130,376 priority Critical patent/US20110223062A1/en
Priority to JP2010539215A priority patent/JP5160651B2/ja
Priority to CN200980146569.6A priority patent/CN102224424B/zh
Priority to DE112009003625T priority patent/DE112009003625B4/de
Publication of WO2010058736A1 publication Critical patent/WO2010058736A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/00584Control arrangements for automatic analysers
    • G01N35/00722Communications; Identification
    • G01N35/00732Identification of carriers, materials or components in automatic analysers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/02Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations
    • G01N35/04Details of the conveyor system
    • G01N2035/0439Rotary sample carriers, i.e. carousels
    • G01N2035/0443Rotary sample carriers, i.e. carousels for reagents
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/02Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations
    • G01N35/025Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a plurality of sample containers moved by a conveyor system past one or more treatment or analysis stations having a carousel or turntable for reaction cells or cuvettes

Definitions

  • the present invention relates to an automatic analyzer, and particularly to reading information such as reagent identification information added to a reagent container used for analysis.
  • the device operator can input the information of the liquid himself / herself with a keyboard etc. by attaching a barcode to the container containing the liquid such as reagent, sample, detergent, etc. A function to reduce this has been introduced.
  • barcodes only store liquid identification information, but in recent years, it is desired to store not only liquid identification information but also more information such as analysis conditions.
  • the analysis conditions stored in another storage medium are read and the read analysis conditions are used.
  • the analysis conditions can also be stored in the barcode, Since the analysis is started without accessing the storage medium, convenience is enhanced.
  • Patent Document 1 a two-dimensional code capable of storing more information in the same space as described in JP-A-8-94626 (Patent Document 1) has come to be often used.
  • a reader for reading a two-dimensional code is very expensive, and there is a problem that it is difficult to mount many readers in terms of cost.
  • a maximum of four is required.
  • an object of the present invention is to provide an automatic analyzer that can reduce the number of readers and reduce the product cost without lowering the reading processing efficiency of the code information attached to the reagent container.
  • Another object of the present invention is to automatically read information on reagent containers on a plurality of rounds with a single reader, and simultaneously identify and read information on reagent containers on a plurality of rounds on a single round.
  • An analyzer is provided.
  • the outline of a typical one is that when the code reader reads the code information attached to the reagent container, the code reader calculates the position information of the position where the code information is attached, and outputs the position information together with the read code information.
  • the control device outputs the code information of the reagent container installed in the reagent erection means of any circumference among the plurality of reagent erection means of the reagent cooler based on the code information and the position information from the code reader.
  • the information related to the reagent is stored together with the information on the construction location of the reagent container.
  • Another representative outline is that when the code reader reads the code information affixed to the reagent container, a code of a different code type is provided for each circumference of the plurality of reagent erection means of the reagent cooler. Read the information, and output the code type information together with the read code information, the control device, based on the code information from the code reader and the information of the code type, among a plurality of reagent erection means of the reagent cooler, The circumference of the reagent erection means is determined as the code information of the reagent container, and the information related to the reagent is stored together with the information of the erection location of the reagent container.
  • the effect obtained by the representative one is that the reader can be reduced and the product cost can be reduced without lowering the reading efficiency of the code information attached to the reagent container.
  • (A), (b) is explanatory drawing for demonstrating reading operation when the two-dimensional code reader of the automatic analyzer which concerns on Embodiment 1 of this invention does not have a coordinate calculation function.
  • It is a block diagram which shows the whole structure of the automatic analyzer which concerns on Embodiment 2 of this invention. It is a top view of the reagent cold storage vicinity of the automatic analyzer which concerns on Embodiment 2 of this invention. It is an enlarged view near the attachment part of the two-dimensional code reader of the automatic analyzer which concerns on Embodiment 2 of this invention. It is a figure which shows arrangement
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing the overall configuration of an automatic analyzer according to Embodiment 1 of the present invention, in which a part of a lid of a reagent cold storage is displayed in cross section, and some of a plurality of reagent containers that are kept cold are displayed. I can see it.
  • FIG. 2 is a top view of the reagent cooler of the automatic analyzer according to the first embodiment of the present invention, and shows a state where the lid is removed.
  • FIG. 3 is a diagram showing the arrangement of reagent containers of the automatic analyzer according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a diagram showing the arrangement of the two-dimensional code reader of the automatic analyzer according to the first embodiment of the present invention. is there.
  • an automatic analyzer includes an operation unit 1 that performs various operations of the automatic analyzer, a sample container 2 that contains a sample used for analysis, and code information related to the sample.
  • a container 6, a reagent cooler 7 for installing the reagent container 8, a reagent container 8 for storing the reagent, a reagent dispensing mechanism 9 for dispensing the sample to be analyzed into the reaction container 6, and the sample and reagent to be analyzed are dispensed From the stirring mechanism 10 that stirs the reaction container 6, the photometer 11 that is a detection mechanism that detects the state of the reaction container 6 stirred by the stirring mechanism 10, and the cleaning mechanism 12 that cleans the reaction container 6 after the analysis is completed. It is configured
  • control device that stores information related to the reagent, analyzes the sample to be analyzed based on the information related to the reagent and the detection result from the photometer 11, and controls the entire automatic analyzer.
  • the control device may be integrated with the operation unit 1.
  • the reagent cooler 7 keeps the plurality of reagent containers 8 in a reagent erection means arranged on the inner and outer circumferences filled with the reagent, and at least one opening 13 for sucking the reagent from the reagent container 8. , And a two-dimensional code reader attachment unit 20 to which a two-dimensional code reader is attached.
  • the installation position of the inner peripheral reagent container 8 is periodically aligned with the installation position of the outer peripheral reagent container 8.
  • the direction of the inner peripheral reagent container 8 and the outer peripheral reagent container 8 is set so that the two-dimensional code label 14 affixed to the upper part of the inner peripheral reagent container 8 and the outer peripheral reagent container 8 is arranged nearby. Arranged in the opposite direction.
  • one two-dimensional code reader 21 is attached to the inside of the two-dimensional code reader mounting portion provided on the lid of the reagent cold storage 7 by, for example, a two-dimensional code reader fixing plate 23.
  • An opening 22 is provided so that a two-dimensional code label attached to the upper part of the reagent container 8 can be read.
  • FIGS. 1 and 5 to 7 is a diagram showing the appearance of the reagent container of the automatic analyzer according to the first embodiment of the present invention
  • FIGS. 6 and 7 are reading ranges of the two-dimensional code reader of the automatic analyzer according to the first embodiment of the present invention. It is explanatory drawing for demonstrating.
  • a reagent container 8 is arranged in advance on the inner and outer reagent erection means by an operator of the automatic analyzer.
  • the reagent container 8 to which the two-dimensional code label 14 printed with the two-dimensional code is attached moves to the lower part of the two-dimensional code reader 21 and is read by the two-dimensional code reader 21. Move to the position to perform.
  • the code storing the reagent information data of the two-dimensional code label 14 is, for example, DataMatrix, and specifications necessary for reading the code, such as securing a quiet zone, are secured.
  • the two-dimensional code reader 21 has two one-dimensional code labels 14 attached to the reagent containers 8 of the inner and outer reagent containers 8, respectively. At the same time, it is arranged at a position that enters the entire visual field 35.
  • the inner reagent container 8 and the outer reagent container 8 can be obtained with one two-dimensional code reader 21.
  • the two-dimensional code label 14 affixed to is within the field of view, the inner reagent container 8 and the outer reagent container 8 can be oriented in the same direction.
  • the two-dimensional code reader 21 has a coordinate calculation function for calculating the coordinates (x, y) of the code recognized in the field of view, for example, the center of the field of view is the origin (0, 0).
  • the reader divides the field of view into two from the coordinate information, and reads them in order with priority, so that even when there are a plurality of codes in the entire field of view 35, the reader can distinguish.
  • the two-dimensional code reader 21 can transmit position information in addition to the ID information of the two-dimensional code label 14, and the position information may be coordinates themselves, or “inner side”, “outer side”, and position It may be data representing. At this time, the two-dimensional code reader 21 is arranged at a position where the visual field can be divided into the inner peripheral side and the outer peripheral side.
  • the two-dimensional code reader 21 divides the entire visual field 35 into two, an inner peripheral visual field 36 and an outer peripheral visual field 37 from the coordinate information.
  • the two-dimensional code reader 21 performs reading from a preset order of field of view, and when reading is possible, transmits both the information of the two-dimensional code label 14 and the position information. If reading is not possible, such as when there is no reagent container 8, reading error information is transmitted, or reading is performed in the next field of view without doing anything.
  • the inside of the reagent cooler 7 is rotated, read in the same procedure, and attached to the reagent container 8 in the reagent cooler 7. All the information of the two-dimensional code label 14 is read, and the information transmitted from the two-dimensional code label 14 is stored in a control device or the like.
  • the transport rack 3 on which the sample container 2 containing the sample is erected is the sample dispensing mechanism 4, the reaction disk 5, the reaction container 6, the reagent cold storage 7, the reagent container 8, the reagent dispensing mechanism 9, and the stirring mechanism 10. Then, it is transported to an analysis unit comprising a photometer 11 and a cleaning mechanism 12.
  • the sample transported to the analysis unit is subjected to the analysis instructed from the operation unit 1, and the measurement sample as the analysis target in the sample container 2 is sucked using the sample dispensing mechanism 4 and installed on the reaction disk 5. Pour into the reaction vessel 6.
  • the reagent container 8 installed in the reagent cooler 7 is moved to the position of the opening of the lid to suck the predetermined reagent, and the reagent in the reagent container 8 is moved to the reagent.
  • the liquid is sucked by the dispensing mechanism 9 and injected into the reaction container 6 on the reaction disk 5.
  • the sample and the reagent injected into the reaction vessel 6 are stirred by the stirring mechanism 10.
  • the color of the chemical reaction is measured by a photometer 11 which is a detection mechanism including a light source lamp, a spectroscopic diffraction grating, and a light detector, and is analyzed in the control device based on information from the photometer 11.
  • reaction vessel 6 is washed by the washing mechanism 12 in order to analyze the next sample.
  • the transport rack 3 on which the sample container 2 is installed is unloaded from the analysis unit.
  • the two-dimensional code label 14 attached to the upper part of the outer reagent container 8 is attached to one two-dimensional code by installing the reagent container 8 as shown in FIG.
  • the inner peripheral reagent containers 8 are also periodically arranged side by side, so that the two-dimensional code label 14 affixed to the upper part of the inner peripheral reagent container 8 can also be read together with the outer periphery.
  • the two-dimensional code reader 21 reads both the two-dimensional code label 14 attached to the upper part of the inner reagent container 8 and the two-dimensional code label 14 attached to the upper part of the outer reagent container 8. If only the sequence for reading the two-dimensional code label 14 affixed to the upper part of the outer reagent container 8 is executed, the 2 affixed to the upper part of the inner reagent container 8 can be obtained. The dimension code label 14 can also be read simultaneously.
  • the two-dimensional code reader 21 calculates the coordinates (x, y) of the code recognized in the field of view, distinguishes the field of view based on the coordinates, and attaches them to the inner reagent container 8 and the outer reagent container 8. Since the information of the attached two-dimensional code label 14 is distinguished and recognized, the information of the two-dimensional code label 14 attached to all the reagent containers 8 is read by one two-dimensional code reader 21. Is possible.
  • the field of view is divided, prioritized, and read in order, but this is intended to shorten the code search time, and if this is not necessary, the field of view is not divided.
  • the coordinates that have been read within the field of view may be excluded, and reading may be performed in order until the code cannot be recognized.
  • the two-dimensional code reader 21 can calculate the coordinates of the code read from the two-dimensional code label 14. If the code of the code label 14 can be read in a distinguishable manner, the coordinate calculation function of the code position is not necessarily required in the two-dimensional code reader 21.
  • the field of view is limited by the field of view limiting means and the field of view is limited.
  • the codes of the plurality of two-dimensional code labels 14 may be distinguished and read based on the restriction information.
  • the two-dimensional code label 14 attached to the inner reagent container 8 and the outer reagent container 8 is not limited to the upper part of the reagent container 8.
  • the two-dimensional code label 14 may be attached to the side surface or the bottom surface of the reagent container 8. Good.
  • an offset is provided from the surface on which the two-dimensional code label 14 is attached to a position where a necessary reading visual field can be secured, and the two-dimensional code reader 21 is disposed at that position.
  • the code is distinguished and read for each circumference by the field division or field restriction means.
  • the circumference is the inner circumference 1 or the outer circumference 1 or more, the code is distinguished and read for each circumference by the field division or field restriction means.
  • FIGS. 8 to 10 are explanatory diagrams for explaining a reading operation when the two-dimensional code reader of the automatic analyzer according to the first embodiment of the present invention has no coordinate calculation function.
  • FIGS. FIG. 9A shows a state in which the outer peripheral side is selected
  • FIG. 9B shows a state in which the inner peripheral side is selected.
  • FIG. 10 shows a case where the range of illumination is used to distinguish between the inner periphery and the outer periphery
  • FIG. 10 (a) shows a state where the outer peripheral side is selected
  • FIG. 10 (b) shows a state where the inner peripheral side is selected.
  • the field of view of the inner periphery and outer periphery of the two-dimensional code reader 21 may be limited by opening and closing, and the reading may be sequentially performed.
  • the inner circumference and the outer circumference can be distinguished from each other based on the position information of the shutter 24. Therefore, even when the two-dimensional code reader 21 does not have a coordinate calculation function, the inner circumference reagent container 8 is separated from the outer circumference reagent container 8. Separately, the information on the two-dimensional code label 14 can be read.
  • the control device recognizes whether or not the shutter 24 has not been operated at the time of reading. Therefore, a sensor for confirming the shutter operation becomes unnecessary.
  • the inside of the reagent cooler 7 is sealed, it is in a dark state, and lighting is necessary to read the code of the two-dimensional code label 14.
  • the range illuminated by the LED light that is the visual field limiting means is divided into the inner circumference and the outer circumference, and the visual fields of the inner circumference and the outer circumference are limited by sequentially reading and reading, It is good also as a structure read in order.
  • the illumination is irradiated only on the outer peripheral side, Limit side vision.
  • FIG. 10B when reading the two-dimensional code label 14 affixed to the reagent container 8 on the inner circumference side, only the inner circumference side is illuminated, and the visual field on the outer circumference side is limited. To do.
  • the inner circumference and the outer circumference can be distinguished from each other based on the illumination irradiation position information. Therefore, even if the two-dimensional code reader 21 does not have a coordinate calculation function, the inner circumference reagent container 8 and the outer circumference reagent container 8 can be separated. It is possible to read the information of the two-dimensional code label 14 in distinction.
  • the two-dimensional code reader 21 itself may have a function of detecting a dark state, and a dummy label is attached to one place on the circumference in the reagent cold storage 7 to determine whether or not the dummy label can be read. By making the determination, the lighting may be confirmed.
  • the example of illumination from the inside of the two-dimensional code reader 21 has been described, but the inner periphery and the outer periphery may be distinguished by illumination from the outside of the two-dimensional code reader 21. .
  • the two-dimensional code reader 21 is set so that only the code information of one circumference can be read, and only the code information of one circumference is read. It may be.
  • FIG. 11 is a configuration diagram showing the overall configuration of the automatic analyzer according to the second embodiment of the present invention, in which a part of the lid of the reagent cooler is displayed in cross section, and some of the plurality of reagent containers that are kept cool are shown. I can see it.
  • FIG. 12 is a top view of the vicinity of the reagent cooler of the automatic analyzer according to the second embodiment of the present invention
  • FIG. 13 is an enlarged view of the vicinity of the mounting portion of the two-dimensional code reader of the automatic analyzer according to the second embodiment of the present invention.
  • the automatic analyzer includes an operation unit 1 that performs various operations of the automatic analyzer, a sample container 2 that contains a sample used for analysis, and code information related to the sample.
  • a container 6, a reagent cooler 7 for installing the reagent container 8, a reagent container 8 for storing the reagent, a reagent dispensing mechanism 9 for dispensing the sample to be analyzed into the reaction container 6, and the sample and reagent to be analyzed are dispensed From the stirring mechanism 10 that stirs the reaction container 6, the photometer 11 that is a detection mechanism that detects the state of the reaction container 6 stirred by the stirring mechanism 10, and the cleaning mechanism 12 that cleans the reaction container 6 after the analysis is completed. Composed .
  • control device that stores information related to the reagent, analyzes the sample to be analyzed based on the information related to the reagent and the detection result from the photometer 11, and controls the entire automatic analyzer.
  • the control device may be integrated with the operation unit 1.
  • the reagent cooler 7 cools a plurality of reagent containers 8 arranged on the circumference of the inner circumference and the outer circumference filled with the reagent, and at least one opening 13 for sucking the reagent from the reagent container 8, and two-dimensional A two-dimensional code reader attachment unit 20 to which a code reader is attached is provided.
  • one two-dimensional code reader 21 is attached to the inside of the two-dimensional code reader attachment unit 20 provided on the lid of the reagent cool box 7.
  • an opening 22 is provided inside the two-dimensional code reader attachment unit 20 so that the two-dimensional code label 14 attached to the upper part of the reagent container 8 can be read.
  • a DataMatrix code 17 and a QR code 18 are printed at diagonal positions on the two-dimensional code label 14 attached to the upper part of the reagent container 8.
  • the two-dimensional code reader 21 includes a half of each of the two-dimensional code label 14 attached to the upper part of the inner reagent container 8 and the two-dimensional code label 14 attached to the upper part of the outer reagent container 8. It is arranged so that the area can be recognized.
  • FIG. 14 is a diagram showing the arrangement of reagent containers in the reagent cooler of the automatic analyzer according to the second embodiment of the present invention
  • FIG. 15 is an upper view of the reagent container of the automatic analyzer according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram for explaining a reading range of a two-dimensional code label
  • FIG. 16 is an explanation for explaining a code type for reading the two-dimensional code label on the upper part of the reagent container of the automatic analyzer according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of information read by the two-dimensional code reader of the automatic analyzer according to the second embodiment of the present invention.
  • a reagent container 8 is arranged in advance on the inner and outer reagent erection means by an operator of the automatic analyzer.
  • the reagent container 8 to which the two-dimensional code label 14 on which the two-dimensional code of the DataMatrix code 17 and the QR code 18 is printed moves to the lower part of the two-dimensional code reader 21.
  • the dimension code reader 21 moves to a position for reading.
  • the transport rack 3 on which the sample container 2 containing the sample is erected is a sample dispensing mechanism 4, a reaction disk 5, a reaction container 6, a reagent cooler 7, a reagent container 8, a reagent dispensing mechanism 9, and a stirring mechanism.
  • the photometer 11 and the cleaning mechanism 12 are transported to the analysis unit.
  • the sample transported to the analysis unit is subjected to the analysis instructed from the operation unit 1, and the measurement sample as the analysis target in the sample container 2 is sucked using the sample dispensing mechanism 4 and installed on the reaction disk 5. Pour into the reaction vessel 6.
  • the reagent container 8 installed in the reagent cooler 7 is moved to the position of the opening of the lid to suck the predetermined reagent, and the reagent in the reagent container 8 is moved to the reagent.
  • the liquid is sucked by the dispensing mechanism 9 and injected into the reaction container 6 on the reaction disk 5.
  • the sample and the reagent injected into the reaction vessel 6 are stirred by the stirring mechanism 10.
  • the color of the chemical reaction is measured by a photometer 11 which is a detection mechanism including a light source lamp, a spectroscopic diffraction grating, and a light detector, and is analyzed in the control device based on information from the photometer 11.
  • reaction vessel 6 is washed by the washing mechanism 12 in order to analyze the next sample.
  • the transport rack 3 on which the sample container 2 is installed is unloaded from the analysis unit.
  • the installation position of the reagent container 8 will be described. As shown in FIG. 14, in the reagent cooler 7, the installation position of the inner peripheral reagent container is arranged so as to be periodically aligned with the installation position of the outer peripheral reagent container.
  • the direction in which the inner peripheral and outer peripheral reagent containers 8 face each other in the narrow direction is the direction in which the inner peripheral and outer peripheral reagent containers 8 are in the same straight line.
  • the two-dimensional code reader 21 reads both the two-dimensional code label 14 attached to the upper part of the inner reagent container 8 and the two-dimensional code label 14 attached to the upper part of the outer reagent container 8. If only the sequence for reading the two-dimensional code label 14 affixed to the upper part of the outer reagent container 8 is executed, the 2 affixed to the upper part of the inner reagent container 8 can be obtained. The dimension code label 14 can also be read simultaneously.
  • the two-dimensional code label 14 is affixed to the upper plane of the reagent container 8.
  • One imager type two-dimensional code reader 21 is mounted above the reagent container 8.
  • the imager type two-dimensional barcode reader 21 has a reading field 16, and the reading field 16 is arranged on the outer half of the two-dimensional code label 14 affixed to the reagent container 8 on the inner circumference side, and on the outer circumference.
  • a two-dimensional bar code reader 21 is installed so as to cover the half of the inner peripheral side of the two-dimensional code label 14 attached to the reagent container 8 on the side.
  • the reading field is fixed, the position of the two-dimensional barcode reader 21 is fixed away from the two-dimensional code label 14, and if the reading field is variable according to the setting of the two-dimensional barcode reader 21, the field range is changed.
  • the reading field of view is determined by adjusting.
  • two types of two-dimensional codes a DataMatrix code 17 and a QR code 18, are printed on the two-dimensional code label 14, and the DataMatrix code 17 and the QR code 18 are printed on the two-dimensional code label 14. Since they are arranged diagonally, the QR code 18 in the two-dimensional code label 14 affixed to the reagent container 8 on the inner peripheral side and the outer peripheral side are present in the reading field 16 of the two-dimensional barcode reader 21.
  • the DataMatrix code 17 in the two-dimensional code label 14 affixed to the reagent container 8 is entered.
  • the same information is encoded in two types of codes, the DataMatrix code 17 and the QR code 18, and the setting of the two-dimensional code reader 21 is set in advance so that both the DataMatrix code 17 and the QR code 18 can be read. Has been.
  • the outer half of the inner peripheral two-dimensional code label 14 is within the reading field range of the two-dimensional barcode reader 21, and the QR code 18 is also within the reading field range. It can be read by the barcode reader 21.
  • the inner half of the two-dimensional code label 14 on the outer peripheral side is within the reading visual field range of the two-dimensional barcode reader 21, and the DataMatrix code 17 is also within the reading visual field range. It can be read by the barcode reader 21.
  • the codes of the DataMatrix code 17 and the QR code 18 are used.
  • the reagent container 8 is the inner peripheral reagent container 8 or the outer peripheral reagent container 8. Therefore, the two-dimensional code label 14 attached to the upper part of the inner peripheral reagent container 8 and the upper part of the outer peripheral reagent container 8 are attached. Even when both of the two-dimensional code labels 14 thus read are simultaneously read, it is possible to distinguish and read the information of the inner and outer peripheral reagent containers 8.
  • the two-dimensional code reader 21 is set so as to be able to read both the DataMatrix code 17 and the QR code 18.
  • the reader setting of the two-dimensional code reader 21 is changed. For example, when the QR code 18 and the DataMatrix code 17 are read at a time, the information is decoded in the order of the QR code 18 ⁇ DataMatrix code 17. Further, when transmitting the read information, a code type is added in addition to the decoded code information.
  • the reading time sequence is: rotation of the reagent container ⁇ stop at the reading position ⁇ reader operation / reading by trigger input ⁇ decode information and send the read information to the operation unit 1 of the automatic analyzer or the central control unit Yes ⁇ Rotate again and the next reagent container 8 is to the reading position.
  • the inner periphery can also be read.
  • the QR code 18 is set so that it can be identified as the inner peripheral reagent container 8 and the DataMatrix code 17 is the outer reagent container 8, it is possible to identify the inner and outer circumferences according to a series of reading rules. As the installation position, it is possible to register the information on the reagent container 8 on the inner periphery in order from the inner periphery 1 and the information on the reagent container 8 on the outer periphery in order from the outer periphery 1.
  • the target two-dimensional code label 14 is not limited to the reagent container 8, but a sample or a quality control sample.
  • the present invention can be similarly applied to those that need to have ID information.
  • the DataMatrix code is used.
  • any code can be used as long as the code can be read by the two-dimensional code reader 21.
  • the reagent cooler 7 has been described as an example in which the inner and outer reagent containers 8 are integrally rotated with each other, but the inner and outer circumferences are independently rotated. You may do it.
  • the two-dimensional code label 14 attached to the reagent container 8 by the two-dimensional code reader 21 is used even if the inner peripheral reagent container 8 and the outer peripheral reagent container 8 are not arranged so as to overlap.
  • the inner circumference and the outer circumference may be driven independently to control the inner circumference reagent container 8 and the outer circumference reagent container 8 at the reading position of the two-dimensional code label 14.
  • the QR code 18 and the DataMatrix code 17 are used.
  • any code that can be read by the two-dimensional code reader 21 and is of different types is used. Also good.
  • a one-dimensional barcode, a one-dimensional / two-dimensional composite code, a two-dimensional color code, or the like may be used.
  • the two-dimensional code label 14 is attached to the upper part of the reagent container 8.
  • the two-dimensional code label attached to the inner peripheral reagent container 8 with one two-dimensional code reader 21. 14 and the position where the two-dimensional code label 14 affixed to the outer reagent container 8 can be read may be affixed to a location other than the upper part of the reagent container 8. Further, the cords need not be diagonally arranged in the same label.
  • the example of the reagent cooler 7 provided with the inner and outer peripheral reagent erection means has been described.
  • a plurality of reagent erection means may be provided.
  • the two-dimensional code label 14 affixed to the reagent container 8 installed on the plurality of reagent erection means is read by one two-dimensional code reader 21, and the reagent erection means on the plurality of circumferences of the reagent cooler 7 are read. What is necessary is just to read the code information of a different code type for every circumference
  • the reagent cooler 7 has been described as an example in which the inner and outer reagent containers 8 are integrally rotated with each other. However, the inner and outer circumferences are independently rotated. You may do it.
  • the two-dimensional code label 14 attached to the reagent container 8 by the two-dimensional code reader 21 is used even if the inner peripheral reagent container 8 and the outer peripheral reagent container 8 are not arranged so as to overlap.
  • the inner circumference and the outer circumference may be independently driven to control so that the inner circumference reagent container 8 and the outer circumference reagent container 8 overlap each other at the reading position of the two-dimensional code label 14.
  • a coordinate calculation function for calculating the coordinates (x, y) of the code recognized in the field of view may be used together.
  • the field of view of the two-dimensional code reader 21 is divided, and the QR code 18 is read in the range of the inner peripheral divided field, the DataMatrix code 17 is read in the range of the outer peripheral divided field, and the position information and the target code are read in advance. Set as a set.
  • the code is read, if the position information and the target code match with the predetermined one, it is recognized as normal, and if the position information and the target code are different from the predetermined one, the container is placed upside down, Or inform the user that another error has been detected. Further, when the position information and the target code are set in advance, the target code may be omitted.
  • the present invention relates to an automatic analyzer and can be widely applied to an apparatus for reading information such as reagent identification information added to a reagent container used for analysis and managing it as reagent information.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)

Abstract

 試薬容器に貼り付けられたコード情報の読取処理効率を下げることなく、リーダを減らし、製品コストを抑えることができる自動分析装置である。自動分析装置において、試薬容器8に貼り付けられた2次元コードラベル14のコード情報を読み取る1つの2次元コードリーダ21と、試薬に関連する情報を保存し、分析対象の試料を分析する制御装置とを備え、2次元コードリーダ21は、試薬容器8に貼り付けられた2次元コードラベル14を読み取る際、2次元コードラベル14が貼り付けられている位置の位置情報を算出し、読み取ったコード情報と共に位置情報を出力し、制御装置は、位置情報に基づいて、試薬保冷庫の内周と外周を判断し、試薬容器8の架設場所の情報と共に、試薬に関連する情報を保存する。

Description

自動分析装置
 本発明は自動分析装置に関し、特に、分析に使用する試薬容器に付加された試薬識別情報などの情報の読み取りに関するものである。
 自動分析装置では、試薬、サンプル、洗剤などの液体を収容する容器にバーコードを貼り付け、収容する液体を識別する手段を備えることにより、装置オペレータが自ら液体の情報をキーボードなどで入力する労力を軽減する機能が導入されている。
 この技術の導入当初、バーコードは液体の識別情報を記憶するだけであったが、近年では液体の識別情報だけでなく、分析条件などより多くの情報を記憶させることが望まれている。
 すなわち、従来の装置では、液体の識別情報に基づき、別の記憶媒体に記憶されている分析条件を読み取り、読み取った分析条件を使用していたが、バーコードに分析条件も記憶することができれば、記憶媒体にアクセスすることなく分析が開始されるので利便性が高まるのである。
 このとき、データ容量を増やすと、バーコードのサイズも大きくなっていく。従って、例えば、特開平8-94626号公報(特許文献1)に記載のような、同一スペースでより多くの情報を記憶することが可能な2次元コードもよく用いられるようになってきた。
 この2次元コードを用いることによってバーコードよりも多くの情報を扱うことが可能となるため、より利便性の高い装置の普及が期待されている。
特開平8-94626号公報
 しかしながら、2次元コードを読み取るためのリーダが非常に高価であり、数多く搭載することがコストの面で困難という課題がある。例えば、試薬を収容する試薬容器を格納する試薬ディスクが2個あり、1ディスクの内周と外周に試薬容器を搭載可能な構成のときは、最大で4台必要になる。
 このとき、内周と外周のリーダを1台にしようとすると、リーダの視野を内周と外周に移動させるためにリーダそのものを移動させる必要があり、移動のための機構が必要になるためコスト上昇となってしまう。また、読取時間に移動時間が加算されるため、処理効率が下がってしまう。
 一方、比較的面積の広い試薬ボトル側面にコードのラベルを貼り付ける場合には、安価な1次元バーコードを利用できる場合があるが、リーダをボトル側面に配置することになるので、リーダサイズの分だけ装置サイズが大きくなってしまう。
 そこで、本発明の目的は、試薬容器に貼り付けられたコード情報の読取処理効率を下げることなく、リーダを減らし、製品コストを抑えることができる自動分析装置を提供することにある。
 また、1つのリーダで複数周の試薬容器の情報を読み取る場合には、読み取った情報が内周、外周どちらの試薬容器の情報であったか、識別できる必要があり、リーダが1つの場合は、試薬登録を素早く行うことを考慮すると、内周、外周の情報を各々1つずつ読み取って識別していくよりは、同時に読み取って識別する方法が望まれていた。
 本発明の別の目的は、1つのリーダで複数周の試薬容器の情報を読み取ることができ、かつ1つのリーダで複数周における周ごとの試薬容器の情報を同時に識別して読み取ることができる自動分析装置を提供することにある。
 本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。
 本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次の通りである。
 すなわち、代表的なものの概要は、コードリーダは、試薬容器に貼り付けられたコード情報を読み取る際、コード情報が貼り付けられている位置の位置情報を算出し、読み取ったコード情報と共に位置情報を出力し、制御装置は、コードリーダからのコード情報および位置情報に基づいて、試薬保冷庫の複数周の試薬架設手段のうち、どの周の試薬架設手段に架設された試薬容器のコード情報であるかを判断し、試薬容器の架設場所の情報と共に、試薬に関連する情報を保存するものである。
 また、別の代表的なものの概要は、コードリーダは、試薬容器に貼り付けられたコード情報を読み取る際、試薬保冷庫の複数周の試薬架設手段のそれぞれの周ごとに、異なるコード種類のコード情報を読み取り、読み取った前記コード情報と共にコード種類の情報を出力し、制御装置は、コードリーダからのコード情報およびコード種類の情報に基づいて、試薬保冷庫の複数周の試薬架設手段のうち、どの周の試薬架設手段に架設された試薬容器のコード情報であるかを判断し、試薬容器の架設場所の情報と共に、試薬に関連する情報を保存するものである。
 本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば以下の通りである。
 すなわち、代表的なものによって得られる効果は、試薬容器に貼り付けられたコード情報の読取処理効率を下げることなく、リーダを減らし、製品コストを抑えることができる。
本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の全体構成を示す構成図である。 本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の試薬保冷庫の上面図である。 本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の試薬容器の配置を示す図である。 本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の2次元コードリーダの配置を示す図である。 本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の試薬容器の外観を示す図である。 本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の2次元コードリーダの読取範囲を説明するための説明図である。 本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の2次元コードリーダの読取範囲を説明するための説明図である。 本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の2次元コードリーダに座標算出機能がない場合の読み取り動作を説明するための説明図である。 (a)、(b)は本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の2次元コードリーダに座標算出機能がない場合の読み取り動作を説明するための説明図である。 (a)、(b)は本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の2次元コードリーダに座標算出機能がない場合の読み取り動作を説明するための説明図である。 本発明の実施の形態2に係る自動分析装置の全体構成を示す構成図である。 本発明の実施の形態2に係る自動分析装置の試薬保冷庫付近の上面図である。 本発明の実施の形態2に係る自動分析装置の2次元コードリーダの取り付け部付近の拡大図である。 本発明の実施の形態2に係る自動分析装置の試薬保冷庫内の試薬容器の配置を示す図である。 本発明の実施の形態2に係る自動分析装置の試薬容器の上部の2次元コードラベルの読み取り範囲を説明するための説明図である。 本発明の実施の形態2に係る自動分析装置の試薬容器の上部の2次元コードラベルの読み取るコード種類を説明するための説明図である。 本発明の実施の形態2に係る自動分析装置の2次元コードリーダによる読み取り情報の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明するための全図において、同一の部材には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。
 (実施の形態1)
 図1~図4により、本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の構成について説明する。図1は本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の全体構成を示す構成図であり、試薬保冷庫の蓋の一部を断面表示し、保冷されている複数の試薬容器の一部が見えるようにしてある。図2は本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の試薬保冷庫の上面図であり、蓋を取った状態を示している。図3は本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の試薬容器の配置を示す図、図4は本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の2次元コードリーダの配置を示す図である。
 図1において、自動分析装置は、自動分析装置の各種操作を行う操作部1、分析に使用される試料を収容し、試料に関連するコード情報が貼り付けられた試料容器2、試料容器2を架設する搬送ラック3、試料容器2から分析対象である測定用液体を分注する試料分注機構4、反応容器6を架設する反応ディスク5、分析対象である測定用試料と試薬を反応させる反応容器6、試薬容器8を架設する試薬保冷庫7、試薬を収容する試薬容器8、分析対象の試料を反応容器6に分注する試薬分注機構9、分析対象の試料および試薬が分注された反応容器6内を攪拌する攪拌機構10、攪拌機構10で攪拌された反応容器6内の状態を検出する検出機構である光度計11、分析終了後に反応容器6内を洗浄する洗浄機構12から構成されている。
 また、試薬に関連する情報を保存し、試薬に関連する情報および光度計11からの検出結果に基づいて分析対象の試料を分析し、自動分析装置全体の制御を行う制御装置(図示せず)も備えられている。なお、この制御装置は、操作部1と一体となってもよい。
 試薬保冷庫7は試薬を充填した内周と外周の円周上に配置された試薬架設手段に複数の試薬容器8を保冷し、試薬容器8から試薬を吸引するための少なくとも1つの開口部13、および2次元コードリーダが取り付けられている2次元コードリーダ取り付け部20が設けられている。
 また、図2および図3に示すように、試薬保冷庫7内において、内周の試薬容器8の架設位置は、外周の試薬容器8の架設位置と周期的に一直線上に並ぶように配置され、内周の試薬容器8と外周の試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14が、近くに配置されるように、内周の試薬容器8と外周の試薬容器8の向きを逆向きに配置されている。
 また、図4に示すように、試薬保冷庫7の蓋に設けられた2次元コードリーダ取り付け部の内部には、例えば、2次元コードリーダ固定板23により、2次元コードリーダ21が1つ取り付けられており、試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベルを読み取れるように、開口部22が設けられている。
 次に、図1、図5~図7により、本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の動作について説明する。図5は本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の試薬容器の外観を示す図、図6および図7は本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の2次元コードリーダの読取範囲を説明するための説明図である。
 まず、試薬保冷庫7には、予め自動分析装置の操作者により、内周と外周の試薬架設手段に試薬容器8が配置されている。
 そして、操作部1からの指示により、2次元コードが印刷された2次元コードラベル14が貼り付けられた試薬容器8が2次元コードリーダ21の下部に移動し、2次元コードリーダ21により読み取りを行う位置へと移動する。
 そして、試薬保冷庫7の蓋に設置された2次元コードリーダ21によって試薬容器8ごとの個別情報を取得する。
 ここで、2次元コードリーダ21による2次元コードラベル14の読み取りについて説明する。
 図5に示すように、試薬容器8の上部には平面部があり、そこに2次元コードラベル14が貼り付けられている。この2次元コードラベル14の試薬情報のデータを記憶しているコードは、例えばDataMatrixとし、クワイエットゾーンの確保など、コードを読み取るに当たって必要となる仕様は確保されているものとする。
 また、2次元コードリーダ21は、図6に示すように、内周の試薬容器8と外周の試薬容器8の両方の試薬容器8に貼り付けられた2次元コードラベル14がそれぞれ1枚ずつ、同時に全視野35に入る位置に配置されている。
 このとき、図6に示すように、内側の試薬容器8と外側の試薬容器8を逆向きに配置しなくても、1つの2次元コードリーダ21で内側の試薬容器8と外側の試薬容器8に貼り付けられた2次元コードラベル14が視野に入る場合は、内側の試薬容器8と外側の試薬容器8の向きを同じ向きにすることも可能である。
 また、2次元コードリーダ21は、視野内で認識したコードの座標(x、y)を算出する座標算出機能を持ち、例えば、視野の中心を原点(0、0)とする。リーダは座標情報から視野を2分割し、優先順位を付けて順番に読取を行うことで全視野35内に複数のコードがあるときでも区別することができるようになっている。
 また、2次元コードリーダ21は、2次元コードラベル14のID情報の他に位置情報も送信することができ、位置情報としては、座標そのものでもよいし「内周側」「外周側」と位置を表すデータでもよい。このとき、2次元コードリーダ21の配置は内周側と外周側に視野を分割できる位置とする。
 また、本実施の形態では、2次元コードリーダ21は、図7に示すように、座標情報から全視野35を内周側の視野36と外周側の視野37に2分割している。
 次に、2次元コードリーダ21は、予め設定された順番の視野から読取を行い、読取が行えた場合には、2次元コードラベル14の情報と、位置情報の両方を送信する。試薬容器8がないなど、読取ができなかった場合は、読み取りエラー情報を送信するか、もしくは何もせずに次の視野での読取を行う。内周と外周の読取が完了したら、隣の試薬容器8の読取を行うため、試薬保冷庫7内が回転し、同様の手順で読取を行い、試薬保冷庫7内の試薬容器8に貼り付けられた2次元コードラベル14の情報を全て読み取り、2次元コードラベル14から送信された情報は制御装置などに格納される。
 その後、試料の入った試料容器2が架設された搬送ラック3が、試料分注機構4、反応ディスク5、反応容器6、試薬保冷庫7、試薬容器8、試薬分注機構9、攪拌機構10、光度計11、および洗浄機構12からなる分析部に搬送される。
 分析部に搬送された試料は操作部1から指示された分析を行うため、試料容器2内の分析対象である測定用試料を試料分注機構4を用いて吸引し、反応ディスク5に架設した反応容器6に注入する。
 また、試薬保冷庫7内に架設した試薬容器8を予め取得した試薬容器8の情報に基づき、所定の試薬を吸引するため、蓋の開口部の位置に移動し試薬容器8内の試薬を試薬分注機構9により吸引し、反応ディスク5に乗った反応容器6に注入する。
 反応容器6に注入された試料と試薬は攪拌機構10によって攪拌される。これによる化学反応の発色を光源ランプ、分光用回折格子、光検知器により構成される検出機構である光度計11で測光し、光度計11からの情報により、制御装置内で分析を行う。
 分析後は次の試料を分析するため、反応容器6を洗浄機構12により洗浄する。分析を行うための試料を吸引後、試料容器2を架設した搬送ラック3は分析部から搬出される。
 以上のように、本実施の形態では、図2に示すように試薬容器8を架設することにより、外周の試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14を、1つの2次元コードリーダ21で読み取る際、内周の試薬容器8も周期的に横並びとなるため、内周の試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14も外周とともに読み取ることが可能となる。
 従って、2次元コードリーダ21が、内周の試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14と外周の試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14の両方を読み取ることができる位置に設置されていれば、外周の試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14を読み取るシーケンスだけを実行すれば、内周の試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14も同時に読み取ることが可能である。
 また、2次元コードリーダ21により、視野内で認識したコードの座標(x、y)を算出するようにし、その座標により視野を区別して、内周の試薬容器8と外周の試薬容器8に貼り付けられている2次元コードラベル14の情報を区別して認識しているので、1つの2次元コードリーダ21で、全ての試薬容器8に貼り付けられている2次元コードラベル14の情報を読み取ることが可能である。
 なお、本実施の形態では、試薬容器8が、試薬保冷庫7内において、内周と外周に1個ずつ配置された場合の例で説明したが、2次元コードリーダ21の視野分割数を増やすことで内周2個以上および外周2個以上に対応させることも可能と考えられる。
 また、上記の説明では視野を分割して優先順位を付け、順番に読取を行っているが、これはコード探索時間短縮を狙ったものであり、これが必要ない場合には視野の分割は不要で、視野内で読取完了した座標を排除していき、コード認識できなくなるまで順番に読取を行ってもよい。
 また、上記の説明では、2次元コードリーダ21が、2次元コードラベル14から読み取ったコードの座標を算出できることが前提になっているが、1台の2次元コードリーダ21で、複数の2次元コードラベル14のコードを、区別して読み取ることができれば、2次元コードリーダ21に必ずしもコード位置の座標算出機能は必要なく、例えば、視野制限手段などにより視野を制限して、その視野を制限した視野制限情報により、複数の2次元コードラベル14のコードを区別して読み取るようにしてもよい。
 また、内周の試薬容器8と外周の試薬容器8に付けられた2次元コードラベル14は、試薬容器8の上部に限定されず、例えば試薬容器8の側面や底面に貼り付けられていてもよい。この場合、2次元コードラベル14が貼り付けられている面から、必要な読み取り視野が確保できる位置までオフセットを設け、その位置に2次元コードリーダ21を配置するものとする。そして視野分割または視野制限手段によって、周ごとにコードを区別して読み取る。周が内周1・外周1以上ある場合も同様に、視野分割または視野制限手段によって、周ごとにコードを区別して読み取るものとする。
 ここで、図8~図10により、本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の2次元コードリーダに座標算出機能がない場合の読み取り動作の例について説明する。図8~図10は本発明の実施の形態1に係る自動分析装置の2次元コードリーダに座標算出機能がない場合の読み取り動作を説明するための説明図であり、図8および図9は内周と外周の区別にシャッターの開閉を用いる場合を示し、図9(a)は外周側を選択した状態、図9(b)は内周側を選択した状態を示している。図10は内周と外周の区別に照明の範囲を用いる場合を示し、図10(a)は外周側を選択した状態、図10(b)は内周側を選択した状態を示している。
 まず、図8に示すように、2次元コードリーダ21の下に、試薬保冷庫7の蓋の開口部22を内周または外周を選択して遮る視野制限手段であるシャッター24を設け、シャッターの開閉により、2次元コードリーダ21の内周と外周の視野を制限し、順番に読み取る構成としてもよい。
 このシャッター24を用いた場合では、図9(a)に示すように、外周側の試薬容器8に貼り付けられている2次元コードラベル14を読み取る場合は、内周側にシャッター24を移動させ、内周側の視野を制限する。また、図9(b)に示すように、内周側の試薬容器8に貼り付けられている2次元コードラベル14を読み取る場合は、外周側にシャッター24を移動させ、外周側の視野を制限する。
 これにより、シャッター24の位置情報により、内周と外周を区別することができるので、2次元コードリーダ21に座標算出機能がない場合でも、内周の試薬容器8と外周の試薬容器8を区別して、2次元コードラベル14の情報を読み取ることが可能である。
 この場合、シャッター24が動作しなかった場合を想定して、例えば、シャッター24の表面にアラームコードを書き込んだラベルを貼り付ければ、制御装置は読み取り時にシャッター24が動作しなかった否かを認識できるため、シャッター動作確認用としてのセンサが不要になる。
 また、試薬保冷庫7内は密閉されているため暗い状態であり、2次元コードラベル14のコードを読み取るためには照明が必要である。
 そこで、図10に示すように、例えば、視野制限手段であるLED光による照明で照らす範囲を内周と外周で分け、順番に照射して読み取ることで、内周と外周の視野を制限し、順番に読み取る構成としてもよい。
 この照明を用いた場合では、図10(a)に示すように、外周側の試薬容器8に貼り付けられている2次元コードラベル14を読み取る場合は、外周側のみ照明を照射し、内周側の視野を制限する。また、図10(b)に示すように、内周側の試薬容器8に貼り付けられている2次元コードラベル14を読み取る場合は、内周側のみ照明を照射し、外周側の視野を制限する。
 これにより、照明の照射位置の情報により、内周と外周を区別することができるので、2次元コードリーダ21に座標算出機能がない場合でも、内周の試薬容器8と外周の試薬容器8を区別して、2次元コードラベル14の情報を読み取ることが可能である。
 この場合、照明が付かなかった場合を想定し、照明の明るさが十分か判定できる仕組みを持たせるなどの工夫が考えられる。2次元コードリーダ21自体に暗状態を検出する機能を持たせてもよいし、試薬保冷庫7内の円周上の一箇所にダミーラベルを貼り付けて、そのダミーラベルが読み取れるか否かを判断することで、照明の確認を行ってもよい。
 なお、図10に示す例では、2次元コードリーダ21の内部からの照明の例で説明したが、2次元コードリーダ21の外部からの照明で、内周と外周を区別するようにしてもよい。
 また、2次元コードリーダ21が備えている視野範囲のトリミング機能を利用し、一方の周のコード情報のみを読み取れるように2次元コードリーダ21を設定し、一方の周のコード情報のみを読み取るようにしてもよい。
 (実施の形態2)
 図11~図13により、本発明の実施の形態2に係る自動分析装置の構成について説明する。図11は本発明の実施の形態2に係る自動分析装置の全体構成を示す構成図であり、試薬保冷庫の蓋の一部を断面表示し、保冷されている複数の試薬容器の一部が見えるようにしてある。図12は本発明の実施の形態2に係る自動分析装置の試薬保冷庫付近の上面図、図13は本発明の実施の形態2に係る自動分析装置の2次元コードリーダの取り付け部付近の拡大図である。
 図11において、自動分析装置は、自動分析装置の各種操作を行う操作部1、分析に使用される試料を収容し、試料に関連するコード情報が貼り付けられた試料容器2、試料容器2を架設する搬送ラック3、試料容器2から分析対象である測定用試料を分注する試料分注機構4、反応容器6を架設する反応ディスク5、分析対象である測定用試料と試薬を反応させる反応容器6、試薬容器8を架設する試薬保冷庫7、試薬を収容する試薬容器8、分析対象の試料を反応容器6に分注する試薬分注機構9、分析対象の試料および試薬が分注された反応容器6内を攪拌する攪拌機構10、攪拌機構10で攪拌された反応容器6内の状態を検出する検出機構である光度計11、分析終了後に反応容器6内を洗浄する洗浄機構12から構成されている。
 また、試薬に関連する情報を保存し、試薬に関連する情報および光度計11からの検出結果に基づいて分析対象の試料を分析し、自動分析装置全体の制御を行う制御装置(図示せず)も備えられている。なお、この制御装置は、操作部1と一体となってもよい。
 試薬保冷庫7は試薬を充填した内周と外周の円周上に配置された複数の試薬容器8を保冷し、試薬容器8から試薬を吸引するための少なくとも1つの開口部13、および2次元コードリーダが取り付けられている2次元コードリーダ取り付け部20が設けられている。
 また、図12に示すように、試薬保冷庫7の蓋に設けられた2次元コードリーダ取り付け部20の内部には、2次元コードリーダ21が1つ取り付けられている。
 また、図13に示すように、2次元コードリーダ取り付け部20の内部には、試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14を読み取れるように、開口部22が設けられている。
 また、試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14には、DataMatrixコード17とQRコード18が対角の位置に印刷されている。
 そして、2次元コードリーダ21は、内周の試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14と、外周の試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14のそれぞれ半分の領域を認識できるように配置されている。
 次に、図11、図14~図17により、本発明の実施の形態2に係る自動分析装置の動作について説明する。図14は本発明の実施の形態2に係る自動分析装置の試薬保冷庫内の試薬容器の配置を示す図、図15は本発明の実施の形態2に係る自動分析装置の試薬容器の上部の2次元コードラベルの読み取り範囲を説明するための説明図、図16は本発明の実施の形態2に係る自動分析装置の試薬容器の上部の2次元コードラベルの読み取るコード種類を説明するための説明図、図17は本発明の実施の形態2に係る自動分析装置の2次元コードリーダによる読み取り情報の一例を示す図である。
 まず、試薬保冷庫7には、予め自動分析装置の操作者により、内周と外周の試薬架設手段に試薬容器8が配置されている。
 そして、操作部1からの指示により、DataMatrixコード17とQRコード18の2次元コードが印刷された2次元コードラベル14が付加された試薬容器8が2次元コードリーダ21の下部に移動し、2次元コードリーダ21により読み取りを行う位置へと移動する。
 そして、試薬保冷庫7の蓋に設置された2次元コードリーダ21によって試薬容器8ごとの個別情報を取得する。
 次に、試料の入った試料容器2が架設された搬送ラック3が、試料分注機構4、反応ディスク5、反応容器6、試薬保冷庫7、試薬容器8、試薬分注機構9、攪拌機構10、光度計11、および洗浄機構12からなる分析部に搬送される。
 分析部に搬送された試料は操作部1から指示された分析を行うため、試料容器2内の分析対象である測定用試料を試料分注機構4を用いて吸引し、反応ディスク5に架設した反応容器6に注入する。
 また、試薬保冷庫7内に架設した試薬容器8を予め取得した試薬容器8の情報に基づき、所定の試薬を吸引するため、蓋の開口部の位置に移動し試薬容器8内の試薬を試薬分注機構9により吸引し、反応ディスク5に乗った反応容器6に注入する。
 反応容器6に注入された試料と試薬は攪拌機構10によって攪拌される。これによる化学反応の発色を光源ランプ、分光用回折格子、光検知器により構成される検出機構である光度計11で測光し、光度計11からの情報により、制御装置内で分析を行う。
 分析後は次の試料を分析するため、反応容器6を洗浄機構12により洗浄する。分析を行うための試料を吸引後、試料容器2を架設した搬送ラック3は分析部から搬出される。
 ここで、試薬容器8の架設位置について説明する。図14に示すように、試薬保冷庫7内において、内周の試薬容器の架設位置は、外周の試薬容器の架設位置と周期的に一直線上に並ぶように配置されている。
 並ぶ向きは、内周と外周の試薬容器8の細手方向の面が互いに対向する向きであり、かつ内周と外周の試薬容器8の長手方向面が互いに同一直線上にある向きである。こうすることによって、外周の試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14を、1つの2次元コードリーダ21で読み取る際、内周の試薬容器8も周期的に横並びとなるため、内周の試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14も外周とともに読み取ることが可能となる。
 従って、2次元コードリーダ21が、内周の試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14と外周の試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14の両方を読み取ることができる位置に設置されていれば、外周の試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14を読み取るシーケンスだけを実行すれば、内周の試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14も同時に読み取ることが可能となる。
 次に、2次元コードリーダ21の読み取り位置における内周側と外周側の試薬容器8の位置、2次元コードが印刷された2次元コードラベル14の位置、そして2次元コードリーダ21の読み取り視野に関して説明する。
 図15に示すように、2次元コードラベル14は、試薬容器8の上部の平面に貼り付けられている。また、試薬容器8の上方に、イメージャ方式の2次元コードリーダ21が1つ搭載されている。
 イメージャ方式の2次元バーコードリーダ21には、読み取り視野16が存在し、その読み取り視野16が内周側の試薬容器8に貼り付けられている2次元コードラベル14の外周側の半分と、外周側の試薬容器8に貼り付けられている2次元コードラベル14の内周側の半分にかかるように2次元バーコードリーダ21が設置されている。
 例えば、読み取り視野が固定であれば2次元バーコードリーダ21の位置を2次元コードラベル14から離して固定し、また、読み取り視野が2次元バーコードリーダ21の設定により可変であれば視野範囲を調整することによって読み取り視野を定める。
 次に、2次元コードラベル14における2次元コードの印刷位置と2次元コードリーダ21の読み取り視野との位置関係について説明する。
 図16に示すように、2次元コードラベル14には、DataMatrixコード17とQRコード18の2種類の2次元コードが印刷されており、DataMatrixコード17とQRコード18は、2次元コードラベル14の対角に配置されているため、2次元バーコードリーダ21の読み取り視野16内には、内周側の試薬容器8に貼り付けられて
いる2次元コードラベル14内のQRコード18と、外周側の試薬容器8に貼り付けられている2次元コードラベル14内のDataMatrixコード17が入ることになる。
 そして、DataMatrixコード17とQRコード18の2種類のコードには同一の情報がエンコードされており、2次元コードリーダ21の設定は、予めDataMatrixコード17とQRコード18とを両方とも読み取れるように設定されている。
 このように、内周側の2次元コードラベル14の外周側の半分は、2次元バーコードリーダ21の読み取り視野範囲内にあり、QRコード18も読み取り視野範囲内に入っているため、2次元バーコードリーダ21で読み取ることが可能である。
 同様に、外周側の2次元コードラベル14の内周側の半分は、2次元バーコードリーダ21の読み取り視野内範囲内にあり、DataMatrixコード17も読み取り視野範囲内に入っているため、2次元バーコードリーダ21で読み取ることが可能である。
 このように、読み取ることによって、内周側の試薬容器8はQRコード18を、外周側の試薬容器8はDataMatrixコード17として、試薬容器8に関する情報として読み取ることが可能となる。
 すなわち、図14に示すような、内周側の試薬容器8と、外周側の試薬容器8が並んだ場所での、2次元バーコードリーダ21の読み取りにおいて、DataMatrixコード17とQRコード18のコード種類によって、内周の試薬容器8か外周の試薬容器8かを判断できるため、内周の試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14と外周の試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14の両方を同時に読み取った場合にも、内周の試薬容器8と外周の試薬容器8の情報を区別して読み取ることが可能となる。
 次に、2次元バーコードリーダ21で試薬容器8の上部に貼り付けられた2次元コードラベル14を読み取った場合の架設場所の判断について説明する。
 上述したように、2次元コードリーダ21は、DataMatrixコード17とQRコード18の両方を読み取れるような設定になっている。
 さらに、2次元コードリーダ21のリーダ設定を変更し、例えば、QRコード18とDataMatrixコード17を一度に読み取った場合、QRコード18→DataMatrixコード17の順番に情報をデコードするようにしておく。また、読み取り情報を送信の際、デコードしたコード情報に加え、コード種類を付加するものとしておく。
 また、読み取りのタイムシーケンスは、試薬容器の回転→読み取り位置で停止→トリガ入力によるリーダ動作・読み取り→情報をデコードし、自動分析装置の操作部1や、中枢制御部などへ読み取った情報を送信する→再び回転し、次の試薬容器8が読み取り位置へ、といったものである。
 上述したように、外周側の試薬容器8の架設数に併せてタイムシーケンスを組んでおけば、併せて内周も読み取ることが可能である。
 また、QRコード18→DataMatrixコード17の順番で読み取りを行うため、QRコード18→DataMatrixコード17→DataMatrixコード17といった一連の規則性がでてくる。これにより、この規則性から外れた場合、2次元コードリーダ21の読み取りミスの可能性などを検出することができる。
 そして、QRコード18の場合は内周の試薬容器8、DataMatrixコード17の場合は外周の試薬容器8であるといった識別が可能なように設定しておけば、一連の読み取り規則に従って内周と外周を区別しつつ、架設位置として内周1から順番に、内周の試薬容器8の情報、外周1から順番に、外周の試薬容器8の情報を登録することが可能である。
 以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。
 例えば、実施の形態1では、試薬容器8に貼り付けられた2次元コードラベル14を読み取る例で説明したが、対象になる2次元コードラベル14は試薬容器8だけでなく、検体や精度管理試料など、ID情報などを持たせる必要があるものには同様に適用可能である。
 また、実施の形態1では、DataMatrixコードを使用したが、2次元コードリーダ21で読み取ることができるコードであれば、どのようなコードを使用してもよい。
 また、内周と外周で互いに異なる種類のコード、または異なる情報量のコードを利用してもよい。
 また、実施の形態1では、試薬保冷庫7は、図2に示すように、内周と外周の試薬容器8は互いに一体回転駆動する例で説明したが、内周と外周が独立回転駆動するようにしてもよい。この場合、定常状態では、内周の試薬容器8と外周の試薬容器8が重なるように配置されていなくても、2次元コードリーダ21により試薬容器8に貼り付けられた2次元コードラベル14を読み取る際に、内周と外周を独立回転駆動して、2次元コードラベル14の読み取り位置では内周の試薬容器8と外周の試薬容器8が重なるように制御するようにすればよい。
 また、実施の形態2では、QRコード18とDataMatrixコード17を使用したが、2次元コードリーダ21で読み取ることができるコードで、異なる種類のコード同士であれば、どのようなコードを使用してもよい。例えば、1次元バーコードや1次元・2次元複合コード、2次元カラーコードなどを使用してもよい。
 また、実施の形態2では、QRコード18→DataMatrixコード17の順番で読み取りを行う例で説明したが、規則性の判断が必要なければ、同時に認識し、内周の試薬容器8と内周の試薬容器8を区別しながら、順番に試薬容器8の情報を登録するようにしてもよい。
 また、実施の形態2では、試薬容器8の上部に2次元コードラベル14を貼り付けているが、1つの2次元コードリーダ21で、内周の試薬容器8に貼り付けられた2次元コードラベル14と、外周の試薬容器8に貼り付けられた2次元コードラベル14を読み取れる位置であれば、試薬容器8の上部以外の場所に貼り付けるようにしてもよい。またコードは同一ラベル内で互いに対角に配置されていなくともよい。
 また、実施の形態2では、内周と外周の2つの周の試薬架設手段を備えた試薬保冷庫7の例で説明したが、複数周の試薬架設手段を備えるようにしてもよい。その場合は、1つの2次元コードリーダ21で複数周の試薬架設手段に架設された試薬容器8に貼り付けられた2次元コードラベル14を読み取り、試薬保冷庫7の複数周の試薬架設手段のそれぞれの周ごとに、例えば、読み取る領域を変えるなどして異なるコード種類のコード情報を読み取るようにすればよい。
 また、実施の形態2では、試薬保冷庫7は、図14に示すように、内周と外周の試薬容器8は互いに一体回転駆動する例で説明したが、内周と外周が独立回転駆動するようにしてもよい。この場合、定常状態では、内周の試薬容器8と外周の試薬容器8が重なるように配置されていなくても、2次元コードリーダ21により試薬容器8に貼り付けられた2次元コードラベル14を読み取る際に、内周と外周を独立回転駆動して、2次元コードラベル14の読み取り位置では内周の試薬容器8と外周の試薬容器8が重なるように制御するようにすればいよい。
 また、実施の形態1で説明した、2次元コードリーダ21が持つ機能の中で、視野内で認識したコードの座標(x、y)を算出する座標算出機能を併せて利用してもよい。例えば、2次元コードリーダ21の視野を分割し、内周側分割視野の範囲で読み取るのはQRコード18、外周側分割視野の範囲で読み取るのはDataMatrixコード17と、位置情報と対象コードを事前にセットで定めておく。コードの読み取り時に、位置情報と対象コードが事前に定めたものと一致する場合は正常に読み取れたと認識し、また位置情報と対象コードが事前に定めたものと異なる場合は、容器の逆置き、またはその他のエラーを検出したとユーザへ知らせる。また位置情報と対象コードを事前にセットで定めておく際、対象コードは無しでも構わない。
 本発明は自動分析装置に関し、分析に使用する試薬容器に付加された試薬識別情報などの情報の読み取り、試薬の情報として管理する装置などに広く適用可能である。
 1…操作部、2…試料容器、3…搬送ラック、4…試料分注機構、5…反応ディスク、
6…反応容器、7…試薬保冷庫、8…試薬容器、9…試薬分注機構、10…攪拌機構、1
1…光度計、12…洗浄機構、13…開口部、14…2次元コードラベル、16…読み取り視野、17…DataMatrixコード、18…QRコード、20…2次元コードリーダ取り付け部、21…2次元コードリーダ、22…開口部、23…2次元コードリーダ固定板、24…シャッター、35…2次元コードリーダの全視野、36…2次元コードリーダの内周側視野、37…2次元コードリーダの外周側視野。

Claims (13)

  1.  分析に使用される試薬を収容し、前記試薬に関連する情報を有するコード情報が貼り付けられた試薬容器と、
     同心円の円周上に設けられ、複数の前記試薬容器を架設する複数周の試薬架設手段を有する試薬保冷庫と、
     前記試薬保冷庫の複数周の試薬架設手段に架設された前記試薬容器に貼り付けられた前記コード情報を読み取る1つのコードリーダと、
     複数の反応容器を架設する反応ディスクと、
     分析対象の試料を前記反応容器に分注する試料分注機構と、
     前記分析対象の試料に対応する前記試薬容器内の試薬を前記反応容器に分注する試薬分注機構と、
     前記分析対象の試料および前記試薬が分注された前記反応容器内を攪拌する攪拌機構と、
     前記攪拌機構で攪拌された前記反応容器内の状態を検出する検出機構と、
     前記試薬に関連する情報を保存し、前記試薬に関連する情報および前記検出機構からの検出結果に基づいて前記分析対象の試料を分析する制御装置とを備え、
     前記コードリーダは、前記試薬容器に貼り付けられた前記コード情報を読み取る際、前記コード情報が貼り付けられている位置の位置情報を算出し、読み取った前記コード情報と共に前記位置情報を出力し、
     前記制御装置は、前記コードリーダからの前記コード情報および前記位置情報に基づいて、前記試薬保冷庫の複数周の前記試薬架設手段のうち、どの周の試薬架設手段に架設された試薬容器のコード情報であるかを判断し、前記試薬容器の架設場所の情報と共に、前記試薬に関連する情報を保存することを特徴とする自動分析装置。
  2.  請求項1記載の自動分析装置において、
     前記コードリーダは、前記試薬保冷庫の複数周の前記試薬架設手段ごとに視野を分割し、その複数の視野に優先順位を付け、前記優先順位の順番で前記試薬容器に貼り付けられた前記コード情報を読み取ることを特徴とする自動分析装置。
  3.  請求項2記載の自動分析装置において、
     前記コードリーダは、前記分割された視野内に存在する複数の前記コード情報を読み取り、読み取った前記コード情報と共に前記位置情報を出力し、
     前記制御装置は、前記コードリーダからの前記コード情報、前記位置情報、前記視野の情報に基づいて、前記分割された視野内での複数の前記コード情報を区別して認識することを特徴とする自動分析装置。
  4.  分析に使用される試薬を収容し、前記試薬に関連する情報を有するコード情報が貼り付けられた試薬容器と、
     同心円の円周上に設けられ、複数の前記試薬容器を架設する複数周の試薬架設手段を有する試薬保冷庫と、
     前記試薬保冷庫の複数周の試薬架設手段に架設された前記試薬容器に貼り付けられた前記コード情報を読み取る1つのコードリーダと、
     前記コードリーダの視野を前記試薬保冷庫の複数周の前記試薬架設手段ごとに制限する視野制限手段と、
     複数の反応容器を架設する反応ディスクと、
     分析対象の試料を前記反応容器に分注する試料分注機構と、
     前記分析対象の試料に対応する前記試薬容器内の試薬を前記反応容器に分注する試薬分注機構と、
     前記分析対象の試料および前記試薬が分注された前記反応容器内を攪拌する攪拌機構と、
     前記攪拌機構で攪拌された前記反応容器内の状態を検出する検出機構と、
     前記試薬に関連する情報を保存し、前記試薬に関連する情報および前記検出機構からの検出結果に基づいて前記分析対象の試料を分析する制御装置とを備え、
     前記制御装置は、前記コードリーダからの前記コード情報および前記視野制限手段からの視野制限情報に基づいて、前記試薬保冷庫の複数周の前記試薬架設手段のうち、どの周の試薬架設手段に架設された試薬容器のコード情報であるかを判断し、前記試薬容器の架設場所の情報と共に、前記試薬に関連する情報を保存することを特徴とする自動分析装置。
  5.  請求項4記載の自動分析装置において、
     前記視野制限手段は、前記コードリーダと前記試薬容器との間に配置されたシャッターであり、
     前記視野制限情報は、前記シャッターの位置情報であることを特徴とする自動分析装置。
  6.  請求項5記載の自動分析装置において、
     前記シャッターの前記コードリーダ側に、ダミーの前記コード情報を貼り付け、
     前記制御装置は、前記コードリーダからのダミーの前記コード情報および前記シャッターの位置情報に基づいて、前記シャッターの動作確認を行うことを特徴とする自動分析装置。
  7.  請求項4記載の自動分析装置において、
     前記視野制限手段は、前記コードリーダで前記コード情報を読み取るために照射される照明であり、
     前記視野制限情報は、前記照明の照射位置情報であることを特徴とする自動分析装置。
  8.  請求項7記載の自動分析装置において、
     前記試薬保冷庫内に、ダミーの前記コード情報を貼り付け、
     前記制御装置は、前記コードリーダからのダミーの前記コード情報に基づいて、前記照明の明るさの確認を行うことを特徴とする自動分析装置。
  9.  分析に使用される試薬を収容し、前記試薬に関連する同じ情報を有する2つ以上の異なるコード種類のコード情報が貼り付けられた試薬容器と、
     同心円の円周上に設けられ、複数の前記試薬容器を架設する複数周の試薬架設手段を有する試薬保冷庫と、
     前記試薬保冷庫の複数周の試薬架設手段に架設された前記試薬容器に貼り付けられた前記コード情報を読み取る1つのコードリーダと、
     複数の反応容器を架設する反応ディスクと、
     分析対象の試料を前記反応容器に分注する試料分注機構と、
     前記分析対象の試料に対応する前記試薬容器内の試薬を前記反応容器に分注する試薬分注機構と、
     前記分析対象の試料および前記試薬が分注された前記反応容器内を攪拌する攪拌機構と、
     前記攪拌機構で攪拌された前記反応容器内の状態を検出する検出機構と、
     前記試薬に関連する情報を保存し、前記試薬に関連する情報および前記検出機構からの検出結果に基づいて前記分析対象の試料を分析する制御装置とを備え、
     前記コードリーダは、前記試薬容器に貼り付けられた前記コード情報を読み取る際、前記試薬保冷庫の複数周の試薬架設手段のそれぞれの周ごとに、異なるコード種類のコード情報を読み取り、読み取った前記コード情報と共に前記コード種類の情報を出力し、
     前記制御装置は、前記コードリーダからの前記コード情報および前記コード種類の情報に基づいて、前記試薬保冷庫の複数周の試薬架設手段のうち、どの周の試薬架設手段に架設された試薬容器のコード情報であるかを判断し、前記試薬容器の架設場所の情報と共に、前記試薬に関連する情報を保存することを特徴とする自動分析装置。
  10.  請求項9記載の自動分析装置において、
     前記コードリーダは、前記試薬保冷庫の複数周の試薬架設手段のそれぞれの周の前記試薬容器に貼り付けられたコード情報を同時に読み取ることを特徴とする自動分析装置。
  11.  請求項10記載の自動分析装置において、
     前記試薬保冷庫の複数周の試薬架設手段に架設された前記試薬容器は、前記試薬保冷庫の最外周の試薬架設手段に架設された前記試薬容器と前記試薬保冷庫の中心方向に1列に並ぶように他の前記試薬容器が架設されることを特徴とする自動分析装置。
  12.  請求項11記載の自動分析装置において、
     前記コードリーダは、前記試薬保冷庫の複数周の試薬架設手段のそれぞれの周の前記試薬容器に貼り付けられたコード情報を同時に読み取る際、前記コード種類ごとに優先順位をつけて、前記優先順位に従い前記コード情報を読み取り、読み取った情報を出力することを特徴とする自動分析装置。
  13.  請求項12記載の自動分析装置において、
     前記制御装置は、前記コードリーダから出力された前記優先順位に従い読み出された前記コード情報に基づいて、前記コードリーダでの読み取りエラーを検出することを特徴とする自動分析装置。
PCT/JP2009/069332 2008-11-21 2009-11-13 自動分析装置 Ceased WO2010058736A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/130,376 US20110223062A1 (en) 2008-11-21 2009-11-13 Automatic analysis device
JP2010539215A JP5160651B2 (ja) 2008-11-21 2009-11-13 自動分析装置
CN200980146569.6A CN102224424B (zh) 2008-11-21 2009-11-13 自动分析装置
DE112009003625T DE112009003625B4 (de) 2008-11-21 2009-11-13 Automatischer Analysator

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008-297820 2008-11-21
JP2008297820 2008-11-21
JP2008-310384 2008-12-05
JP2008310384 2008-12-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010058736A1 true WO2010058736A1 (ja) 2010-05-27

Family

ID=42198176

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2009/069332 Ceased WO2010058736A1 (ja) 2008-11-21 2009-11-13 自動分析装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20110223062A1 (ja)
JP (1) JP5160651B2 (ja)
CN (1) CN102224424B (ja)
DE (1) DE112009003625B4 (ja)
WO (1) WO2010058736A1 (ja)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110236259A1 (en) * 2010-03-29 2011-09-29 Sysmex Corporation Sample analyzer
US20110232372A1 (en) * 2010-03-25 2011-09-29 Sysmex Corporation Sample analyzer and reagent information obtaining method
JP2013214205A (ja) * 2012-04-02 2013-10-17 Nippon Steel & Sumitomo Metal 鉄鋼製品の識別管理方法、識別情報付き鉄鋼製品の製造方法及び鉄鋼製品の識別管理システム
WO2014163190A1 (ja) * 2013-04-05 2014-10-09 株式会社ニチレイバイオサイエンス 試薬収容容器
WO2015045461A1 (ja) * 2013-09-30 2015-04-02 株式会社 日立ハイテクノロジーズ 自動分析装置
JP2016130889A (ja) * 2015-01-13 2016-07-21 株式会社椿本チエイン コード読取装置
JPWO2020162310A1 (ja) * 2019-02-05 2021-12-09 富士フイルム株式会社 管理システム
WO2023248565A1 (ja) * 2022-06-21 2023-12-28 株式会社日立ハイテク 自動分析装置及び自動分析装置での情報読み取り方法

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6171728B2 (ja) * 2013-08-26 2017-08-02 ウシオ電機株式会社 試薬キット及び測定用ソフトウェアサーバ
WO2016136435A1 (ja) * 2015-02-24 2016-09-01 株式会社日立ハイテクノロジーズ 自動分析装置
US10288633B2 (en) 2015-06-26 2019-05-14 Abbott Laboratories Reaction vessel moving member for moving reaction vessels from a processing track to a rotating device in a diagnostic analyzer
CN113358860B (zh) 2015-07-23 2025-05-13 中尺度技术有限责任公司 自动化分析系统及在该系统中实施分析的方法
EP3933410B1 (en) * 2019-03-01 2023-08-16 Hitachi High-Tech Corporation Automated analyzer
CN112881741A (zh) * 2019-11-29 2021-06-01 深圳市帝迈生物技术有限公司 试剂转移装置的控制方法、装置、样本分析仪及介质
JP7073438B2 (ja) * 2020-04-14 2022-05-23 日本電子株式会社 自動分析装置および自動分析装置の制御方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0354470A (ja) * 1989-07-24 1991-03-08 Tosoh Corp 自動分析装置
JPH10222599A (ja) * 1997-02-06 1998-08-21 Sharp Corp 光学読取り装置
JP2005010115A (ja) * 2003-06-23 2005-01-13 Hitachi High-Technologies Corp 自動分析装置
WO2006059694A1 (ja) * 2004-12-03 2006-06-08 Arkray, Inc. 検査用具
JP2006201847A (ja) * 2005-01-18 2006-08-03 Canon Inc シンボル検索方法
JP2008249414A (ja) * 2007-03-29 2008-10-16 Sysmex Corp 検体分析装置および試薬吸引方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2692413B2 (ja) * 1991-04-26 1997-12-17 株式会社日立製作所 自動分析装置およびそれに用いる試薬取扱方法
JPH0894626A (ja) 1994-09-21 1996-04-12 Hitachi Ltd 自動分析装置
JP2988362B2 (ja) * 1996-03-11 1999-12-13 株式会社日立製作所 多検体分析システム
JP3428426B2 (ja) * 1997-03-26 2003-07-22 株式会社日立製作所 検体分析システム
JP2009210444A (ja) * 2008-03-05 2009-09-17 Hitachi High-Technologies Corp 自動分析装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0354470A (ja) * 1989-07-24 1991-03-08 Tosoh Corp 自動分析装置
JPH10222599A (ja) * 1997-02-06 1998-08-21 Sharp Corp 光学読取り装置
JP2005010115A (ja) * 2003-06-23 2005-01-13 Hitachi High-Technologies Corp 自動分析装置
WO2006059694A1 (ja) * 2004-12-03 2006-06-08 Arkray, Inc. 検査用具
JP2006201847A (ja) * 2005-01-18 2006-08-03 Canon Inc シンボル検索方法
JP2008249414A (ja) * 2007-03-29 2008-10-16 Sysmex Corp 検体分析装置および試薬吸引方法

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10062955B2 (en) * 2010-03-25 2018-08-28 Sysmex Corporation Sample analyzer and reagent information obtaining method
US20110232372A1 (en) * 2010-03-25 2011-09-29 Sysmex Corporation Sample analyzer and reagent information obtaining method
US20110236259A1 (en) * 2010-03-29 2011-09-29 Sysmex Corporation Sample analyzer
US8926901B2 (en) * 2010-03-29 2015-01-06 Sysmex Corporation Sample analyzer
JP2013214205A (ja) * 2012-04-02 2013-10-17 Nippon Steel & Sumitomo Metal 鉄鋼製品の識別管理方法、識別情報付き鉄鋼製品の製造方法及び鉄鋼製品の識別管理システム
WO2014163190A1 (ja) * 2013-04-05 2014-10-09 株式会社ニチレイバイオサイエンス 試薬収容容器
JP5703427B1 (ja) * 2013-04-05 2015-04-22 株式会社ニチレイバイオサイエンス 試薬収容容器
JPWO2015045461A1 (ja) * 2013-09-30 2017-03-09 株式会社日立ハイテクノロジーズ 自動分析装置
WO2015045461A1 (ja) * 2013-09-30 2015-04-02 株式会社 日立ハイテクノロジーズ 自動分析装置
JP2016130889A (ja) * 2015-01-13 2016-07-21 株式会社椿本チエイン コード読取装置
JPWO2020162310A1 (ja) * 2019-02-05 2021-12-09 富士フイルム株式会社 管理システム
JP7075509B2 (ja) 2019-02-05 2022-05-25 富士フイルム株式会社 管理システム
WO2023248565A1 (ja) * 2022-06-21 2023-12-28 株式会社日立ハイテク 自動分析装置及び自動分析装置での情報読み取り方法

Also Published As

Publication number Publication date
JP5160651B2 (ja) 2013-03-13
CN102224424A (zh) 2011-10-19
DE112009003625T5 (de) 2012-05-24
JPWO2010058736A1 (ja) 2012-04-19
DE112009003625B4 (de) 2013-07-25
CN102224424B (zh) 2014-09-10
US20110223062A1 (en) 2011-09-15
DE112009003625T8 (de) 2012-08-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5160651B2 (ja) 自動分析装置
JP5129327B2 (ja) 方向識別ラベル、試薬容器搬送構造、分析装置および読取モジュール
EP2739381B1 (en) Laboratory apparatus and method for handling laboratory samples
EP3293523B1 (en) Sample container and automatic sample container processing system
US11268957B2 (en) Substrate reader and method of reading a substrate
US10837975B2 (en) Automatic analyzing apparatus, reagent container stock apparatus, and specifying method
CN102472760B (zh) 自动分析装置
JP3848938B2 (ja) 自動分析装置
US20100288830A1 (en) Automatic analyzer
JP4146780B2 (ja) 試薬カセット及びそれを用いる自動分析装置
EP3088903A1 (en) Intelligent rack
WO2016077333A1 (en) Double identification for sample tracking on a diagnostic device
JP2008203007A (ja) 自動分析装置
AU2020351173B2 (en) Automated reagent identification for fluid handling system
JP2009210444A (ja) 自動分析装置
CN113490853B (zh) 自动分析装置
JP6641352B2 (ja) 自動分析装置
JP6925194B2 (ja) 自動分析装置
JP5255825B2 (ja) 自動分析装置
JP5795999B2 (ja) 自動分析装置
JP2006292699A (ja) 自動分析装置
JP2009222404A (ja) 自動分析装置
JP7066423B2 (ja) 自動分析装置
JP2010266245A (ja) 自動分析装置
US20210318346A1 (en) Automated analyzing apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200980146569.6

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09827517

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2010539215

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13130376

Country of ref document: US

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 09827517

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1