Zero dead time architecture and method for flow cytometer

G - Physics – 06 – F

Patent

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G06F 17/30 (2006.01) G01N 15/14 (2006.01) G01N 21/53 (2006.01) G01N 21/64 (2006.01) G01N 35/00 (2006.01)

Patent

CA 2328408

A method and apparatus for providing a zero dead time for flow analyzers, flow cytometers, and other measurement devices. A circular buffer is used to store data from a flow analyzer in a plurality of data storage areas, until it is convenient to implement more time consuming data processing procedures. User specified parameters, including sampling rate and/or sampling period, size and number of data storage areas, size of the circular or other buffer, signal-to-noise threshold, order of processing when a plurality of Digital Signal Processors (DSPs) is used, and fixed trailing distance, are used to provide flexible and convenient operation by a user. The probability of missing a rare event occurring within the laser beam or other light beam of a flow analyzer or other measurement device is reduced to zero. Functional equivalents may be used in place of the circular buffer, for example, First In-First Out buffers which route data to a cache for potential re-reading and/or reprocessing or additional processing of data, cascading buffers, etc. Circular and functionally equivalent buffers permit sophisticated data processing in which preceding data (for example, data not meeting the S/N threshold) subsequently are re-analyzed for the possibility that the data are part of a developing event peak, such as a developing shoulder thereof, or part of a declining peak. In addition, logic and algorithms to permit re-examination and potential reprocessing of "old" subthreshold data is utilized to improve the SIN ratio of an event peak.

La présente invention concerne un procédé et un dispositif pour l'attribution d'un temps mort nul à des analyseurs de flux, des cytomètres de flux et autres appareils de mesure. Une mémoire tampon circulaire sert à stocker des données fournies par un analyseur de flux dans plusieurs zones de stockage en attendant que des techniques plus longues de traitement de données puissent être appliquées. Pour des raisons de souplesse et d'agrément d'emploi, on utilise des paramètres définis par l'utilisateur, notamment en ce qui concerne le taux et/ou la période d'échantillonnage, la taille et le nombre des zones de stockage de données, la taille de la mémoire-tampon circulaire ou autre, le seuil signal-bruit, la séquence de traitement en cas de recours à une pluralité de processeurs de signaux numériques, et une distance de traînage fixe. Le risque de manquer un événement rare survenant à l'intérieur du rayon laser ou autre rayon lumineux d'un analyseur de flux ou autre dispositif de mesure est réduit à zéro. Des équivalents fonctionnels peuvent être utilisés à la place, par exemple, de tampons en liste directe qui acheminent les données jusqu'à un cache en vue d'une relecture potentielle et/ou d'un retraitement ou d'un traitement supplémentaire de données, de tampons en cascade, etc. Les tampons circulaires et fonctionnellement équivalents permettent un traitement complexe des données dans lequel des données antérieures (telles que des données ne satisfaisant pas au seuil signal-bruit) sont ré-analysées pour le cas où ces données feraient partie d'une crête d'événement en formation, sous forme par exemple d'une croupe, ou d'une crête déclinante. De plus, on fait intervenir une logique et des algorithmes pour ré-examiner et éventuellement retraiter des "vieilles" données infra-seuil pour améliorer le rapport signal-bruit d'une crête événement.

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