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公开(公告)号:CN107014778A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710316583.2
申请日:2017-05-08
Applicant: 浙江理工大学
CPC classification number: G01N21/49 , G01N21/01 , G01N21/47 , G01N21/474 , G01N2021/0112 , G01N2021/4735 , G01N2021/4742 , G01N2201/024 , G01N2201/0618 , G01N2201/08
Abstract: 本发明公开一种台式近红外探头装置,包括安装平台,以及可拆卸安装在安装平台上的探头本体,所述探头本体包括采光固定上座,通过固定组件安装在采光固定上座上的光源,以及固定安装在光源光线发射方向上的光源保护组件;所述安装平台包括采光固定下座;所述光源的电源端与外界电源相连。上述台式近红外探头装置可实现近红外分析仪在测试、调整、维护时对光源进行便捷式拆卸、更换,大幅度提高测试工作效率,降低时间成本。
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公开(公告)号:CN106595855A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710009827.2
申请日:2017-01-06
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
CPC classification number: G01J3/0227 , G01J3/0237 , G01J3/0262 , G01J3/4412 , G01N21/01 , G01N21/65 , G01N2201/06113 , G01N2201/067 , G01N2201/08
Abstract: 本发明公开了一种双波长激光拉曼检测仪,该仪器包括主控制器、拉曼光谱仪、超连续谱激光器及双波长拉曼探头。其中,双波长拉曼探头由发射光纤、接收光纤、发射扩束镜;射频控制器、AOTF互补窄通带滤波器、多色镜、会聚镜、全反镜、AOTF互补窄带陷滤波器和光纤耦合镜组成。本发明的有益效果是,将互补声光可调滤波器运用于双波长拉曼探头,并且采用超连续谱激光器及同一光谱仪,实现了源与后端的复用,可有效地实现双波长及连续多波长拉曼检测,为解决拉曼荧光干扰,提高拉曼检测效果提供了解决方案。
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公开(公告)号:CN106233124A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201580012289.1
申请日:2015-03-05
Applicant: 一滴诊断公司
CPC classification number: G01N21/648 , B01L3/502715 , B01L2300/0627 , B01L2300/0654 , B01L2300/0816 , B01L2300/0877 , B01L2300/0887 , G01N21/6428 , G01N21/7703 , G01N21/7746 , G01N33/54306 , G01N2021/6439 , G01N2021/7736 , G01N2021/7786 , G01N2201/08
Abstract: 一种用于在一个或多个生理样品上执行荧光检测化验的化验单元,该化验单元包括具有微流体系统的微流体芯片和具有布置在所述芯片上的两个以上的矩形波导结构(62,66,63)的光子系统,所述微流体系统能够将生理样品或者分析物溶液传送通过布置在所述芯片上的一个或多个微流体通道(30),所述两个以上的矩形波导结构能够引导近红外区、可见区或者近紫外区内的激发光(64,65)。所述一个或多个微流体通道和所述两个以上的矩形波导结构在检测部位结构彼此相交的化验区域(32)中,所述波导结构(66)的芯的一个或多个侧表面至少部分地面对所述微流体通道的内容积,使得在所述波导结构中引导的光的衰逝场与所述微流体通道的内容积的某一部分重叠。在所述化验区域(32)中,在所述波导芯的所述表面上定位有一个或多个捕获点,所述捕获点包括免疫测定的覆层,所述捕(26)处彼此相交。在特定微流体通道和特定波导
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公开(公告)号:CN105910707A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610426263.8
申请日:2016-06-16
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01J3/28 , G01J1/00 , G01N21/3586
CPC classification number: G01J3/28 , G01J1/00 , G01N21/3586 , G01N2201/08 , G01N2201/10
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤拉伸器的全光纤式时域快扫描太赫兹光谱的方法,用于太赫兹脉冲产生的激发飞秒脉冲和用于太赫兹脉冲时域探测的探测飞秒脉冲均在光纤中传输,用于时域的扫描延时线采用采用光纤拉伸器,采用高动态范围、宽带宽数据采集卡采集记录太赫兹脉冲时域电场信息并传输到计算器,进行实时数据处理、储存,从而实现太赫兹时域脉冲信号的采集、处理及储存。本发明系统采用全光纤式设计有利于实现太赫兹时域光谱系统的集成化、小型化,采用光纤拉伸器作为时域扫描延时线,提高太赫兹光谱检测和成像速率,且易于光纤系统集成,采用数据采集卡采集记录太赫兹脉冲时域电场信息,可实现太赫兹时域脉冲信息的实时记录。
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公开(公告)号:CN104048919B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310364764.4
申请日:2013-08-20
Applicant: 台湾积体电路制造股份有限公司
IPC: G01N21/17
CPC classification number: C12Q1/6869 , B01F13/0071 , B01F13/0076 , B01L3/502707 , B01L3/502792 , B01L2300/0654 , B01L2300/0819 , B01L2300/0867 , B01L2300/089 , B01L2300/165 , B01L2300/168 , B01L2400/0427 , G01N21/05 , G01N21/6428 , G01N27/44721 , G01N27/44791 , G01N2021/0325 , G01N2021/058 , G01N2021/6482 , G01N2201/08 , G02B6/122
Abstract: 本发明涉及用于生物实体的光学检测。本公开描述了用于操作和处理生物实体样本的集成半导体器件和方法。器件包括下衬底、至少一个设置在下衬底上的光信号导管、至少一个设置在下衬底上的保护接合焊盘、配置以形成保护区域的保护件(设置在至少一个保护接合焊盘上)、微流体通道(其中微流体通道的第一侧在下衬底上形成且微流体通道的第二侧在保护件上形成)、与传感器控制电路相连的光传感器阵列、以及与流体控制电路、和传感器控制电路相连的逻辑电路。
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公开(公告)号:CN105793706A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201480064887.9
申请日:2014-10-09
Applicant: 新加坡国立大学
Inventor: 迪特尔·威廉·特劳
IPC: G01N33/543 , B01L3/02 , G01N33/53
CPC classification number: G01N21/0303 , G01J1/0422 , G01J3/0216 , G01J3/0291 , G01N21/8507 , G01N2021/0321 , G01N2021/0346 , G01N2201/0221 , G01N2201/08
Abstract: 一次性光度测量端头包括聚合物端头,聚合物端头具有毛细管填充通道、充当光输入耦合部的波导通道和充当光输出耦合部的波导通道,毛细管填充通道在聚合物端头的远端具有开口,每个波导通道在毛细管填充聚合物端头的近端具有开口,其中,毛细管填充通道、充当光输入耦合部的波导通道和充当光输出耦合部的波导通道彼此连接。
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公开(公告)号:CN102713564B
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201180007580.1
申请日:2011-01-26
Applicant: 通用电气健康护理生物科学股份公司
Inventor: S.托尔莫德
CPC classification number: G01N21/05 , G01N21/0303 , G01N2021/0346 , G01N2201/08
Abstract: 光学流通池检测器,包括通过横截面面积为A的流通池通路流体连通的样本入口和出口、具有与输出光波导的光入口表面相邻布置并且光学对准的光出口表面的输入光波导,其中所述输入光波导和所述输出光波导伸出进入所述流通池通路中,其中所述光出口表面和所述光入口表面之间的距离小于1.0毫米,并且其中在流向上所述输入光波导和所述输出光波导的伸出部分的横截面面积小于A/2。
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公开(公告)号:CN105510233A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510984967.2
申请日:2015-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G01N21/1702 , G01N21/01 , G01N2021/0106 , G01N2021/1704 , G01N2201/08
Abstract: 本发明公开了一种多点测量的光声光谱气体传感器及测量方法,所述光声光谱气体传感器由半导体激光源、光纤分束器、石英音叉、锁相放大器构成,其中:半导体激光器输出的激光束经光纤分束器分为N束激光后传输至N个石英音叉处,石英音叉将声波信号转化为电流信号传输至锁相放大器。利用其实现微量气体传感测量的方法如下:步骤一、半导体激光源发射出的激光通过光纤分束器将激光束分为N束,N>1;步骤二、待测目标气体吸收光纤分束器输出的激光能量,产生声波场,N个石英音叉接受声波信号并转化为电流信号,锁相放大器对此电流信号进行解调,反演气体浓度。本发明可以实现空间浓度场多点的同时测量,具有简单易行、可靠性高、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN102798730B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201210165873.9
申请日:2012-05-25
Applicant: 基德科技公司
CPC classification number: G01N21/534 , G01F1/7086 , G01F1/74 , G01N2201/08
Abstract: 公开了使用粉化器和药剂流速指示器的速度测量。用于干粉药剂的测量系统包括用于引导干粉药剂的喷嘴以及可操作用于识别干粉药剂排放事件的指示器。在一种示范性方法中,可以计算粉末离开喷嘴的速度,并且可以选择药剂浓度的标定曲线。
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公开(公告)号:CN105372265A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510446543.0
申请日:2015-07-27
Applicant: 政美应用股份有限公司
Inventor: 蔡政道
IPC: G01N21/956
CPC classification number: G02B6/0008 , G01N21/956 , G01N2201/08 , G02B2006/0098
Abstract: 本发明关于一种光学测量装置,包含一光源、一光纤连接器、一光学探针、多个光纤及一影像处理器。光源用以发射一第一光束;光纤连接器相邻光源设置;光学探针邻设于光纤连接器,并相对光源设置;多个光纤用以分别连接光源、光纤连接器及光学探针;影像处理器与光源设置于相同侧,并与光纤连接器相互连接。其中,第一光束自光源发射后会汇聚于一图案化蓝宝石基板的一表面,第一光束为图案化蓝宝石基板的表面反射后形成一第二光束,第二光束接着依序经过光学探针、光纤连接器后,为影像处理器所接收,以进行第二光束的影像分析作业。
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