检测胎盘素里黄体酮和雌酮两种激素的方法

    公开(公告)号:CN111474133A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010247208.9

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本发明提出了检测胎盘素里黄体酮和雌酮两种激素的方法,该方法使用傅里叶红外光谱仪对雌酮,黄体酮和胎盘素进行光谱采集,得到两种标准品与胎盘素对应的吸收峰频率;设置胎盘素不同浓度,采集不同浓度胎盘素远红外及太赫兹波段光谱,并用高效液相色谱法检测出不同浓度胎盘素对应雌酮和黄体酮激素的含量;将不同浓度胎盘素对应两种激素吸收频率的吸收峰面积与不同浓度胎盘素对应两种激素在溶液中含量通过偏最小二乘法建立预测模型,使得只要检测胎盘素在远红外及太赫兹频率段的吸收光谱,并计算出吸收峰面积,就能得到待测胎盘素溶液中黄体酮和雌酮激素的含量。这种方法相较于传统检测手段大大降低了检测繁琐程度,节约了时间,并且成本很低。

    一种宽频传输线芯片
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109473757B

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201811472761.1

    申请日:2015-07-30

    Abstract: 本发明的一种宽频传输线芯片,包括衬底、设置于衬底的上的金属层,金属层包括信号获取部、第一模式转换部、传导部、第二模式转换部、信号输出部,信号获取部为共面波导,第一模式转换部与信号获取部连接,包括Vivaldi天线以及第一双波导,传导部与第一模式转换部连接,用于让表面波传导,第二模式转换部与第一模式转换部沿传导部的中心线相对称,信号输出部为共面波导,和第二模式转换部连接,用于将太赫兹波传输给下位分析设备,第一上波导由第一下波导垂直翻转得到,并与第一下波导叠加形成双层波导,第二上波导由第二下波导垂直翻转得到,部与第二下波导叠加形成双层波导,共面波导包括中心带以及位于中心带两侧且与中心带间隔一定间距的接地带。

    快速检测返波管太赫兹输出频率不稳定性的装置及其方法

    公开(公告)号:CN107727234B

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201710886369.0

    申请日:2017-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种快速检测返波管太赫兹输出频率不稳定性的装置及其方法,其中,装置用于对返波管的输出频率进行检测,返波管具有固定于尾端的反光漫反射体,包括:可见激光器,用于发出激光,使得该激光到达反光漫反射体;离轴抛物面镜,设于反光漫反射体的同一水平线上,用于对反光漫反射体反射激光而形成的散射光进行收集与准直,得到平行光束;探测器,设于离轴抛物面镜后方,对平行光束进行探测并将平行光束的光信号转变为电信号;示波器,与探测器电连接,对探测器检测到电信号进行导出从而得到信号幅度的位置;以及三维手动平台,用于承载探测器并对探测器的三维空间位置进行调整。

    基于等离子体柱阵列引导太赫兹波无衍射传输方法

    公开(公告)号:CN110133855A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910379097.4

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于等离子体柱阵列引导太赫兹波无衍射传输方法,其步骤为:首先,在自由空间架设一个太赫兹点源,产生的太赫兹波在传输过程中存在强衍射,发散角大;然后,在自由空间架设一个飞秒激光源,发出入射飞秒激光,并使入射飞秒激光经过多个分束片,分成多束等功率激光脉冲;最后,使多束等功率激光脉冲在空气中被平凸透镜聚焦,从而在太赫兹点源周围产生环布的等离子体柱阵列。该阵列构成的空间光子晶体波导能够将太赫兹波信号束缚在其环心传输,从而克服了太赫兹波在自由空间的强衍射发散,减小了能量损失,显著延长了太赫兹波信号的传输距离。该技术方法可应用于太赫兹远程遥感。

    基于多发多收阵列的太赫兹近场稀疏成像方法

    公开(公告)号:CN106772370B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201611180361.4

    申请日:2016-12-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于多发多收阵列的太赫兹近场稀疏成像方法,经过成像场景设置、获取太赫兹回波、回波离散化、通过Akaike信息量准则估计出散射点数目、最后通过稀疏重构算法估计目标点坐标,实现多发多收阵列的太赫兹近场稀疏成像。所提方法保留了目标信息在路径延迟中的非线性,利用观测矩阵列原子序号与目标场景之间的一一映射关系,基于稀疏重构技术的贪婪思想实现目标重构。其中,为了改善经典贪婪算法对目标稀疏度(即散射点个数)的依赖性,所提算法在每次迭代选择原子序列时,利用Akaike信息量准则,基于余量对目标的稀疏度进行自适应估计,从而进一步提高了目标重构算法的普适性和实用性。

    采用太赫兹技术检测物质中金属颗粒含量的方法

    公开(公告)号:CN109580443A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201910035609.5

    申请日:2019-01-15

    Abstract: 本发明涉及一种采用太赫兹技术检测物质中金属颗粒含量的方法,对样品腔进行干燥处理,使腔内湿度降至3%以下,将多组不同已知金属颗粒含量的非极性材料样本放入太赫兹时域光谱仪的样品腔,一一进行检查,记录其各自对应在时域谱上幅值的峰值数据;将金属颗粒含量和峰值数据对应拟合绘制成一条连续的曲线,作为模拟数据库;待测未知金属颗粒含量的非极性材料样本放入同样太赫兹时域光谱仪的样品腔内进行检查,测出其峰值数据放入模拟数据库中作对比,可得待测金属颗粒含量。能够快速精确的检测到物质内部金属颗粒的含量;不会对被测物质造成损伤,使该样本可以重复使用,是一种安全、快速、高效且成本低廉的新型检测方式。

    一种宽频传输线芯片
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109473757A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811472761.1

    申请日:2015-07-30

    Abstract: 本发明的一种宽频传输线芯片,包括衬底、设置于衬底的上的金属层,金属层包括信号获取部、第一模式转换部、传导部、第二模式转换部、信号输出部,信号获取部为共面波导,第一模式转换部与信号获取部连接,包括Vivaldi天线以及第一双波导,传导部与第一模式转换部连接,用于让表面波传导,第二模式转换部与第一模式转换部沿传导部的中心线相对称,信号输出部为共面波导,和第二模式转换部连接,用于将太赫兹波传输给下位分析设备,第一上波导由第一下波导垂直翻转得到,并与第一下波导叠加形成双层波导,第二上波导由第二下波导垂直翻转得到,部与第二下波导叠加形成双层波导,共面波导包括中心带以及位于中心带两侧且与中心带间隔一定间距的接地带。

    基于太赫兹波的控制和检测压缩电子脉冲脉宽装置

    公开(公告)号:CN106357221B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201610849256.9

    申请日:2016-09-26

    Abstract: 本发明涉及一种基于太赫兹波的控制和检测压缩电子脉冲脉宽装置,将一束超快激光脉冲分束后,一束通过太赫兹发射源,产生太赫兹波;另一束经过二次谐波倍频晶体后入射在电子源上,产生电子脉冲,电子脉冲与会聚后的太赫兹波共同入射到蝶形金属谐振器上,利用太赫兹电场在金属平面压缩电子脉冲时域宽度以及进行条纹检测。装置简单,操作方便,易于实现。相比于目前的电子脉冲压缩方法和技术来说,由于太赫兹控制场源和电子脉冲产生源来自于同一个超快激光,可以得到近乎完美的时间同步结果,从而提供了从本质上超过微波激光同步表现的性能,不需要锁定电子。整个系统装置还具有抖动小,压缩倍率高,易于仿真等优点。

    低采样点数下的太赫兹高分辨率成像方法

    公开(公告)号:CN106291585B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201610956984.X

    申请日:2016-10-27

    Abstract: 本发明提供一种太赫兹高分辨率成像方法,用于根据低采样点数条件下得到的太赫兹回波来获取目标点坐标,从而实现太赫兹高分辨率成像,其特征在于,包括如下步骤:步骤A,使用太赫兹成像系统向待成像物体发射太赫兹波,获取目标点的太赫兹回波,得到回波矩阵Sr;步骤B,估计出信号源数量;步骤C,对回波矩阵Sr进行傅里叶变换;步骤D,对步骤C中得到的回波矩阵进行相位补偿;步骤E,通过增广矩阵束算法估算得到目标点的坐标值,并进行匹配得到目标点坐标。本发明的太赫兹高分辨率成像方法在低采样点数的条件下仍然具有较高的目标点估计精度,并且不需要对目标区域进行网格化划分,因此能够在低采样点数的条件下实现高分辨率成像。

    一种微藻细胞中的脂肪酸不饱和度的测定方法

    公开(公告)号:CN108663350A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810563785.1

    申请日:2018-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种微藻细胞中的脂肪酸不饱和度的测定方法,采用拉曼光谱仪获取微藻细胞样本的拉曼光谱原始信息,然后将所得的拉曼光谱原始信息依次进行预处理、去除宇宙射线、基线校正和去噪平滑处理,最终得到待测微藻细胞的拉曼光谱曲线,将待测微藻细胞在1660cm-1和1445cm-1下的拉曼峰强的比值作为x代入IV=-8.0436x2+116.59x+9.469中,计算得到微藻细胞中的脂肪酸不饱和度,上述微藻拉曼光谱在1445cm-1处的拉曼峰强要扣除β-胡萝卜素在1445cm-1的拉曼峰强的影响。该测定方法操作简单,时间短,省时省力。

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