物质浓度无损检测方法及其装置

    公开(公告)号:CN101696931B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN200910110524.5

    申请日:2009-10-15

    Inventor: 何永红 马辉

    Abstract: 本发明提供一种利用光学干涉来测量反射光强的光谱吸收法来无损测量物质浓度的方法及装置。应用光学干涉法探测光线射入物质载体后的反射信号,根据不同波长下光线经眼内房水吸收后信号的变化来间接检测人体眼房水的葡萄糖浓度。本发明方法可以在对人体不产生损伤的情况下精确地测得血糖浓度,还可同时得到房水中其它成分的浓度;结果准确,检测过程快捷,实施方便。

    人眼房水葡萄糖浓度的无损光学检测装置

    公开(公告)号:CN101194828B

    公开(公告)日:2011-02-02

    申请号:CN200710125464.5

    申请日:2007-12-24

    Inventor: 何永红

    Abstract: 本发明公开了一种利用光学干涉法来测量反射光强的光谱吸收法来无损检测人眼房水葡萄糖浓度的装置。应用光学干涉法探测光线射入物质载体后的反射信号,通过分析不同波长下光线经被测物质及其载体吸收后信号的变化来间接检测该物质的浓度,最终达到无损监测的目的。实现该检测方法的装置采用多个不同波长的宽带光源、麦克尔逊干涉仪、光探测器和信号处理及计算装置。本发明具有无损、简便以及高灵敏度的特点。

    一种测量散射性流体横向流速的方法

    公开(公告)号:CN101738489A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910189142.6

    申请日:2009-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种测量散射性流体横向流速的方法,包括以下步骤:选择测量用在前流体截面和在后流体截面;用OCT样品臂扫描光束在前后截面进行交替扫描;重建OCT结构图得到前后两个截面位置处各自的结构图像序列;提取两结构图像序列中对应同一点位置处的散射强度进行互相关运算;确定散射介质流过在前流体截面和在后流体截面的延迟时间;确定在流体截面某一位置处的散射介质的横向流速测量结果;重复上述步骤,确定散射流体在截面各个位置处的横向流速测量结果即测量出流体的横向流速分布。本发明的横向流速测量方法不依赖于对流体夹角进行测量,可以在未知OCT系统样品臂端口发出的扫描光束入射角的情况下测量出流体的横向流速分布。

    一种光学方式检测溶液内特定物质浓度的装置及检测方法

    公开(公告)号:CN101435768B

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200810218256.4

    申请日:2008-12-08

    Inventor: 王贵良 何永红

    Abstract: 本发明公开了一种光学方式检测溶液内特定物质浓度的装置及检测方法。光学方式检测溶液内特定物质浓度的装置,包括:发出吸收光的吸收光源(100)、发出参考光的参考光源(200)和光电检测装置(800);还包括:物镜透镜组(600)和目镜透镜组(700);所述物镜透镜组(600)用于将所述参考光和吸收光聚焦于所述容器的内壁面上的探测焦点;所述目镜透镜组(700)设置在所述参考光和吸收光进入所述光电检测装置(800)的光路上,用于将由所述探测焦点反射回的所述参考光和吸收光聚焦于检测焦点;所述光电检测装置(800)接收通过所述检测焦点的参考光和吸收光并转换为相应的电信号。

    干涉式光电感烟火灾探测方法及其装置

    公开(公告)号:CN100403347C

    公开(公告)日:2008-07-16

    申请号:CN200410051558.9

    申请日:2004-09-18

    Inventor: 何永红 马辉

    Abstract: 本发明涉及干涉式光电感烟火灾探测方法及装置,其方法包括:a.光源发出的光通过分光器分为两束,一束射向振动式参考反射镜,另一束射向目的感烟部位;由烟雾产生的背向散射光和来自参考反射镜的反射光返回到分光器处叠加发生干涉,产生干涉光信号;b.由光电探测器接收该干涉光信号,转换成干涉光电信号;c.信号处理分析器接收该干涉光电信号,经放大、处理,判断是否有来自火灾烟雾的散射光信号。其采用光学干涉原理,大大提高了检测信噪比和灵敏度;装置不需要探测室和吸烟装置,可在开放空间内探测,能实现对火灾的早期探测。干涉光信号在光纤中传送,抗环境光、电磁等外界干扰能力强,可实现分布式远距离探测火灾。

    一种抑制VEGF表达的siRNA及其应用

    公开(公告)号:CN100371444C

    公开(公告)日:2008-02-27

    申请号:CN200510130094.5

    申请日:2005-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种抑制VEGF的siRNA及其应用。该siRNA是下述VEGF-siRNA-2’-deoxy1或VEGF-siRNA-2’-deoxy2;所述VEGF-siRNA-2’-deoxy1由正义链和反义链组成,它的正义链具有序列表中序列3的核苷酸序列,反义链具有序列表中序列4的核苷酸序列;所述VEGF-siRNA-2’-deoxy2由正义链和反义链组成,它的正义链具有序列表中序列5的核苷酸序列,反义链具有序列表中序列6的核苷酸序列。VEGF-siRNA-2’-deoxy1和VEGF-siRNA-2’-deoxy2不易被降解,有较长的半衰期,能用于体外实验,更能用于体内治疗。能有效抑制肿瘤细胞VEGF的表达和阻止肿瘤血管的生成,抑制肿瘤,用于宫颈癌、肝癌、乳腺癌、肺癌等肿瘤的治疗。

    干涉式光电感烟火灾探测方法及其装置

    公开(公告)号:CN1588465A

    公开(公告)日:2005-03-02

    申请号:CN200410051558.9

    申请日:2004-09-18

    Inventor: 何永红 马辉

    Abstract: 本发明涉及干涉式光电感烟火灾探测方法及装置,其方法包括:a.光源发出的光通过分光器分为两束,一束射向振动式参考反射镜,另一束射向目的感烟部位;由烟雾产生的背向散射光和来自参考反射镜的反射光返回到分光器处叠加发生干涉,产生干涉光信号;b.由光电探测器接收该干涉光信号,转换成干涉光电信号;c.信号处理分析器接收该干涉光电信号,经放大、处理,判断是否有来自火灾烟雾的散射光信号。其采用光学干涉原理,大大提高了检测信噪比和灵敏度;装置不需要探测室和吸烟装置,可在开放空间内探测,能实现对火灾的早期探测。干涉光信号在光纤中传送,抗环境光、电磁等外界干扰能力强,可实现分布式远距离探测火灾。

    DNA变性复性检测系统及方法

    公开(公告)号:CN109085124B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201810664010.3

    申请日:2018-06-25

    Abstract: 本发明提供一种DNA变性复性检测系统及方法,利用DNA变性解旋成为单链、复性恢复双螺旋过程中的旋光性变化,使偏振光的方向发生偏转而产生偏转角,通过弱测量系统将所述偏转角放大并输出平行光,通过光谱仪采集平行光的光谱数据后输入计算机中,通过计算和分析输出光谱的中心波长移动就能得到所述待测DNA系统中的DNA分子变性或复性的状态信息。本发明对于所有DNA分子包括没有荧光标记以及不能荧光标记的DNA分子都能进行状态检测,具有普适性;而且在光路中进行检测可以实现实时观测,不用将DNA液体取出,不影响DNA变化过程,可以方便而广泛地应用在DNA变性、复性过程中的检测,具有比较大的应用前景。

    一种基于频域OCT的微血管造影方法

    公开(公告)号:CN108852285B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201810339042.6

    申请日:2018-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于频域OCT的微血管造影方法,包括以下步骤:S1,构建频域OCT系统;S2,对各张x扫描方向的二维光谱取同一位置的一条线,重构得到一张y扫描方向的二维光谱;将各个位置的线均进行重构,从而得到一组y扫描方向的二维光谱;S3,对各张y扫描方向的二维光谱进行如下处理,得到各y扫描方向的二维光谱对应的血流信息;S4,将步骤S3得到的各y扫描方向的二维光谱对应的血管信息拼接成三维血管信息,利用三维可视化软件将三维血管信息转换为三维血管图像。本发明的基于频域OCT的微血管造影方法,能检测到更丰富的微血管信息,对检测环境的要求较低,系统组装和调节也较为简化。

    一种基于荧光编码的液相生物芯片的图像分析方法

    公开(公告)号:CN110009619A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910263215.5

    申请日:2019-04-02

    Abstract: 一种基于荧光编码的液相生物芯片的图像分析方法,包括以下步骤:S1、将原始图像输入训练好的FCN网络模型,经过FCN分割后得到分割图像,实现对图像中液相生物芯片的定位;S2、单独提取出所述分割图像中对应于每一个液相生物芯片的目标识别区域边界,并得到分别对应包含每个目标识别区域边界的图像;S3、将原始图像与步骤S2得到的每个图像相乘,分别提取基于原始图像的仅含有每一个单独的液相生物芯片区域的图像;S4、计算步骤S3提取出来的图像的所有非零像素的平均值,以对相应的液相生物芯片作出定量分析。该方法能够实现对基于荧光编码微球的液相生物芯片准确性高、快速的定量与定性分析,高效准确地处理大量的数据集,极大地减少人力成本。

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