光声测量装置及其应用

    公开(公告)号:CN1392952A

    公开(公告)日:2003-01-22

    申请号:CN01803079.3

    申请日:2001-10-01

    CPC classification number: G01N21/1702 G01N2021/1704

    Abstract: 测量装置包括各自一个测量光电元件和参考光电元件(9,10)和属于这些的麦克风(11或者12),在其上连接了一个处理电子装置(7,8),在其上将麦克风(11,或者12)的信号减去,以及一个辐射源(5)用于将测量光电元件(9)调制地加负荷。辐射源(5)的调制频率与测量光电元件(9)的参考频率一致,和测量光电元件和参考光电元件(9或者10)相对于准备证实的气体和/或烟雾剂至少一边是开着的。将测量装置使用作为烟雾警报器,气体警报器,火警警报器或组合的烟雾警报器和气体警报器,其中各个测量光电元件(9)被一种波长的辐射加负荷,有关准备证实的物质吸收这种波长的辐射和因此产生一个光声效应。

    被检体信息获得装置和被检体信息获得方法

    公开(公告)号:CN105595968B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201610137239.2

    申请日:2013-03-08

    Inventor: 大石卓司

    Abstract: 本公开涉及被检体信息获得装置和被检体信息获得方法。根据本公开的被检体信息获得装置包括:第一图像数据获得单元,被配置为基于通过检测通过将第一测量状态的光照射在被检体上产生的第一光声波而获得的第一检测信号,来获得第一图像数据;第二图像数据获得单元,被配置为基于通过检测通过将与第一测量状态不同的第二测量状态的光照射在被检体上产生的第二光声波而获得的第二检测信号,来获得第二图像数据;和图像数据输出单元,被配置为在显示单元上显示第一图像数据和第二图像数据以在显示单元上比较第一图像数据和第二图像数据。

    一种基于光纤布拉格光栅的光声光谱气体检测装置及系统

    公开(公告)号:CN105910994B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201610396497.2

    申请日:2016-06-06

    CPC classification number: G01N21/1702 G01N2021/1704

    Abstract: 本发明属于气体检测技术领域,公开了一种基于光纤布拉格光栅的光声光谱气体检测装置,其特征在于,包括:检测结构;所述检测结构容纳待检样品,通过光声光谱原理,配合上位的波长检测设备、宽谱光源以及检测光源实现混合气体中的某一待检成分的浓度检测;所述检测结构包括:检测气体仓以及检测光纤布拉格光栅FBG;检测FBG与检测气体仓相连;其中,在执行气体检测时,检测气体仓内容纳待检样品,检测光入射到检测气体仓内;检测FBG感应检测气体仓内的压强,并通过上位的波长检测设备得到检测FBG的波长漂移量,得到待检样品中待检成分的浓度。本发明提供的基于FBG的光声光谱气体检测装置,具备较好的抗电磁干扰能力,可靠的检测精度和较低的成本。

    一种实现超声快速扫描和定点聚焦的激光超声激发与检测系统及方法

    公开(公告)号:CN109682759A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811477154.4

    申请日:2018-12-05

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01N21/1702 G01N21/01 G01N2021/0112 G01N2021/1706

    Abstract: 本发明公开了一种实现超声快速扫描和定点聚焦的激光超声激发与检测系统及方法,该系统包括激光发生器、激光传输装置、精密移动装置、激光超声信号检测装置和控制模块,激光发生器发出的激光经激光传输装置后照射在被测样品表面,激光超声信号检测装置检测被测样品内部的超声信号,传输到控制模块进行分析处理和显示,确定被检初始特征位置,控制模块反馈控制精密移动装置以调节激光传输装置输出端各光纤之间的间距,获得被检特征清晰形貌特征。本发明通过控制光纤阵列各光纤间距实现激光超声信号增强方向的转向和定点聚焦,来实现对被测样品的快速扫描和获得被检特征的进一步形貌特征,显著提高了检测效率和探伤精度。

    用于活体检测硝基还原酶的光声探针及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109627236A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811524639.4

    申请日:2018-12-13

    Inventor: 张涛 邢达 马腾

    CPC classification number: C07D405/06 G01N21/1702

    Abstract: 本发明公开一种用于活体检测硝基还原酶的光声探针及其制备方法与应用,属于肿瘤标志物检测与成像领域。该用于活体检测硝基还原酶的光声探针的结构式如式I所示。该探针主要是以苯并Cy7‑Cl为原料通过亲核取代,克脑文盖尔缩合反应,氯甲酸酯亲核取代反应得到。本发明克服了荧光探针在活体检测中荧光信号的散射和组织吸收的问题,制备的探针具有光声信号穿透深度大,实现深层组织的成像,反应速度快,特异性好,比率检测更准确。该探针可以用于活体检测硝基还原酶,从而监控肿瘤的乏氧情况;或用于细胞中、生物样品中的硝基还原酶检测。

    一种基于双激光器的光声光谱气体检测技术

    公开(公告)号:CN108956478A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201811168467.1

    申请日:2018-10-08

    Applicant: 聊城大学

    CPC classification number: G01N21/1702 G01N2021/1704

    Abstract: 本发明涉及一种基于双激光的光声光谱气体检测系统,包括光源驱动器、信号发生器、计算机系统、数据采集系统和锁相放大器,还包括与光源驱动器相连的第一激光器和第二激光器,第一激光器出射光路上设有一个透射式气室,透射式气室的一侧壁设有第一光纤准直器和第三光纤准直器,第一激光器出射端连接第三光纤准直器,透射式气室内设有两个微共振管,微共振管之间与微共振管正交位置处设有石英音叉,透射式气室另一侧壁上与第一光纤准直器相对应位置处设有第二光纤准直器;第二光纤准直器的另一端连接有光电探测器,光电探测器的信号输出端连接至锁相放大器。本发明采用全光解调,提高了气体检测的稳定性,具有抗电磁干扰能力强,成本低等优点。

    光声显微成像系统及方法

    公开(公告)号:CN108872082A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810289792.7

    申请日:2018-04-03

    Applicant: 深圳大学

    CPC classification number: G01N21/1702 G01N21/553

    Abstract: 本发明公开了一种光声显微成像系统,包括激发光产生装置、激发光光路、探测光产生装置、探测光光路、包含金属膜及具有凸面结构的棱镜和液体介质的耦合传感器、光束分解光路、信号采集模组;激发光作用于被测对象产生和返回光声波使液体介质的折射率随时间的变化;探测光包括S和P分量,通过棱镜作用于金属膜诱发其产生表面等离子体共振,其受液体介质折射率变化的调制影响对P分量的吸收,改变P分量强度后由棱镜进行折返;然后将探测光分解成S和P分量,根据光强差信号生成随时间变化的光声信号进行成像。与传统技术相比,凸面结构棱镜扩大了信号检测的视角,能够接收远离光轴的光声信号,增大了成像视场,实现了大视场的光声信号采集与成像。

    一种利用光致超声法检测乙炔气体浓度的装置及方法

    公开(公告)号:CN108801927A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810603415.6

    申请日:2018-06-12

    CPC classification number: G01N21/1702 G01N21/01 G01N2021/1704

    Abstract: 本发明公开了一种利用光致超声法检测乙炔气体浓度的装置及方法,所述装置包括纳秒脉冲DFB激光器、准直镜、信号发生器、控制器、长光程吸收光声池、超声波探测器、温度传感器、压强传感器、锁相放大器、数据采集卡、计算机。基于上述装置能够实现乙炔气体浓度的快速、精确、高灵敏度、高分辨率的非接触式测量,有效避免因乙炔气体中毒而导致的死亡事故的发生。利用温度压强对浓度进行监测值修正可以有效降低环境因素对气体检测的影响,大大提高系统的测量精度。利用超声波成像对气体浓度进行检测,可以减少其他气体成分及环境噪音的干扰,检测速度更快,灵敏度更高。

    一种气溶胶测量系统
    79.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108613901A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810448523.0

    申请日:2018-05-11

    CPC classification number: G01N15/00 G01N21/1702 G01N2021/1704

    Abstract: 本发明公开了一种气溶胶测量系统,其包括:光路模块、气路模块、腔体模块、光声光谱信号处理模块、腔衰荡信号处理模块和控制模块,气路模块输送保护气体和待测气体;腔体模块两个缓冲腔以及缓冲腔之间的光声池;光声光谱信号处理模块包括微音器,微音器外接放大器;腔衰荡信号处理模块包括光电探测器,光电探测器依次外接放大器和采集卡;控制模块包括对电子元件进行控制的控制器、对采集到的信号进行处理的计算机以及电源组。通过在同一腔体中同时实现对大气气溶胶的腔衰荡和光声光谱的测量,在同一本体、同一背景下完成参数测量,实现同步一体化获取气溶胶的消光系数、吸收系数和散射系数,降低误差,从而精确的获取大气气溶胶的光学性质。

    一种新型多组分气体检测系统

    公开(公告)号:CN108362647A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810134957.3

    申请日:2018-02-09

    Applicant: 山东大学

    Inventor: 张秦端 常军

    Abstract: 一种新型多组分气体检测系统,属于光纤气体传感领域。包括光声池、光栅、压电陶瓷等。泵浦光源连接波分复用器,波分复用器连接稀土掺杂光纤,稀土掺杂光纤连接第一个光声池,第一个光声池连接第二光声池,以此类推能够连接到第N个光声池,第N个光声池连接环形器输入端,环形器中间端连接第一个光栅,第一个光栅连接第二个光栅,以此类推能够连接第N个光栅,环形器输出端连接波分复用器的另一输入端。光栅固定在压电陶瓷上,压电陶瓷驱动电源控制压电陶瓷。微音器置于光声池中,微音器连接前置放大器阵列,前置放大器阵列连接锁相放大器,锁相放大器连接计算机。本发明可以实现对气体多组分测量,并且具有功率高,可对多种气体同时测量等优点。

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