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公开(公告)号:CN104718444A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201380052651.9
申请日:2013-08-30
Applicant: 索尼公司
CPC classification number: G01N15/1436 , G01N15/1429 , G01N15/1434 , G01N15/1459 , G01N21/21 , G01N21/47 , G01N21/49 , G01N21/53 , G01N21/645 , G01N2015/0065 , G01N2015/1006 , G01N2021/6478 , G01N2201/06113 , G01N2201/0638 , G01N2201/0683
Abstract: 提供一种微粒测量装置,能够精确检测在通道内流动的微粒的位置。该微粒测量装置具有用于利用光照射通道内流动的微粒的光照射单元以及用于检测从微粒发出的散射光的散射光检测器,其中该散射光检测器设有:用于收集从微粒发出的光的物镜,用于将由物镜收集的光中的散射光分离成第一散射光和第二散射光的光分离元件,用于接收S偏振光分量的第一散射光检测器,以及设置在光分离元件与第一散射光检测器之间并且向第一散射光施加象散的象散元件;并且该散射光检测器被设置使得从物镜的后侧主点至象散元件的前侧主点的长度(L)与象散元件的焦距(f)之间的关系满足以下公式(I):1.5f≤L≤2.5f(I)。
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公开(公告)号:CN104619828A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201380043829.3
申请日:2013-08-23
Applicant: 株式会社佐竹
CPC classification number: G01N15/1456 , C12M41/36 , C12Q1/06 , G01N21/645 , G01N2015/0065 , G01N2015/035 , G01N2015/1486 , G01N2021/6471 , G01N2021/6478 , G01N2201/06113 , G01N2201/062 , G01N2201/068 , G01N2201/12 , C12M21/02 , C12M23/22 , C12M27/02 , C12M27/20 , C12M27/24
Abstract: 本发明提供一种用于测定试样溶液中的微生物量的微生物的检查装置(1),具备:搅拌混合机构(7),在以透光材质形成的试样容器(5)进行添加有试样与荧光染色试剂的试样溶液的搅拌、混合;激发光源(10),通过搅拌混合机构(7)搅拌试样溶液(5)并具备对试样容器(5)的被照射面照射激发光的光源;光接收机构(14),检测通过来自激发光源(10)的激发光而荧光发光的光线,并转换为电气信息;以及控制机构(23),通过来自光接收机构(14)的电气信息检测发光数,根据该发光数计算出试样容器(5)中的试样所含的微生物量。
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公开(公告)号:CN104568829A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310478837.2
申请日:2013-10-14
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/39
CPC classification number: G01N21/3504 , G01N21/359 , G01N2201/06113
Abstract: 本发明提供了一种采用参考腔主动反馈补偿的光纤激光器气体检测系统,包括由依次连接的激光二极管泵浦源、波分复用器、有源光纤和布拉格光纤光栅构成的光纤激光器;与波分复用器耦合连接的光隔离器;耦合器,用于将经光隔离器隔离后的激光按照一定的功率比例分配为参考光束、测量光束和强度检测光束;参考气室,通入与待测气体成分一致且浓度已知的参考气体并接收参考光束;检测气室,通入待测气体并接收测量光束;第一、第二和第三光电检测器,分别接收经过参考气室的参考光束、经过检测气室的检测光束和强度检测光束,生成第一、第二和第三光强度信号;反馈控制单元,比较第一、第二和第三光强度信号,反馈调节所述泵浦源和布拉格光纤光栅。
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公开(公告)号:CN104515760A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201410787361.5
申请日:2014-12-17
Applicant: 香港纳观生物有限公司
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/6428 , G01N21/6458 , G01N2021/6441 , G01N2201/06113
Abstract: 本发明提供了一种双色荧光定位超分辨率生物显微方法和系统,所述方法包括有:使用Alexa647和Alexa750荧光分子,或Cy5和Cy7荧光分子对生物样品进行双色荧光标记,并将生物样品浸泡在成像缓冲液中;通过激光照射生物样品,分别产生与Alexa647或Cy5荧光分子对应的第一通道闪烁荧光信号,以及与Alexa750或Cy7荧光分子对应的第二通道闪烁荧光信号;根据第一、第二通道闪烁荧光信号,分别构建第一、第二生物结构超分辨率图像;将第一、第二生物结构超分辨率图像进行对准处理以构建出第三生物结构超分辨率图像。借此,本发明超分辨率生物显微成像技术不会产生通道串扰,并且可大幅降低背景噪音,从而提高了成像质量。
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公开(公告)号:CN104422658A
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201410437506.9
申请日:2014-08-29
Applicant: 通用电气公司
Inventor: N.卡伍里塞图马哈文 , S.迈蒂 , N.乔扈里
IPC: G01N21/17
CPC classification number: G01N21/1702 , G01J3/433 , G01N21/3577 , G01N21/39 , G01N21/85 , G01N29/222 , G01N29/2425 , G01N29/30 , G01N33/2841 , G01N33/2847 , G01N2021/1704 , G01N2201/06113 , G01N2201/067 , G01N2291/02809
Abstract: 本发明提供一种用于检测样本流体中的组分的系统和方法,该系统包括具有样本流体的第一腔室和连接到该第一腔室的第二腔室,其中该第二腔室具有参考流体。该系统包括调制光源,用于向该样本流体和该参考流体发射调制光束,以在该第一腔室中产生第一声学信号并且在该第二腔室中产生第二声学信号。该系统进一步包括设置在该第一腔室与该第二腔室之间的压力传感器,用于检测该第一声学信号与该第二声学信号之间的差异。该系统包括基于处理器的模块,该模块可通信地连接到该压力传感器,并且配置成接收指示该差异的信号且确定该样本流体中的组分和该组分的浓度这两项中的至少一项。
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公开(公告)号:CN104380456A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201380031528.9
申请日:2013-02-28
Applicant: 斯克林集团公司
IPC: H01L21/677 , H01L21/304
CPC classification number: H01L21/68707 , B25J11/0095 , G01N21/9501 , G01N2201/06113 , H01L21/67046 , H01L21/67781
Abstract: 本发明的目的在于提供能够使多张基板一起适当地翻转的技术。为了达到该目的,基板翻转装置具有:支撑机构(70),将多张基板(W)支撑为呈水平姿势且在上下方向上隔开间隔地层叠的状态;夹持翻转机构(80),对被支撑机构(70)支撑的多张基板(W)分别进行夹持,并且使多张基板(W)一起翻转。在支撑机构(70)中,支撑基板(W)的支撑构件(74)一边在上下方向上观察时远离基板的中心,一边向下方移动,从支撑位置移动至待避位置。另一方面,在夹持翻转机构(80)中,夹持基板的夹持构件(83)通过夹持构件驱动部从远离位置移动至接近位置,在该接近位置被弹性构件朝向基板的侧面施加弹性力。
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公开(公告)号:CN104364633A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201380031152.1
申请日:2013-06-26
Applicant: 夏普株式会社
CPC classification number: B08B1/002 , A46B3/02 , A46B3/08 , A46B2200/405 , A46D3/04 , G01N15/0612 , G01N15/1434 , G01N21/6486 , G01N2015/0065 , G01N2201/06113
Abstract: 捕集部件清扫工具清扫粒子检测装置的捕集部件,具备:刷部,其具有刷毛(54)和将刷毛(54)的根编入保持的编入部(55);以及座部(52),其具有载置编入部(55)的载置面(52c)和粘接刷部的固定部。上述编入部(55)包括位于载置面(52c)的两端并且与刷毛(54)延伸方向平行地延伸的2个第1外表面(55a、55b)。将包括上述2个第1外表面(55a、55b)两者中的至少一部分的区域利用粘接剂粘接于固定部,由此使刷部(51)固定于座部(52)。
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公开(公告)号:CN104364605A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201380030349.3
申请日:2013-04-16
Applicant: 科磊股份有限公司
IPC: G01B11/24 , H01L21/66 , H01L21/027 , G01N21/88
CPC classification number: G01B11/24 , G01B11/02 , G01B2210/56 , G01N21/8806 , G01N2201/06113 , G03F1/22 , G03F1/70
Abstract: 本发明揭示用于促进使用光学检验工具检验样本的方法及设备。使用光学检验工具从EUV光罩获得指定跨越所述EUV光罩的强度变化的光学图像或信号,且将此强度变化转换为移除了杂散光校正CD变化的CD变化,以便产生不具有所述杂散光校正CD变化的临界尺寸均匀性CDU图谱。此经移除的杂散光校正CD变化起源于用于制作所述EUV光罩的设计数据,且此杂散光校正CD变化通常经设计以在光学光刻工艺期间补偿存在于光学光刻工具的视场FOV内的杂散光差异。将所述CDU图谱存储于例如所述检验工具或光学光刻系统的一或多个存储器装置中及/或显示于所述检验工具或光学光刻系统的显示装置上。
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公开(公告)号:CN104280361A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410324283.5
申请日:2014-07-08
Applicant: 西门子公司
Inventor: 丹尼尔·德彭霍伊尔 , 克里斯托弗·沃尔夫冈·马夸特
IPC: G01N21/39
CPC classification number: G01N21/59 , G01N21/274 , G01N21/314 , G01N21/3504 , G01N21/39 , G01N33/0062 , G01N2021/1748 , G01N2021/1757 , G01N2021/399 , G01N2201/06113
Abstract: 本发明涉及一种测量测试气体中的气体成分的浓度的方法,为测量该浓度周期性地利用电流斜坡(23)调控半导体激光器,以便根据波长扫描所选择的吸收线(27),并借助通过在吸收线(27)处吸收光使光强度降低来确定气体成分的浓度。在电流斜坡(23)之前的第一阶段(24)中利用与电流斜坡(23)的起始值相等的恒定电流(I1)和/或在电流斜坡(23)之后的第二阶段(25)中利用与电流斜坡(23)的终值相等的恒定电流(I2)调控半导体激光器。在预定数量(N)的多个电流斜坡(23)之后在第三阶段(26)期间无电流地连接半导体激光器。在吸收线(27)处探测到的光强度利用最后分别在第一和/或第二和在第三阶段(24,25,26)中探测到的光强度标准化。
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公开(公告)号:CN104155313A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410437602.3
申请日:2010-09-01
Applicant: 克拉-坦科股份有限公司
Inventor: D·坎戴尔 , V·列文斯基 , A·斯维泽 , J·塞利格松 , A·希尔 , O·巴卡尔 , A·马纳森 , Y-H·A·庄 , I·塞拉 , M·马克维兹 , D·纳格利 , E·罗特姆
IPC: G01N21/956
CPC classification number: G01N21/47 , G01B11/02 , G01B11/0641 , G01B2210/56 , G01N21/211 , G01N21/9501 , G01N21/956 , G01N2021/4792 , G01N2201/06113 , G01N2201/105 , G03F7/70625 , G03F7/70633
Abstract: 提供了计量系统以及方法。所述计量系统包括:被配置成产生衍射受限光束的光源;变迹器,所述变迹器被配置成在照射光学器件的入射光瞳中使所述光束成形;光学元件,所述光学元件被配置成将所述衍射受限光束从所述变迹器定向到晶片上的光栅靶上的所述照射斑并且收集来自所述光栅靶的散射光;被配置成拒绝一部分所收集散射光的视场光阑;检测器,所述检测器被配置成检测穿过所述视场光阑的散射光并且响应于检测到的散射光生成输出以使所述光栅靶由所述计量系统使用散射计量来测量;以及被配置成使用所述输出来确定所述光栅靶的特性的计算机系统。
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