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公开(公告)号:CN110044847B
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN201910404404.X
申请日:2019-05-16
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种不受光源漂移影响的全内反射式折射率传感方法。本发明首次提出一种可完全消除光源漂移影响的全内反射式折射率测量传感方法,降低了对光源稳定性的要求,提高了测量精度。其方法为在入射光进入传感器之前,使其通过光强调制器和一个1/4波片,测量传感器输出的光强差分信号,通过精确调整1/4波片的光轴角度,使差分信号中的交流信号最小或消失,当被测液体的折射率发生变化时,差分信号的交流信号会变大,通过精确调整1/4波片光轴的角度,使差分信号中的交流信号最小或消失时,根据1/4波片转过的角度与折射率变化的对应关系,确定被测介质的折射率。
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公开(公告)号:CN106507942B
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201010051236.X
申请日:2010-11-19
IPC: G01N21/01
Abstract: 一种基于宽光谱分析技术的多组分气体检测装置自上而下依次为电控盒,中间筒体和底层筒体;电控盒用于供电和采集数据,与中间筒体连接;中间筒体中部安装宽带光源、气管、微型气泵、空芯光子晶体光纤、三通,微型气泵抽气孔与气管连接,三通一端与光源连接,一端与光纤连接,另一端与气管连接,空芯光子晶体光纤另一端穿过中间筒体底部开孔,伸至底层筒体中,安装在分光器入光处,其余缠绕在筒体侧壁;底层筒体中部安装分光器,通过螺纹固定在底层筒体底面上,线阵探测器通过螺纹固定在分光器焦面处,线阵探测器背部安装视频电路、致冷器、风机,视频电路与探测器焊接,并通过螺钉固定在分光器结构框上,风机、致冷器均通过螺纹固定在底层筒体底面上。
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公开(公告)号:CN110927106A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911210816.6
申请日:2019-12-02
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明提出一种基于磁性自组装生物探针的生物折射率传感方法,传感芯片可重复使用,降低了测量成本。其方法为,在石墨烯基的生物传感芯片表面采用磁性自组装的方法预涂一层磁性颗粒,使其固定在石墨烯表面。传感过程中,将生物探针修饰在磁性颗粒表面,通过外加磁场将修饰有生物探针的磁性颗粒自组装吸附在石墨烯表面的磁性颗粒上,形成生物传感探针,待测量完成后,通过改变外加磁场方向的方法,将反应后的磁性颗粒从传感芯片表面分离掉,实现传感芯片的重复使用。
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公开(公告)号:CN110044847A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910404404.X
申请日:2019-05-16
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种不受光源漂移影响的全内反射式折射率传感方法。本发明首次提出一种可完全消除光源漂移影响的全内反射式折射率测量传感方法,降低了对光源稳定性的要求,提高了测量精度。其方法为在入射光进入传感器之前,使其通过光强调制器和一个1/4波片,测量传感器输出的光强差分信号,通过精确调整1/4波片的光轴角度,使差分信号中的交流信号最小或消失,当被测液体的折射率发生变化时,差分信号的交流信号会变大,通过精确调整1/4波片光轴的角度,使差分信号中的交流信号最小或消失时,根据1/4波片转过的角度与折射率变化的对应关系,确定被测介质的折射率。
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公开(公告)号:CN105030223A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510339061.5
申请日:2015-06-17
Applicant: 南开大学
IPC: A61B5/0285 , A61B5/1455
Abstract: 本发明公开了一种判别血红细胞含氧量的光声多普勒血液流速测量方法及测量系统,该测量系统拟采用多路经强度调制频率编码的不同波长激光束聚焦照明血管的同一个区域,利用锁相放大器来解调获得由超声换能器获取的多个不同中心频率处的光声多普勒频谱信号。其特点为充分利用了血红细胞的光声光谱随含氧量的变化特性,不仅能准确地给出血液流速、流动方向,而且能判别血液的含氧量从而能区分动、静脉血。该测量方法和测量系统可以被用来研究血液微循环,通过对血液流速以及血液含氧量的同时检测来获取局部组织的新陈代谢状况。
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公开(公告)号:CN106198325A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610496481.9
申请日:2016-06-27
Applicant: 南开大学
IPC: G01N15/02
CPC classification number: G01N15/0211
Abstract: 本发明公开了一种在线检测悬浮液中微小颗粒大小分布的背向弹性散射光谱测量分析系统及分析方法,采用一个线性阵列光纤探头以及一个离轴抛物面反射镜来构建多角度光谱测量系统,并采用基于小波多尺度分析的光谱分析方法来实现对颗粒大小分布的快速、精确获取。该方法可以用于对标准颗粒生产制备的实时监测,对水中油污染物的检测,对牛奶制品的颗粒度检测,以及对生物细胞内颗粒结构的研究等。系统简单,分析结果精确。
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