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公开(公告)号:CN116559120A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310421897.4
申请日:2023-04-19
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 本发明一种基于金双锥体纳米粒子的高灵敏度近红外LSPR光纤生化传感器,包括:光信号发射模块产生固定波长范围内的光信号;光传感监测模块接收光信号发射模块传送的固定波长范围内光信号,更换不同折射率的待测样品,光传感监测模块得到不同折射率样品激发出金双锥体纳米粒子LSPR效应的光信号;光信号接收分析模块接收光传感监测模块传送的不同折射率样品激发出金双锥体纳米粒子LSPR效应的光信号,得到待测样品的光谱,基于LSPR光谱的变化,进而得到待测样品的折射率响应;本发明解决了现有技术中LSPR光纤生物传感器体折射率灵敏度低的问题,实现了共振波长及灵敏度可调谐性,并使得LSPR光纤生化传感器具备接入光纤通讯网络的应用前景。
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公开(公告)号:CN115524312A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211264748.3
申请日:2022-10-17
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/41
Abstract: 本发明涉及一种近红外SPR便携式检测装置,包括:激光发射模块、SPR激发模块、光电探测模块以及信号处理模块。其中,所述激光发射模块,用于发射C波段激光,并将所述C波段激光入射至所述SPR激发模块;所述SPR激发模块包括棱镜以及传感芯片;所述C波段激光,依次射入所述棱镜以及所述传感芯片后,照射在所述传感芯片上的待测物上,激发SPR效应,带有SPR效应的反射光依次经所述传感芯片以及所述棱镜后被所述光电探测模块探测;所述信号处理模块,用于根据所述光电探测模块探测得到的信号确定所述待测物的折射率。本申请基于近红外的SPR效应,实现待测物折射率的检测,与现有使用光谱仪的检测装置相比,缩小了装置体积,并且保障了检测的灵敏度。
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公开(公告)号:CN117929780A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410243696.4
申请日:2024-03-04
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明一种基于FBG光纤传感器的矢量流速实时监测系统、制备方法和使用方法,系统包括FBG光纤、六面立体基座、FBG解调仪、光纤耦合器、矢量流速转化模块;在六面立体基座的其中任意五个面上嵌有所述FBG光纤的受力扩展薄膜,受力扩展薄膜于固定并带动FBG光纤发生形变;六面立体任意五个面FBG光纤,构成三维立体矢量坐标面;光纤耦合器,用于将述六面立体基座五个面的FBG光纤汇成一束,实现光耦合;FBG解调仪,用于对所述光纤耦合器光耦合后的光纤进行解调,测量FBG光纤的中心波长;矢量流速转化模块,用于将所述FBG解调仪测量的FBG光纤的中心波长变化信息进行存储和处理,转化成矢量流速。本装置具有能检测矢量流速、体积小、稳定性好、使用寿命长、灵敏度高。
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公开(公告)号:CN117663007A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311722428.2
申请日:2023-12-14
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明一种基于SPR技术的海底管道甲烷泄露装置,包括:气体采集模块,用于对混有海底管道泄漏的甲烷气体的海水进行采集;甲烷分离模块,用于对气体采集模块采集的海水中混有的甲烷气体,进行分离;气体混合模块,用于对甲烷分离模块分离出的甲烷气体与氮气进行混合;SPR检测模块,用于基于SPR效应对气体混合模块中是否存在甲烷气体进行检测。本申请提供的检测系统有望实现搭载ROV进行海底管道甲烷泄漏的实时采样与检测;提供的强度调制型近红外SPR检测装置,相较于现有的技术,可实现小型化和高灵敏度的兼顾。
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公开(公告)号:CN116840194B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202310862387.0
申请日:2023-07-13
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/41 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种基于自补偿近红外SPR效应的微型分析仪,涉及SPR传感技术领域。该微型分析仪包括激光发射模块、光强自补偿模块、多通道检测模块、SPR激发模块、多路光电探测模块、信号处理模块和结果显示模块;激光发射模块发射C波段激光;光强自补偿模块将C波段激光分为不可激发SPR效应的s偏振光和可激发SPR效应的p偏振光;多通道检测模块同时检测多种待测样品;SPR激发模块产生带有SPR效应的多路通道反射光;多路光电探测模块探测s偏振光以及多路通道反射光的光强信号;信号处理模块根据光强信号确定待测样品的折射率和浓度;结果显示模块对折射率和浓度进行显示。本发明能够在实现高灵敏度、高精度和快速检测的同时降低仪器的成本和体积。
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公开(公告)号:CN118688155A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410995872.X
申请日:2024-07-23
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01N21/41 , G01N21/552 , G01N21/01
Abstract: 本申请公开一种光纤传感装置及其应用方法,涉及测试测量领域。该光纤传感装置包括:设置多组不同波长的LED光源模组的光源模块、光纤耦合器、样品流通池、组装有金纳米双锥的传感光纤以及光信号检测与处理模块。光纤耦合器通过传输光纤与LED光源模组连接。传感光纤置于样品流通池中,并通过传输光纤与光纤耦合器和光信号检测与处理模块连接。在去掉传统光学系统中昂贵的宽带光源和光谱仪的情况下,本申请通过设置多组不同波长的LED光源模组提供不同波长的光强信息,降低装置成本的同时,缩小装置的体积。并且,设置组装有金纳米双锥的传感光纤,能够增强LSPR效应的强度,同时能够进一步提高检测灵敏度和检测性能。
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公开(公告)号:CN118842459A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410862330.5
申请日:2024-06-28
Applicant: 大连海事大学
IPC: H03K17/94
Abstract: 本发明一种基于力致发光柔性光纤的微位移行程开关,包括可见光发射模块,用于感知外力作用,通过力致发光材料发出可见光,并进行传送;信号转换模块,用于对所述可见光发射模块发出的可见光信号转换为电压模拟信号,进而转换为数字信号;无线传输模块,用于将所述信号转换模块传送的数字信号进行传送;位移计算模块,用于基于所述无线传输模块传送的数字信号,进行计算,得到位移的变化;电源,用于为信号转换模块和无线传输模块提供电能。通过将力致发光材料嵌入自制柔性光纤用于感知外界压力变化,其光纤端面受作用力使得力致材料发光,进而通过传输光纤将光强信号采集到光电探测器,从而达到探测其物体运动的目的。
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公开(公告)号:CN117705765A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311707077.8
申请日:2023-12-12
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/01 , G01N21/03
Abstract: 本发明公开一种具有高性能多通道的近红外SPR集成传感装置,包括样品流通模块、光学传感模块和多通道控制模块,采用近红外光源激发SPR效应,实现灵敏度提升;采用时分复用方法实现波长调制方案的多通道检测;采用偏振片同时实现p偏振光的滤波,用于减小半峰宽,从而提高品质因数,品质因数和半峰宽及灵敏度相关;采用触摸屏控制及数据处理,实现传感系统集成化。通过多通道检测可以实现混合样本中的自补偿检测,本发明中描述了双检测通道,实现两种样本的检测,一补偿通道用于实现非特异性吸附的自补偿,该方法可扩展到更多通道从而实现多种混合样本的检测。
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公开(公告)号:CN116840194A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310862387.0
申请日:2023-07-13
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/41 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种基于自补偿近红外SPR效应的微型分析仪,涉及SPR传感技术领域。该微型分析仪包括激光发射模块、光强自补偿模块、多通道检测模块、SPR激发模块、多路光电探测模块、信号处理模块和结果显示模块;激光发射模块发射C波段激光;光强自补偿模块将C波段激光分为不可激发SPR效应的s偏振光和可激发SPR效应的p偏振光;多通道检测模块同时检测多种待测样品;SPR激发模块产生带有SPR效应的多路通道反射光;多路光电探测模块探测s偏振光以及多路通道反射光的光强信号;信号处理模块根据光强信号确定待测样品的折射率和浓度;结果显示模块对折射率和浓度进行显示。本发明能够在实现高灵敏度、高精度和快速检测的同时降低仪器的成本和体积。
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公开(公告)号:CN117705765B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202311707077.8
申请日:2023-12-12
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/01 , G01N21/03
Abstract: 本发明公开一种具有高性能多通道的近红外SPR集成传感装置,包括样品流通模块、光学传感模块和多通道控制模块,采用近红外光源激发SPR效应,实现灵敏度提升;采用时分复用方法实现波长调制方案的多通道检测;采用偏振片同时实现p偏振光的滤波,用于减小半峰宽,从而提高品质因数,品质因数和半峰宽及灵敏度相关;采用触摸屏控制及数据处理,实现传感系统集成化。通过多通道检测可以实现混合样本中的自补偿检测,本发明中描述了双检测通道,实现两种样本的检测,一补偿通道用于实现非特异性吸附的自补偿,该方法可扩展到更多通道从而实现多种混合样本的检测。
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