光学相干层析成像系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108535217A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810308326.9

    申请日:2018-04-08

    发明人: 彭世昌 丁庆

    IPC分类号: G01N21/45

    摘要: 本发明涉及一种光学相干层析成像系统。该系统包括光源、光纤耦合器、透镜组、信号采集设备及信号处理设备。光源用于发射初始光;光纤耦合器用于将初始光分束,得到参考光和样品光;透镜组设置于光纤耦合器与待测样品之间的光路上;样品光经过光纤传输至透镜组,再经过透镜组入射至待测样品,并由待测样品反射,得到样品反射光;样品反射光经过透镜组并和参考光干涉,得到干涉光;透镜组用于降低样品光的损耗;信号采集设备用于探测干涉光以得到干涉光谱;信号处理设备用于处理干涉光谱得到待测样品的结构图像。上述光学相干层析成像系统可以增强干涉光的信号,从而使得干涉光谱中的光强较大,从而得到待测样品的结构图像的效果较好。

    包衣锅的监控方法及系统

    公开(公告)号:CN108775870B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201810307361.9

    申请日:2018-04-08

    IPC分类号: G01B11/06 G01N21/31

    摘要: 本发明涉及一种包衣锅的监控系统。该监控系统包括光源、光分路设备、探头设备、光谱仪及处理器。所述光源发射初始光;所述光分路设备用于将所述初始光分为参考光和样品光;所述探头设备将所述样品光聚焦至所述包衣锅内的包衣上,并探测所述包衣反射的包衣反射光;所述参考光和所述包衣反射光发生干涉,形成干涉光;所述光谱仪采集并分析所述干涉光,得到干涉光谱信号;所述处理器处理所述干涉光谱信号,得到包衣信息数据。本发明还涉及一种包衣锅的监控方法。上述方法及系统可以实时监测包衣的情况,可以应用在包衣制剂生产过程中,给药系统的设计研发、释药制备工艺的优化等方面有着积极的意义。

    包衣锅的监控方法及系统

    公开(公告)号:CN108775870A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810307361.9

    申请日:2018-04-08

    IPC分类号: G01B11/06 G01N21/31

    摘要: 本发明涉及一种包衣锅的监控系统。该监控系统包括光源、光分路设备、探头设备、光谱仪及处理器。所述光源发射初始光;所述光分路设备用于将所述初始光分为参考光和样品光;所述探头设备将所述样品光聚焦至所述包衣锅内的包衣上,并探测所述包衣反射的包衣反射光;所述参考光和所述包衣反射光发生干涉,形成干涉光;所述光谱仪采集并分析所述干涉光,得到干涉光谱信号;所述处理器处理所述干涉光谱信号,得到包衣信息数据。本发明还涉及一种包衣锅的监控方法。上述方法及系统可以实时监测包衣的情况,可以应用在包衣制剂生产过程中,给药系统的设计研发、释药制备工艺的优化等方面有着积极的意义。

    太赫兹检测方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108226089A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711458641.1

    申请日:2017-12-28

    发明人: 彭世昌 李辰 丁庆

    IPC分类号: G01N21/3586

    摘要: 本发明涉及一种太赫兹检测方法,用于物质识别,包括:以太赫兹波重复至少两次测试待测样品,获得相应吸收谱。将吸收谱平滑处理,标定吸收谱的峰值位置。根据标定吸收谱的峰值位置,确定待测样品的太赫兹本征吸收峰位置。将确定的太赫兹本征吸收峰与数据库内预存的数据比较,则判定待测样品真假。上述方法操作简单,准确获得太赫兹本征吸收峰,且对待测样品无任何损害。

    透反射式集成装置及光谱仪系统

    公开(公告)号:CN107941740B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201711107797.5

    申请日:2017-11-10

    IPC分类号: G01N21/3586

    CPC分类号: G01N21/3586

    摘要: 本发明涉及一种透反射式集成装置,包括发射模组、接收模组、发射支撑架、接收支撑架、承载台和基底,所述发射模组设置在发射支撑架上,所述接收模组设置在接收支撑架上,所述承载台设置在基底上,用于盛放待测样品,所述发射支撑架和所述接收支撑架可相对移动的设置在基底上,调节发射支撑架和接收支撑架的位置使发射模组所辐射出的太赫兹波聚焦到样品上,经样品反射或透射后汇聚到接收模组,以实现对样品的透射和反射测量。该透反射式集成装置将透射模式和反射模式集成一体使得系统结构更加紧凑、节省了一定的成本。

    透反射式集成装置及光谱仪系统

    公开(公告)号:CN107941740A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711107797.5

    申请日:2017-11-10

    IPC分类号: G01N21/3586

    CPC分类号: G01N21/3586

    摘要: 本发明涉及一种透反射式集成装置,包括发射模组、接收模组、发射支撑架、接收支撑架、承载台和基底,所述发射模组设置在发射支撑架上,所述接收模组设置在接收支撑架上,所述承载台设置在基底上,用于盛放待测样品,所述发射支撑架和所述接收支撑架可相对移动的设置在基底上,调节发射支撑架和接收支撑架的位置使发射模组所辐射出的太赫兹波聚焦到样品上,经样品反射或透射后汇聚到接收模组,以实现对样品的透射和反射测量。该透反射式集成装置将透射模式和反射模式集成一体使得系统结构更加紧凑、节省了一定的成本。

    太赫兹全偏振态检测光谱仪

    公开(公告)号:CN106248616B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201610856759.9

    申请日:2016-09-27

    发明人: 丁庆 潘奕 彭世昌

    IPC分类号: G01N21/3581

    摘要: 本发明涉及一种太赫兹全偏振态检测光谱仪,包括太赫兹波发生器、起偏器、偏振分光片、水平太赫兹探测器和垂直太赫兹探测器;太赫兹波发生器产生太赫兹波,并通过起偏器对该太赫兹波进行纯度优化,被测对象将进行纯度优化后的太赫兹波进行调制得到太赫兹调制波,通过偏振分光片将该太赫兹调制波分解为偏振态相互垂直的水平太赫兹波和垂直太赫兹波,用两个对应的太赫兹探测器分别对这两个太赫兹波进行检测,进而根据该检测的结构对被测样品进行特征分析;该太赫兹全偏振态检测光谱仪能够快速地对各种全偏振态的太赫兹波进行准确的检测,提高了被测样品的检测精度和检测效率。

    光谱仪
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108593108A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810474131.1

    申请日:2018-05-17

    IPC分类号: G01J3/28 G01J3/02

    摘要: 本发明涉及一种光谱仪。该光谱仪包括:准直元件,用于将宽带光束转变为平行光;色散设备,用于将平行光按波长分散成多束色散光;聚焦元件,用于将具有相同波长的色散光聚焦,且聚焦元件将具有不同波长的色散光聚焦在其焦平面上的不同位置处,且各色散光的聚焦光斑沿一直线顺序排列;以及探测设备,在焦平面上具有多个探测位置,探测设备用于探测多个不同预设波长的色散光;在平行光射入色散设备的入射角一定时,色散设备和聚焦元件相配合,使得多个不同预设波长的色散光的聚焦位置与多个探测位置一一对应匹配;不同预设波长的色散光中,任意两束相邻的色散光的波数差相等。上述光谱仪的成像过程中运算大大减少,节省了成像时间,提高了成像速度。

    全光纤式太赫兹时域光谱仪

    公开(公告)号:CN107144545A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710437468.0

    申请日:2017-06-09

    IPC分类号: G01N21/3581 G01J3/433

    CPC分类号: G01J3/433 G01N21/3581

    摘要: 本发明涉及一种全光纤式太赫兹时域光谱仪。全光纤式太赫兹时域光谱仪,包括:光纤激光器,用于提供飞秒激光脉冲;全光纤传输模块,包括多段传输光纤;飞秒激光脉冲能够完全在传输光纤中传输且保持飞秒激光脉冲的偏振方向不变,分束器,用于将飞秒激光脉冲进行分束,并分别通过传输光纤对应输出泵浦光和探测光;太赫兹辐射模块,用于接收在传输光纤中传输的泵浦光并辐射出太赫兹波;以及太赫兹探测模块,用于接收在传输光纤中传输的探测光并探测太赫兹波。上述全光纤式太赫兹时域光谱仪能够保证光纤激光器辐射出的飞秒激光脉冲全程都在传输光纤中传输,即使有外界环境的变动也能保证光谱仪性能的稳定性。

    延时线装置及太赫兹时域光谱仪系统

    公开(公告)号:CN106323465B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201610852715.9

    申请日:2016-09-26

    IPC分类号: G01J3/02 G01J3/06 G01J3/42

    摘要: 本发明涉及一种延时线装置及太赫兹时域光谱仪系统。其中,延时线装置包括底板、滑轨组件,滑轨组件中包括滑块、反射镜、光栅尺组件以及电磁感应组件。当电磁感应组件接通电流后切割磁感应线圈产生动力推动滑块运动,设置在滑轨组件上的光栅尺组件采集滑块运动时的位移信息。滑块运动会带动设置在滑块的反射镜一起运动,改变泵浦光的光程,从而产生泵浦光与探测光之间的延时。延时线装置采用电磁感应组件提供驱动滑块运动的动力,可实现快速扫描,而且采用光栅尺组件来对滑块运动时的位移信息进行采集,精度高、稳定性好、响应速度快、抗干扰能力强。同时,延时线装置,采用模块集成的组装方式,使其结构紧凑、节省了空间,利于结构小型化。