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公开(公告)号:CN107064012B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201710234005.4
申请日:2017-04-11
Applicant: 山西大学
IPC: G01N21/17
CPC classification number: G01N21/1702 , G01N2021/1704
Abstract: 本发明涉及一种基于拍频效应的石英增强光声光谱气体检测装置及方法。本发明的目的是解决现有的气体检测装置及方法在气体检测过程中存在的探测周期长、探测灵敏度不高且需要频繁校准石英晶振电学参数的技术问题。本发明的技术方案是:一种基于拍频效应的石英增强光声光谱气体检测装置,包括光声信号探测模块、气室、光源模块和数据采集模块;本发明通过探测石英音叉输出的压电信号与锁相放大器的解调信号经混频过程产生的拍频信号,可在毫秒量级的时间内精确获得石英晶振的电学参数以及待测气体的浓度,比现有技术中的石英增强光声光谱痕量气体检测装置快三个数量级,可用于环境监测、食品安全监测以及工业生产控制等领域的气体在线监测。
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公开(公告)号:CN109313129A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201780034237.3
申请日:2017-05-24
Applicant: 罗伯特·博世有限公司
Inventor: C·凯泽
IPC: G01N21/3504 , G01N21/17 , G01N21/37 , G01N21/31
CPC classification number: G01N21/37 , G01N21/1702 , G01N2021/1704
Abstract: 本发明实现一种微电子传感器装置和一种相应的用于制造微电子传感器装置的方法。微电子传感器装置包括红外源(10)和压力敏感的微膜片(20),其中,在所述压力敏感的微膜片(20)的上侧(O1)上布置具有特定气体(G1)的气体室(30)。此外,在所述红外源(10)和所述气体室(30)之间构造吸收区域(A1),在该吸收区域的内部能够感测所述特定气体(G1),其中,调节所述压力敏感的微膜片(20),以便测量在所述气体室(30)中的通过所述红外源(10)加热的所述特定气体(G1)的压力上升;并且,这样构造所述压力敏感的微膜片(20),使得在所述吸收区域(A1)中出现所述特定气体(G1)的情况下能够测量在所述压力敏感的微膜片(20)上的压力降。
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公开(公告)号:CN108732104A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810349911.3
申请日:2018-04-18
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
CPC classification number: G01N21/1702 , G01N21/25 , G01N2021/1704
Abstract: 本发明公开一种光声光谱在线检测系统,包括:GIS设备,用于产生SF6分解产物气体;第一电磁阀,用于控制SF6分解产物气体的流通速度;减压控制组件用于对所述SF6分解产物气体进行调压;共振光声光谱仪,用于检测SF6分解产物气体中H2S气体的含量;非共振光声光谱仪,用于检测SF6分解产物气体中CO、CF4和SO2的含量;泄压储气组件,用于维持共振光声光谱仪、非共振光声光谱仪内的气压保持设定气压,并将SF6分解产物气体通过所述第一电磁阀输送至GIS设备。本发明利用共振光声光谱仪检测SF6分解产物气体中H2S气体的含量,利用非共振光声光谱仪检测SF6分解产物气体中CO、CF4和SO2三种气体的含量,将H2S气体的检测灵敏度提高到了1ppm,满足SF6气体分解产物在线监测的需求。
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公开(公告)号:CN105453243B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201480025735.8
申请日:2014-02-05
Applicant: 鲁道夫技术公司 , 科罗拉多州立大学董事会法人团体
IPC: H01L21/66
CPC classification number: H01L22/20 , G01N21/00 , G01N21/1702 , G01N21/41 , G01N21/9501 , G01N29/04 , G01N29/2418 , G01N2021/8461 , G01N2201/06113 , G01N2291/011 , G01N2291/028 , G01N2291/0423 , G01N2291/0426 , H01L21/0231 , H01L21/78 , H01L22/00 , H01L22/10 , H01L22/12
Abstract: 本文公开了一种用于识别形成到基底中的结构的一个或多个特征的系统和方法。在所述基底中诱发表面声波和体声波并使其行进通过其中感测到所述声波的所感兴趣的结构。将与所述结构的一个或多个特征有关的信息编码在所述波中。对所编码的信息进行评估以确定所述所感兴趣的特征。
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公开(公告)号:CN104644127B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201510054993.5
申请日:2011-03-14
Applicant: 佳能株式会社
Inventor: 宫里卓郎
CPC classification number: A61B5/0073 , A61B5/0091 , A61B5/0095 , A61B8/00 , G01N21/1702
Abstract: 本发明涉及光声成像设备、光声成像方法和执行光声成像方法的程序。高度精确地获得光学特性分布,诸如被检体的内部的吸收系数。一种光声成像设备包括:声学转换单元,被配置为接收通过利用发射的光照射被检体而产生的声波并且将声波转换为电信号;以及处理单元,被配置为基于入射在被检体的表面上的光的照度分布或光强分布来确定被检体内的光强分布,并且基于电信号和确定的被检体内的光强分布来产生图像数据。
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公开(公告)号:CN107462522A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710710472.X
申请日:2017-08-18
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: G01N21/1702 , G01N21/03
Abstract: 本发明提供了一种可在线连续进行液体光声检测的光声池及测量方法,包括池体、窗口、压板、密封圈、入液口、出液口、温度计、压电传感器、光电传感器,其中:池体为中空结构,内部用于注入被测溶液,池体的左、右两端分别安装有一个窗口、一个密封圈和一个压板;入液口和出液口分别设置在池体的侧壁上;温度计安置于池体的侧壁上,温度计的测端浸入被测溶液中;压电传感器安置于池体侧壁上,其测端浸入被测溶液中;光电传感器安装于光声池出光一端的压板内。通过对温度和光强进行补偿与修正,可以显著降低二者的影响,提高测量精度和稳定性。
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公开(公告)号:CN106769878A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611139132.8
申请日:2016-12-12
Applicant: 福建工程学院
CPC classification number: G01N21/1702 , G01N21/21 , G01N2201/06113
Abstract: 本发明公开了一种基于光声光谱的中药汤剂成分检测方法,包括以下步骤:将中药汤剂样品放入样品容器内,所述样品容器的一面设有台型柱面透镜;将偏振激光从台型柱面透镜的一侧射向样品容器,偏振激光经过样品界面反射后由检测设备接收;将可调整的脉冲激光垂直射向样品界面,样品受激产生外传光声信号;外传光声信号形成的光声压使偏振激光在样品界面处反射后的偏振态发生改变,检测设备接收偏振激光后产生电信号,并将电信号传输到数据处理设备中;逐次调整短脉冲激光的波长,数据处理设备将每次收到的电信号处理为光谱图表,并进行成分标定,实现对样品成分的检测与鉴别。
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公开(公告)号:CN106769877A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611070523.9
申请日:2016-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/17
CPC classification number: G01N21/1702
Abstract: 本发明属于生物医学领域,具体涉及一种生物组织频域光声成像检测方法与系统。所述方法具体步骤如下:(1)将待测生物组织样本预处理后置于容器7中;(2)用水浸没上述样本,并将液体耦合声波传感器探头放入水中预浸润25~35min;(3)启动计算机,计算机运行预编程控制软件;(4)调节激光光斑焦点,使其位于生物组织样本表层;(5)设置激光器功率,设置函数发生器参数;(6)运行控制程序;(7)运行不同的工作模式。本发明的有益效果是:一种生物组织频域光声成像检测方法与系统,克服了传统光声检测方法的不足,采用频域光声方法,信噪比高,检测深度大,对比度高;系统设备成本低,检测效果好,操作简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN106769876A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611063561.1
申请日:2016-11-28
Applicant: 电子科技大学
Inventor: 奚磊
IPC: G01N21/17
CPC classification number: G01N21/1702 , G01N2021/1706
Abstract: 本发明公开了一种光学分辨率光声显微镜的新型扫描方法及其装置,属于光声成像技术领域。本发明装置的工作过程和原理为:激光器发射出的脉冲激光通过单模光纤耦合组件准直后,输入到二维扫描振镜系统中;二维扫描振镜系统将激光聚焦到目标物体上产生光声信号,沿着线聚焦超声探测器的聚焦区所对应的线状区域进行扫描;在各个扫描位置处产生的光声信号经过充满超声耦合液的水槽传播到线聚焦超声探测器处,并被转换为压电信号;经放大器放大后再由数据采集卡采集,并存储到计算机中进行数据处理。本发明的光声显微镜和目标物体之间既不需要相对运动,又能够满足光声显微镜对信噪比的要求,同时还具有大视场范围及高分辨率。
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公开(公告)号:CN106604810A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201580047373.7
申请日:2015-02-23
Applicant: 株式会社东芝
IPC: B29C64/135 , B29C64/386 , G01N29/04 , B33Y50/00
CPC classification number: B22F3/1055 , B22F2003/1057 , B29C64/153 , B29C64/386 , B29C67/00 , B29K2105/251 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02 , G01B11/2441 , G01N21/1702 , G01N29/043 , G01N29/2418 , G01N2021/1706 , G01N2291/267 , G01N2291/2698 , Y02P10/295
Abstract: 根据一个实施例的积层制造装置包括制造单元、弹性波产生单元、弹性波检测单元和检查单元。制造单元顺序地堆叠通过将第一能量束发射到材料并使材料固化而形成的层。弹性波产生单元将第二能量束发射到包括该层的制造对象并产生在制造对象中传播的弹性波。弹性波检测单元检测弹性波。检查单元基于来自弹性波检测单元的检测结果检查制造对象。
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