本发明公开了一种检测中药药性的方法及装置。本发明通过生物指示剂在不同中药药液中延迟发光的变化,将“顾‑参数”数学模型测得的参数A、B、C代入平均强度公式,计算每次延迟发光的平均强度,通过生物指示剂在中药药液中延迟发光的平均强度在时间演化中的规律性的变化,即利用线性方程Iw=Kt+b中的K值来辨别中药的寒热药性,从而建立一种既符合中医整体观,又符合现代认知的、间接反映中药药性的方法,该方法能够快速准确的检测出待测中药的药性。本发明提供的检测中药药性的装置,包括依次连接的样品暗室、光电倍增管、光子计数器、数据采集器及计算机,所述样品暗室配有激发光源,所述计算机配有光子计数软件系统。
📄 2016109416365
📂 G01N21_76
👤 山东省医药生物技术研究中心
📅 2016-10-31
本发明公开了一种中药煎煮液生物发光强度快速检测设备和方法,涉及中药质量检测技术领域,包括主体机构,所述主体机构包括暗室,所述暗室的内壁固定安装有样品台,所述暗室的顶部固定安装有光电倍增管,所述暗室的一侧固定安装有高压电源,所述高压电源的输出端与光电倍增管的输入端电性连接,所述暗室的顶部固定安装有计数组件,所述计数组件的输入端与光电倍增管的输出端电性连接,此中药煎煮液生物发光强度快速检测设备和方法,利用光电倍增管,光电倍增管检测可以弥补荧光传感检测在光源稳定性、干扰信号、校准与操作的复杂性以及检测范围与灵敏度方面的一些弊端,为中药煮液中有效成分含量进行快速、准确评估。
📄 2024105820763
📂 G01N21_76
👤 山东第一医科大学(山东省医学科学院)
📅 2024-05-11
本发明公开了一种高收集效率大面积微通道板光电倍增管,包括真空玻璃容器、光电阴极、聚焦电极、微通道板电子倍增极、阳极以及供电线;光电阴极覆盖在真空玻璃容器内表面;聚焦电极置于光电阴极正下方;聚焦电极顶部开口的直径大于底部开口的直径且小于光电阴极的直径;聚焦电极的内壁上均匀覆盖有高二次电子发射材料层;微通道板电子倍增极置于聚焦电极底部开口处;聚焦电极的电压小于微通道板电子倍增极的输入电压;阳极置于微通道板电子倍增极的输出端正下方;光电阴极、聚焦电极、微通道板电子倍增极以及阳极通过供电线供电。在本发明提供的高收集作用下可较大幅度的提升大面积微通道板光电倍增管的收集效率。
📄 2024110130274
📂 H01J43_06
👤 金陵科技学院
📅 2024-07-26
本发明公开了一种拥有分段施压式支撑系统的大面积光电倍增管,包括真空玻璃容器及其内容的光阴极、电子倍增系统、阳极,分段施压式支撑系统以及供电极,阳极穿过真空玻璃容器与外部信号处理电路相连,供电极穿过所述真空玻璃容器与外部供电电路相连,真空玻璃容器为球形或近球形;光阴极均匀覆盖在真空玻璃容器上半球内表面;支撑系统置于真空玻璃容器柄口处;电子倍增系统置于分段施压式支撑系统顶部开口处;阳极平行放置于所述电子倍增系统的正后方。本发明光电倍增管具有高时间分辨率、高光电子收集效率、高光阴极覆盖率以及强抗地磁场干扰能力。
📄 2022111948214
📂 H01J43_08
👤 金陵科技学院
📅 2022-09-29
本发明公开一种具有高时间分辨率的大面积微通道板光电倍增管,属于真空光电探测器技术领域,包括:真空玻璃容器、光阴极、电子聚焦系统、电子倍增系统、阳极以及供电极,光阴极、电子聚焦系统、电子倍增系统以及阳极置于真空玻璃容器内,阳极通过信号引线穿过真空玻璃容器与外部电路相连,供电极通过电源线穿过真空玻璃容器与外部供电电路相连,真空玻璃容器为顶部呈曲面的圆柱桶,光阴极覆盖在曲面内表面上;电子聚焦系统包括圆柱形聚焦桶和锥形或球形聚焦桶,置于锥形聚焦桶内上端开口处。本发明兼具高时间分辨率和高光电子收集效率的优点,亦可提升光阴极覆盖率。
📄 2022106563353
📂 H01J43_24
👤 金陵科技学院
📅 2022-06-10
本发明一种光电倍增管用密封防水器公开了一种通过上封帽和下封帽对挤压锥面的挤压,形成第一层防水密封结构,通过膨胀密封段的鼓胀对光电倍增管和其上的线缆进行包裹,形成第二层防水密封结构,通过主密封管内部的灌封胶体形成第三层防水密封结构,三层防水密封结构对光电倍增管和线缆线路板连接处进行防水密封的密封防水器,其特征在于主密封管为一端敞口的管状结构,上挤压气环置于主密封管的一端口部,上挤压气环的纵截面为倒L型,上挤压气环的内部形成气腔,上挤压气环的一端形成弹性波纹段,上挤压气环的另一端形成膨胀密封段,上封帽套置于主密封管的一端上,且和上挤压气环的顶部相接触,多个上密封环体环置于上挤压气环的顶部。
📄 2021105555938
📂 H01J43_28
👤 闫琪明
📅 2021-05-21
本发明设计了一种用于云量观测旋转式激光云高仪。将固定天顶角改为在一定立体空间角内旋转发射和接收系统,对不同位置的云进行取样。旋转式激光云高仪可以增加对天空中云的取样,提高对云量的观测精度,使用一台激光云高仪,可以实现云高、云量两个基本参数的观测。它包括激光发射系统和激光接收系统,激光发射系统包括激光器和扩束镜,激光接收系统包括望远镜、凸透镜、窄带滤波片和光电倍增管,所述凸透镜、窄带滤波片和光电倍增管安装在望远镜的镜筒内,激光器和扩束镜安装在望远镜的镜筒外壁上,还包括底部支架、转轴、第一电机和第二电机;所述望远的镜筒与所述转轴固定相连,该转轴两端通过轴承座架设在底部支架上,该转轴与第一电机传动连接,第一电机安装在底部支架上;底部支架与第二电机传动连接。
📄 201310143359X
📂 G01S17_95
👤 南京信息工程大学
📅 2013-04-24
本实用新型涉及一种基于瑞利布里渊散射测量大气压强的激光雷达系统,包括激光雷达发射与接收系统,发射系统中激光器射出的激光依次经过出射准直扩束镜、上45°全反镜和下45°全反镜后进入大气,PIN型光电探测器位于出射准直扩束镜一侧并与波形信号发生器连接,波形信号发生器通过bnc信号传输线与PIN型光电探测器相连;接收系统中,望远镜接收大气后向散射信号后,散射信号经光纤耦合器到达准直滤光片,准直滤光片透过的信号依次经PBS、接收系统扩束镜和FP干涉仪后经过两次反射和缩束后进入光电倍增管,所述光电倍增管连接采集模块,本实用新型的雷达系统结构更简单,设计更灵活,适宜中近范围空间观测。
📄 2021223668658
📂 G01S17_95
👤 郑州漫光科技有限公司
📅 2021-09-28
本发明公开了一种基于非注入激光器和Etalon的激光测速系统和方法,利用Etalon的透过光谱特征,让宽频的非注入激光脉冲通过Etalon,产生一系列在频率独立的窄带激光,通过光学发射系统将该窄带激光发出。激光测速系统接收待测目标的后向散射回波,经准直后使用偏振光学系统将后向散射光以一定的入射角再次进入Etalon,在Etalon的前面和后面各设置一个光电倍增管,分别称为参考通道和信号通道,两通道的比值与待测目标的速度成正比关系,通过实测两通道的比值,结合测速系统的标定结果,可以获得待测目标的运动速度。该系统相比于现有的系统,具有成本低、工作稳定等优点。
📄 2016103143792
📂 G01S7_481
👤 郑州漫光科技有限公司
📅 2016-05-13
本发明公开了一种基于FPGA的光电倍增管信号检测方法,属于信号检测方法技术领域;本发明所述方法应用于微弱光信号的采集与检测系统中,其基于光电倍增管FPGA电路实现,所述光电倍增管FPGA电路包括反向运放电路、减法运算电路、差分放大电路、ADC周边电路、FPGA配置电路;利用直流电源为电路供电,并采用若干个贴片电容和陶瓷电容进行电源滤波,以保证供电电压稳定;相较于市面上现有光电倍增管信号检测方法,本发明具有很强的抗干扰能力,同时也有效提高了采样精度。
📄 2023115186820
📂 G01R31_00
👤 河北工程大学
📅 2023-11-15
本发明提供了一种基于碘分子吸收池的双边沿瑞利激光雷达系统,双波长激光器系统交替发射锁定在碘分子吸收谱线左右边沿上的高能脉冲激光,经激光发射系统发射进入大气;光学接收天线系统接收大气后向散射回波信号后,依次通过光纤、光纤准直器、窄带滤光片、FP窄带滤波器、机械斩波器,经过分光镜分成两路信号,一路为能量监测通道,该路信号直接进入光电倍增管,另外一路为碘池测量通道,该路信号经过碘分子吸收池后,通过汇聚镜进入光电倍增管;数据采集处理及控制系统中的光子计数卡模块记录能量监测通道和碘池测量通道采集所得光子数,PC机进行相关风场反演。本发明基于碘分子吸收池的双边沿多普勒频移测量,可以有效增大系统测量灵敏度。
📄 2021112084506
📂 G01S17_95
👤 南京信息工程大学
📅 2021-10-18
本发明涉及气溶胶检测领域,尤其涉及一种用于激光诱导击穿光谱技术的气溶胶检测瞄准装置,该装置包括:激光瞄准模块,为十字交叉两组的散射激光器和光电倍增管,散射激光器产生的激光通过气溶胶管后被光电倍增管接收,产生的激光的光路交叉点作为检查点;激光激发模块,聚焦于激光瞄准模块中两组散射激光器发射激光的光路交叉点使得气溶胶产生等离子体;光谱信号接收模块,检测气溶胶产生的等离子体的光谱数据。解决高能量激光能否准确聚焦到气溶胶粒子的问题,使得到的光谱数据强度足够大,能够进行元素识别等处理。
📄 201910344042X
📂 G01N21_71
👤 南京信息工程大学
📅 2019-04-26