本发明提供的是一种触点式在体光纤光谱探针及制作方法。包括同轴双通道光纤,所述同轴双通道光纤通过研磨在端面形成旋转对称反射光学结构,同轴双通道光纤的环形芯用于传输激发光,激发光传输至同轴双通道光纤的端面被旋转对称反射光学结构全反射,汇聚于光纤端面的中心处,形成一个微米尺度的激发光斑,激发光斑能与同轴双通道光纤端面触点处的物质相互作用产生荧光或拉曼信号光,所产生的后向荧光或拉曼信号光经由同轴的中间芯收集,传输回到光谱仪中分析。本发明具有尺寸小、空间分辨率高、实现触点处的物质局域荧光光谱和拉曼光谱的测量,特别适合于介入测量和活体组织的在体细胞及其内部物质的光谱测量。
📄 2016112151270
📂 G01N21_63
👤 桂林电子科技大学
📅 2016-12-26
一种用于癌细胞筛查的荧光光谱测量集成电路,由BDJ光电流提取放大电路1、光电流流向选择电路2、电流‑电压转换电路3、复位控制电路4、电压‑频率转换电路5、整形反馈电路6、占空比调节电路7组成。本发明以掩埋CMOS双PN结光电二极管(BDJ)为光传感单元,将微弱的荧光信号转换成容易测量的电信号,提取出有用的光谱信息。本发明输出端无需模数转换接口而可直接与单片机等处理器相连,可与光传感单元BDJ单片集成,实现癌细胞荧光光谱测量系统的微型化和智能化。
📄 2017103718898
📂 G01N21_64
👤 浙江工业大学
📅 2017-05-24
本发明涉及一种可见近红外透射光谱测量装置,包括具有开门的箱体和由上至下安装在所述箱体内的光源组件、载物台组件、准直透镜组件;本发明的源可独立控制、自由组合,可以实现大功率光源透射,满足不同厚度的样品的透射测量需求;本发明光源照射角度可自动调节、光源到样品的距离可自动调节、信号探头到样品的距离可自动调节,可以满足类球形样品、弧形样品、平面样品等不同表面形状样品的透射测量需求;本发明具有独特的组合式载物台机构,通过更换样品载物台附件,可以满足不同形状尺寸的样品的测量需求;本发明具有光通量调节机构,在时间一定的情况下,通过调节光通量以及信号探头到样品的距离,可以调节透过率。
📄 2018100406649
📂 G01N21_359
👤 西南大学
📅 2018-01-16
本发明公开了一种液体样品在线检测的便携式元素光谱仪,包括样品引入和排出系统、等离子体原子化器和光谱测量系统,其中等离子体原子化器,包括与高压电源正极相连的金属阳极,与上述高压电源负极相连的辅助石墨电极,液体收集池以及进样管组成。所述进样管垂直贯穿上述废液收集池和辅助石墨电极,并位于上述金属阳极的正下方。含有金属元素的待测液体经进样管顶端溢出,并与辅助石墨电极连通。上述金属阳极和辅助石墨电极之间施加高电压,产生辉光放电等离子体。由本发明制备的金属元素光谱仪具有可在线实时检测,检测灵敏度高、功率消耗低等特点。
📄 2014102112069
📂 G01N21_67
👤 南京优瑞谱科技有限公司
📅 2014-05-19
一种级联超连续谱产生的装置,包括用于输出泵浦光的泵浦源,泵浦光出射光轴水平方向右侧依次设置有光纤隔离器、功率放大器、熔接点保护模块、高浓度掺锗石英光纤、光纤分束器、第一光谱仪、透镜耦合器、高非线性光纤、准直透镜、第二光谱仪和中红外分束镜;本发明采用超连续谱光源作为第二级泵浦源,构成两级泵浦源的级联泵浦,能够产生超宽带中红外超连续谱,并且结构简单,体积小、降低了制造工艺难度和生产成本,可应用于光谱测量、医疗以及军事等领域。
📄 2017102605695
📂 G02F1_35
👤 陕西师范大学
📅 2017-04-20
本发明公开了一种基于时间分辨荧光光谱确定石油包裹体成藏关键时刻的方法,包括激光诱导时间分辨荧光光谱测量系统的搭建步骤;基于时间分辨荧光的“微观油”及“宏观油”多维光谱数据的数据挖掘步骤;油气成藏关键时刻的确定步骤。本发明还公开了一种基于时间分辨荧光光谱确定石油包裹体成藏关键时刻的装置,包括时间分辨荧光光谱测量系统、延时系统、显微成像系统。本发明可以在三维荧光光谱信息的基础上,增加不同多环芳烃荧光强度随着时间的变化的信息,构成多维荧光光谱,可以有效地解决光谱重叠问题,真正意义上的实现包裹体内多环芳烃的组分分析,从而确定石油包裹体成藏关键时刻;解决了对于单个石油包裹体有机成分提取困难等问题。
📄 2017106119484
📂 G01N21_64
👤 潍坊学院
📅 2017-07-25
本发明公开了一种地物光谱仪野外测量光谱的同步校正方法。光谱数据的主要影响因素来源于反射辐亮度和入射辐亮度之间的不同步性,因此测量过程中对于天气的稳定性要求较为严格。本发明如下:一、建立入射辐亮度和光照强度的拟合模型。二、地物反射光谱的同步校正。本发明通过对入射辐亮度和光照强度的模型建立,提出一种新的地物光谱测量方法,避免了环境变化后重复进行入射辐亮度的标定,简化了测试的。本发明应用于地物光谱仪在野外测量地物光谱工作中,能够应对采集的光谱会因为多云天气或者其他因素导致的光照变化而产生一定的光谱误差这一问题,增加了地物光谱仪适用的天候范围。
📄 2020101095856
📂 G01N21_17
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-02-22
本发明提出了一种基于透射光谱测量和Elman神经网络的水体亚硝酸盐含量估算方法,主要包括以下步骤:1)采集不同浓度亚硝酸盐标液的高光谱透射率数据,对数据进行白板校正,划分为校正集和验证集;2)平滑处理以及预处理;3)对预处理数据选用偏最小二乘回归系数法(PLS:Partial least squares regression)提取特征波段,建立Elman神经网络模型;4)对各Elman神经网络进行精度检验和对比,并通过与单一模型的预测模型精度比较筛选最优模型。本发明首先采用偏最小二乘回归法提取不同预处理结果数据的特征波段建立Elman神经网络模型将不同浓度的亚硝酸盐样本的浓度与相应的光谱数据进行拟合,充分利用不同预处理方法以及特征波段的提取,提高了检测精度。通过检测水体亚硝酸盐含量,可实时监测水污染的状况。
📄 2021109986622
📂 G01N21_59
👤 西安石油大学
📅 2021-08-27
本发明涉及大气测量光学技术领域,公开了中高层大气垂直风廓线的激光外差光谱测量方法,包括:根据建立的正演模型获得大气模拟吸收光谱;利用激光外差方法获取高质量大气分子的吸收光谱数据;根据所述正演模型和所述吸收光谱数据建立大气垂直风廓线的反演模型;根据最小化所述反演模型的解的得到大气垂直风廓线,本发明实际测量的大气分子的高分辨CO2外差吸收光谱,研究适合于激光外差探测的前向模型及大气风场反演方法,实现中高层大气风廓线的反演,不但可以为大气风廓线的遥测及演化规律的研究提供必要的测量手段,而且也能为大气气候模式研究提供更加全面、准确的基础数据,推动大气风场对全球气候的影响等的科学认知水平。
📄 2022116085875
📂 G01W1_00
👤 合肥学院
📅 2022-12-14
本发明涉及光电信号技术领域,公开了基于激光外差光谱仪的单边带光谱测量方法,包括:采用三束激光作为本振光;配置声光调制器,实现三束所述本振光的光强相等,且相邻所述本振光的频率间隔相等;将三束所述本振光与预配置信号光进行拍频;配三个与所述本振光对应的滤波器,获取三束所述本振光的信号光能量分布;对所述滤波器的中心频率和带宽按照预设配置方法进行设置,配合声光调制器的设置,使得激光外差光谱仪的仪器函数为单独的滤波器线型,这样可以提高激光外差系统的光谱分辨率,且消除双边带带宽而产生的双峰信号。
📄 2024106245966
📂 G01N21_39
👤 合肥大学
📅 2024-05-20
本发明公开了一种光晶体管集成传感核心的无光栅量子点光谱探测器,包括基底、栅电极、栅绝缘层、源电极、P型有源层、I型量子点感光层、N型半导体层、漏电极,其中不同波段的量子点可用于为不同像素的晶体管探测器。利用栅极作为行扫描线,通过源漏极作为信号读取线路读取光谱信号,并利用与背景光电信号的差值实现被测物的光谱测量。本发明解决了传统光谱探测器光学分光组件体积过大,光电信号读取分离以及探测波段局限等系列难题,实现了利用量子点的窄带宽光电响应特点以及薄膜晶体管(TFT)光电集成度高的优势,制造出不需要光栅分光的量子点晶体管型的光谱探测器。
📄 2021102425580
📂 H01L31_113
👤 良储科技(昆山)有限责任公司
📅 2021-03-04
本发明公开了一种稀土萃取在线分析系统及其分析方法,包括分析系统、通讯装置和主控系统,分析系统通过通讯装置与主控系统连接;分析系统包括光谱测量装置、清洗装置和待测料液制备装置;待测料液制备装置包括制备皿,制备皿分别连接待测料液吸料管、富集装置和稀释装置;光谱测量装置的光谱测量探头和清洗装置设置于制备皿内并相邻。本发明通过待测料液的制备装置对超出分析范围待测料液的富集或稀释操作,实现对料液中各浓度范围成分的全域分析测量,提高对待测料液中各成分测量结果的精确度。
📄 2021108774161
📂 G01N21_31
👤 西安永瑞自动化有限公司
📅 2021-07-31