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公开(公告)号:CN109564157A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201780050429.3
申请日:2017-08-09
Applicant: 科磊股份有限公司
Inventor: 安迪(安德鲁)·希尔 , 阿姆农·玛纳森 , 欧哈德·巴沙尔
CPC classification number: G01N21/255 , G01J1/0418 , G01J1/4257 , G01J3/0208 , G01J3/021 , G01J3/06 , G01J3/10 , G01J3/12 , G01J2001/4247 , G01J2003/069 , G01J2003/1213 , G01J2003/1217 , G01J2003/1221 , G01J2003/1234 , G01N2201/0666 , G01N2201/0668 , G01N2201/0675 , G01N2201/0683 , G03F7/70633
Abstract: 本发明涉及一种度量系统,其包含:照明源,其用于产生照明光束;多通道光谱滤波器;聚焦元件,其用于将照明从单个光学柱引导到样本;及至少一个检测器,其用于捕获从所述样本收集的照明。所述多通道光谱滤波器包含具有两个或两个以上通道光束路径的两个或两个以上滤波通道。所述两个或两个以上滤波通道基于两个或两个以上光谱透射率分布来过滤沿所述两个或两个以上通道光束路径传播的照明。所述多通道光学滤波器进一步包含用于将所述照明光束的至少一部分引导到至少一个选定滤波通道中以过滤所述照明光束的通道选择器。所述多通道光谱滤波器进一步包含用于将来自所述两个或两个以上滤波通道的照明组合成单个光学柱的至少一个光束组合器。
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公开(公告)号:CN105637345A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201480036523.X
申请日:2014-05-20
Applicant: 海因兹仪器公司
CPC classification number: G01N21/23 , G01J4/00 , G01N21/21 , G01N2201/0621 , G01N2201/0683
Abstract: 本公开通常针对于用于将光学材料样品的偏振性质成像的系统。作为一个方面,提供用于在宽范围的入射角上进行样品材料的面内与面外双折射性质两者的精确、同时成像的系统。除作为优选实施例而论述的面内和面外双折射测量之外,此处所述的空间分辨成像方法适用于宽范围的偏振性质的确定。
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公开(公告)号:CN104718444A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201380052651.9
申请日:2013-08-30
Applicant: 索尼公司
CPC classification number: G01N15/1436 , G01N15/1429 , G01N15/1434 , G01N15/1459 , G01N21/21 , G01N21/47 , G01N21/49 , G01N21/53 , G01N21/645 , G01N2015/0065 , G01N2015/1006 , G01N2021/6478 , G01N2201/06113 , G01N2201/0638 , G01N2201/0683
Abstract: 提供一种微粒测量装置,能够精确检测在通道内流动的微粒的位置。该微粒测量装置具有用于利用光照射通道内流动的微粒的光照射单元以及用于检测从微粒发出的散射光的散射光检测器,其中该散射光检测器设有:用于收集从微粒发出的光的物镜,用于将由物镜收集的光中的散射光分离成第一散射光和第二散射光的光分离元件,用于接收S偏振光分量的第一散射光检测器,以及设置在光分离元件与第一散射光检测器之间并且向第一散射光施加象散的象散元件;并且该散射光检测器被设置使得从物镜的后侧主点至象散元件的前侧主点的长度(L)与象散元件的焦距(f)之间的关系满足以下公式(I):1.5f≤L≤2.5f(I)。
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公开(公告)号:CN104718444B
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201380052651.9
申请日:2013-08-30
Applicant: 索尼公司
CPC classification number: G01N15/1436 , G01N15/1429 , G01N15/1434 , G01N15/1459 , G01N21/21 , G01N21/47 , G01N21/49 , G01N21/53 , G01N21/645 , G01N2015/0065 , G01N2015/1006 , G01N2021/6478 , G01N2201/06113 , G01N2201/0638 , G01N2201/0683
Abstract: 提供一种微粒测量装置,能够精确检测在通道内流动的微粒的位置。该微粒测量装置具有用于利用光照射通道内流动的微粒的光照射单元以及用于检测从微粒发出的散射光的散射光检测器,其中该散射光检测器设有:用于收集从微粒发出的光的物镜,用于将由物镜收集的光中的散射光分离成第一散射光和第二散射光的光分离元件,用于接收S偏振光分量的第一散射光检测器,以及设置在光分离元件与第一散射光检测器之间并且向第一散射光施加象散的象散元件;并且该散射光检测器被设置使得从物镜的后侧主点至象散元件的前侧主点的长度(L)与象散元件的焦距(f)之间的关系满足以下公式(I):1.5f≤L≤2.5f(I)。
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公开(公告)号:CN105339260B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201480036939.1
申请日:2014-06-20
Applicant: 斯奈克玛
Inventor: 杰弗洛伊·尼克
CPC classification number: G01N21/8806 , B64C11/26 , B64D2027/005 , B64D2045/0085 , F01D21/003 , G01N21/21 , G01N2021/8848 , G01N2201/061 , G01N2201/0683 , G01N2201/08 , Y02T50/66
Abstract: 一种能够被结合到飞行器中的远程连接系统,该飞行器包括至少一个发动机螺旋桨,该发动机螺旋桨具有多个适于相对于该飞行器的固定模块绕驱动轴旋转的多个叶片。该系统包括:光发射器装置,其被构造为使得当该系统被结合到该飞行器内时,它传输一个从所述螺旋桨的至少一个传输表面出现到该螺旋桨外侧的光束;以及用于检测该光束的光探测器装置,包括对该光束敏感的至少一个检测表面,并且其能够以这种方式被结合在该固定模块中,使得当该螺旋桨相对于该固定模块旋转时,所述至少一个传输表面和所述至少一个检测表面在彼此相距一定距离处重复地彼此远程地面对。本发明也涉及一种包括该螺旋桨、该静止模块和该连接系统的系统。
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公开(公告)号:CN105021574A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510196717.2
申请日:2015-04-23
IPC: G01N21/552
CPC classification number: G01N21/553 , G01N21/45 , G01N2201/0683
Abstract: 本发明涉及一种用于检测样本特性的光学传感装置和方法。该光学传感装置包括:宽带光源,配置为生成包含p极化分量和s极化分量的第一光束;干涉仪,配置为将p极化分量和s极化分量分别导向第一路径和第二路径,第一路径具有不同于第二路径的长度,以使p极化分量和s极化分量被反射并随后重组,从而提供具有干涉的第二光束;参考装置,配置为接收第二光束的一部分以提取由干涉引起的参考光学特性变化;SPR传感器,配置为接收第二光束的其他部分并将与样本相关的SPR效应引入至第二光束,从而生成带有探测光学特性变化的第三光束;以及检测器,配置为从第三光束提取探测光学特性变化并比较其与参考光学特性变化以确定样本特性。
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公开(公告)号:CN104755924A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201380054250.7
申请日:2013-10-16
Applicant: K科学合伙有限责任公司
Inventor: V.科曼
IPC: G01N33/48
CPC classification number: A61B5/14532 , A61B5/1455 , A61B5/14558 , A61B5/6815 , A61B5/7225 , A61B2560/0443 , A61B2562/0238 , G01N21/21 , G01N2201/062 , G01N2201/0683
Abstract: 一种葡萄糖传感器,包括:光能源,其具有发射器,该发射器具有发射图案;第一偏振器,其横切发射图案;第二偏振器,其与第一偏振器间隔距离并且横切发射图案,第二偏振器相对于第一偏振器旋转第一旋转量Θ;第一光检测器,其横切发射图案;第二光检测器,其接近第二偏振器定位,第一偏振器和第二偏振器定位在光能源和第二光检测器之间,第二光检测器横切发射图案;补偿电路,其耦合至第二光检测器;以及减法器电路,其耦合至补偿电路和第一光检测器。
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公开(公告)号:CN106164643B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201580018544.3
申请日:2015-02-19
Applicant: 三菱电机株式会社
CPC classification number: G01N15/1434 , G01N15/0211 , G01N15/06 , G01N21/49 , G01N21/53 , G01N2015/0046 , G01N2015/0693 , G01N2015/1454 , G01N2201/06113 , G01N2201/0683 , G01S7/4916 , G01S7/499 , G01S17/95 , H01S5/0028 , H01S5/0427 , H01S5/0617 , H01S5/06832 , Y02A90/19
Abstract: 浮游粒子检测装置(1)能够实现装置结构的简化且准确判别浮游粒子的种类,该装置具有包含激光发光元件(11)和反向监视用受光元件(12)的激光照射部(10)、选择性地接收在照射到浮游粒子(50)时产生的散射光中的预定偏振成分的光而生成第2检测信号的散射光受光部(20)、以及根据第1检测信号和第2检测信号判别浮游粒子的种类的判别处理部(30),入射到反向监视用受光元件(12)的入射光包含反向监视用激光(L0)和照射到浮游粒子(50)的照射激光(L1)的散射光(Ls)中的朝向激光照射部(10)的后方散射光(Lbs)。
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公开(公告)号:CN106463367A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201580011771.3
申请日:2015-03-02
Applicant: 相干激光系统有限公司
Inventor: P·范德威尔特
IPC: H01L21/268 , G01N21/47 , G01N21/84 , H01L21/02
CPC classification number: H01L21/67253 , C30B1/02 , C30B29/06 , G01N21/21 , G01N21/4788 , G01N21/8422 , G01N21/8851 , G01N21/9501 , G01N2021/8461 , G01N2021/8477 , G01N2201/06113 , G01N2201/068 , G01N2201/0683 , G01N2201/0697 , G01N2201/10 , G01N2201/105 , G02B21/002 , G02B21/0092 , H01L21/02532 , H01L21/02686 , H01L21/268 , H01L22/12
Abstract: 公开了一种对通过用准分子激光脉冲进行辐射而结晶的硅层(22)进行评价的方法。所述结晶根据层所暴露的脉冲的数量和脉冲中的能量密度ED而在结晶层上产生周期性特征。使用光衍射的光形成照明区域的显微图像。显微图像包括相应的周期性特征。通过测量显微图像中周期性特征的对比从而确定ED。(29)照明层的区域。由于周期性特征而从照明区
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公开(公告)号:CN106442217A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610520509.8
申请日:2016-07-04
Applicant: 富士施乐株式会社
CPC classification number: A61B3/0025 , A61B3/0008 , A61B3/117 , A61B5/14507 , A61B5/14532 , A61B5/14558 , A61B5/6821 , A61M5/1723 , G01N21/21 , G01N2201/06113 , G01N2201/062 , G01N2201/0683 , G01N9/24 , G01N9/36
Abstract: 本发明的目的是与不考虑由角膜产生的影响的情况相比,高精度地测定眼房水中含有的光学活性物质的浓度。光学活性物质的浓度计算系统具备浓度计算部,其针对不同波长的光的每一种而获取由从入射侧角膜、前眼房的眼房水及出射侧角膜通过所引起的偏光状态的变化量,通过基于包含表示入射侧角膜及出射侧角膜的偏光特性的矩阵和表示眼房水的偏光特性的矩阵在内的、表示偏光状态的变化量的波长依存性的逻辑表达式的最小二乘法,对眼房水中含有的特定的光学活性物质的浓度进行计算,表示眼房水的偏光特性的矩阵,由表示特定的光学活性物质的旋光度的波长依存性的数学式的函数表示,该数学式包含特定的光学活性物质的浓度值作为未知数或者假设的已知数。
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