Abstract:
본 발명은 샘플의 스펙트럼 특성을 검출하는 라만 분광 장치에 관한 것으로, 상기 라만 분광 장치는, 전자기 방사선을 이용하여 샘플을 여기시키도록 조정된 다중 변조된 분리형 광원과, 샘플에 의해 방출된 미리 지정된 파장을 분리하도록 조정된 필터로서, 파장은 다룬 주파수로 추가 변조되는 필터와, 분리된 파장을 검출하기 위한 검출기를 포함한다. 장치는 여기 에너지를 변조하도록 조정된 마이컬슨 간섭계와 같은 간섭계를 더 포함할 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법, 시스템 및 키트는 라만 분광 장치를 포함한다.
Abstract in simplified Chinese:本发明揭示一种半导体材料之掺杂量的测量系统与方法,其借由将自半导体材料反射的红外线辐射导引进入一积分球体,并散射所接收的辐射及将部分辐射通过不同波长区间的通带过滤器,再比对通过每个过滤器的能量值,并参照由已知掺杂量之晶圆所创建的一相关曲线,以计算取得该测量系统中之半导体材料的掺杂量。
Abstract in simplified Chinese:本案所提供的是对光谱测量有用的稳定激光光谱仪中之波长的一种新方法。依据该方法,一初始扫描系被运行,其包含施加一电流或电压信号至一激光。此扫描中,一电流或电压值系渐进地从一最小信号值增加至一最大信号值涵盖一预定的全部数值之信号值。该最小与最大信号值系被选择,以致一待测样品之吸收特性落在由该最小与该最大信号值之扫描范围内。至于前一次扫描中施加的信号值由侦检器之输出分析对应于前一次扫描之信号值,该吸收特性之相对位置系被测定。一吸收值对应于该吸收特性系被测定,和该待测样品之浓度可选择被计算。一新电流或电压信号扫描系由重置前一次扫描之信号值而界定,以便使该新电流或电压扫描中之吸收特性就施加的信号值而言如前一次扫描在相同相对位置。一额外的扫描系被运行,以及该等步骤可被重复直到完成光谱测量。本发明之方法考虑到波长能实时自动修正与稳定而不需要从光谱数据中测定受关注分子类之浓度超出一般的需要做大量计算。特别的应用系见于可调二极管激光吸收光谱学(TDLAS)。
Abstract:
분광계를 이용하여 샘플에서의 가스(15)의 농도 및/또는 가스(15)의 조성을 결정하는 방법은: 파장이 실질적으로 연속적으로 파장 범위를 통과하는 방사(19)를 전달하는 단계 -여기서, 파장 범위의 연속적인 통과는 파장 변조, 바람직하게는 실질적으로 조화 파장 변조에 의해 중첩됨- ; 상기 가스(15)에 의한 상기 방사(19)의 흡수로부터 흡수 신호(29)를 상기 방사(19)의 파장의 함수로 측정하는 단계(27); 상기 흡수 신호(29)를 제1 미분 신호로 변환하는 단계(31); 상기 제1 미분 신호(33)로부터 적어도 하나의 제1 측정 가스 농도 값(39)을 도출하는 단계(37); 상기 적어도 하나의 제1 측정 가스 농도 값(39)으로부터 상기 가스(15)의 농도 및/또는 조성(49)를 결정하는 단계(47)를 포함하고, 상기 파장 변조는 상기 가스(15)의 적어도 하나의 상태 변수의 변화에 대응하여 적응되며, 상기 방법은: 상기 흡수 신호(29)를 제2 미분 신호(35)로 변환하는 단계(31); 상기 제2 미분 신호(35)로부터 적어도 하나의 제2 측정 가스 농도 값(41)을 도출하는 단계(37)를 더 포함하는 것을 특징으로 하고, 상기 파장 변조는, 상기 제1 측정 가스 농도 값(39)과 상기 제2 측정 가스 농도 값(41)의 비(43)가 실질적으로 일정하게 유지되도록, 바람직하게는 연속적으로, 순응되는(45) 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: Remote absorption spectroscopy by encoded electrical transmission is provided to measure a medium or components in the air by neglecting a scattering return of a partial route and to reduce a transmission power loss. CONSTITUTION: Remote absorption spectroscopy by encoded electrical transmission comprises a generator, a transmitter(110), and at least one receiver(130). The generator generates multispectral electromagnetic radiation waves with spectral contents in accord with an absorption band and an off-line band of a medium. The transmitter defines a relation of one or more spectral components inside the off-line band and one or more spectral components inside the absorption band by changing the generated spectral contents, thereby transmitting the changed radiation waves through the medium. The receiver is arranged at an arbitrary position with respect to the transmitter, thereby receiving the transmitted radiation waves through a line-of-sight propagation via the medium. [Reference numerals] (110) Transmitter; (130) Receiver
Abstract:
PURPOSE: An atomic density measuring device is provided to simply measure density of atomic steam at a low cost without requiring a separate window by measuring density of atomic steam using a laser transmitted into an optical fiber. CONSTITUTION: An atomic density measuring device includes a vacuum vessel(10), a moving member(20), and first and second optical fiber cylinders(30,40). In addition, the atomic density measuring device(1) has a plurality of cylinder supporting members having a slit, a shutter device(60), and a fluorescence measuring cylinder. The vacuum vessel(10) of the atomic density measuring device has a cylindrical shape and is installed on a base. An atomic steam generator is installed in the vacuum vessel(10). The atomic steam generator is connected to a controller in order to generate atomic steam.
Abstract:
PURPOSE: A high speed scanning double beam spectrophotometer is provided to analyze a sample at a high speed, to maximize a spectrum measuring speed over entire wavelengths, to reduce detection limit by enhancing reproducibility and precision degree of sample analysis, and to automatically measure concentration by compacting an optical system and promoting efficiency of the optical system. CONSTITUTION: A beam emitted from a light source(24) having a wide wavelength range of ultraviolet rays and visible rays is incident to optical fiber(26) by passing through a concentrator and a beam shutter(25). The beam is split into two directions. The split beams pass through an analyzing sample(27) and a reference sample(28), and then are incident into a double beam optical selector(30) automatically selecting two beams and transmitting the beams to a spectrometer(31). The beams transmitted into the spectrometer are spatially dispersed by a mirror and a grating depending on wavelengths. Then, beams of respective wavelengths are detected by an optical sensor array(32) installed in a focus face of the split beams. Signals of the respective wavelengths are sequentially and serially outputted by an electronic scanning signal, integrated, amplified, and converted into digital signals. Entire process is controlled via a control computer(34). Since the spectrophotometer communicates with an external computer(36), the operation of all devices and transmission of the measured data are controlled by the external computer. Additionally, a TCP/IP engine(37) is attached to connect the spectrophotometer to the Internet.
Abstract in simplified Chinese:本发明系关于一种用于测定流体样本中分析物(例如葡萄糖)浓度的系统,其包含一光源、一侦测器及一中央处理单元。该侦测器适于接收与自所分析之流体样本返回之光相应的光谱信息且将所接收之光谱信息转换为指示所接收之光谱信息之电信号。该中央处理单元适于将该电信号与一基于与体液中分析物之相关性创建之算法相比较。该算法适于将该接受之光谱信息转换为体液中分析物之浓度。光谱信息自该中央处理单元传递至该光源且用以改变光之强度及时限以改良转换为分析物浓度之精确度。