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公开(公告)号:CN107110776A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201580061417.1
申请日:2015-11-11
Applicant: 光谱传感器公司
Inventor: 刘翔 , 阿尔弗雷德·菲提施 , 基斯·本杰明·赫尔布莱 , 詹姆斯·特德斯柯
IPC: G01N21/3504 , G01N21/39 , G01N21/65
CPC classification number: G06F17/5009 , G01J3/42 , G01J3/44 , G01N21/3504 , G01N21/39 , G01N21/65 , G01N2021/3545 , G01N2021/399 , G01N2201/0612 , G01N2201/129 , G06F17/10
Abstract: 表示样本气体的实际背景成分的背景成分浓度数据被用来将针对气体样本获得的吸收光谱法测量数据建模,并且基于该建模来校正吸收光谱法数据的分析(例如对结构性干扰和碰撞展宽)。
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公开(公告)号:CN106895920A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710258677.9
申请日:2017-04-19
Applicant: 重庆师范大学
CPC classification number: G01J3/44 , G01J3/0202 , G01J3/06 , G01J3/10 , G01J2003/064 , G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种新型拉曼信号发生结构,包括光源部分和检测探头,所述光源部分设置在光源发生壳体内,所述光源发生壳体为通孔式结构,所述检测探头外壁上设置有至少一个侧面连接孔,所述光源发生壳体与所述侧面连接孔之间设置有旋转连接件,所述光源发生壳体的内孔与所述检测探头内部相通。本发明中光源部分和检测探头可相对旋转多角度后,实现了激光光源水平照明激发拉曼信号和竖直照明激发拉曼信号的双重功能。
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公开(公告)号:CN106556588A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201611048551.0
申请日:2016-11-22
Applicant: 深圳大学
Abstract: 本发明适用于超快光学测量技术领域,提供了一种超快超连续谱各个谱成分时间分布及时间一致性测量仪,包括:第一二向色镜、第一光路转向组件、第二光路转向组件、第二二向色镜、第一物镜、第二物镜、短波通滤光片、光纤收集透镜和CCD光纤光谱仪;第一二向色镜用于将入射的待测光谱分离为探测光与超连续谱光,第一、第二光路转向组件用于将被分离的光的传播方向分别引导至第二二向色镜,第二二向色镜用于将入射的探测光和超连续谱光共线输出,第一物镜用于激发样品产生信号光,信号光经第二物镜收集后输出,并经短波通滤光片滤除背景光后,被光纤收集透镜耦合到CCD光纤光谱仪来测量。本发明提供的测量仪结构简单、易调节且获取的数据易处理。
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公开(公告)号:CN103534565B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201280021495.5
申请日:2012-05-03
Applicant: 瑞尼斯豪公司
Inventor: 布赖恩·约翰·爱德华·史密斯
CPC classification number: G01J3/44 , G01J2003/4424
Abstract: 本发明涉及一种估计光谱数据中的背景辐射的方法。该方法可以迭代地包括:针对参考数据拟合多项式;确定所述参考数据与所述多项式的容许偏差;以及裁剪所述参考数据或所述光谱数据的相比所述多项式超出所述容许偏差的数据点,以为下一次迭代提供所述参考数据,直到满足终止准则。所述参考数据初始基于所述光谱数据。该方法可以包括:产生所述光谱数据的背景辐射的估计,每个估计都基于针对所述光谱数据拟合不同阶数的多项式;以及选择多项式的阶数以用来估计背景辐射和/或所述背景辐射的其中一个估计基于适合于不同阶数多项式的拟合的拟合准则。所述方法可以进一步包括从所述参考数据估计所述光谱数据中的噪声。
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公开(公告)号:CN106323470A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610633886.2
申请日:2016-08-04
Applicant: 北京华泰诺安探测技术有限公司
CPC classification number: G01J3/44 , G01J3/0208 , G01J3/0224
Abstract: 本发明公开了一种使用空间输出激光器的偏振调制拉曼探头及光谱探测方法,此探头包括:空间输出激光器、光路转换装置、聚集采集装置、耦合滤光装置、光谱仪、波片;波片设置于空间输出激光器和光路转换装置之间的光路上,或者,波片设置于光路转换装置和聚集采集装置的焦点之间的光路上。本发明采用与狭缝方向平行的非轴对称空间条形光斑输出模式的激光器设计,使激光长轴方向和短轴方向的发散角与狭缝匹配,使汇聚后同样能量的激光能量由圆形区域分布变为条形区域分布,并且对激光光束进行消极化处理,可以提高光谱仪耦合效率,提高系统采集效率;降低器件及仪器的成本,提高系统的容差性能。
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公开(公告)号:CN106225926A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610559622.7
申请日:2016-07-15
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
CPC classification number: G01J3/44 , G01J3/0202 , G01J3/0208 , G01J3/0259 , G01J3/2803 , G01J2003/282 , G01N21/01 , G01N21/65 , G01N2021/0112
Abstract: 本发明公开了一种小型化激光拉曼光谱仪,包括半导体激光器、拉曼探头、色散系统、探测系统、信号分析处理系统以及显示与输出系统,半导体激光器发出一定波长的激光通过拉曼探头后照射到待测物体上,同时拉曼探头将拉曼散射信号收集到色散系统中,然后探测系统对色散系统输出的信号进行光电信号转换,信号分析处理系统将探测系统输出的信号分析处理形成光谱数据,光谱数据在显示屏上生成拉曼光谱并输出。本发明所有光学组件通过调节机构便于光路装调,同时将光学组件密封在壳体内实现系统的小型化,轻量化。
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公开(公告)号:CN103884703B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410086360.8
申请日:2014-03-10
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: G01N21/65 , G01J3/44 , G01N2021/638 , G02B21/0032 , G02B21/0076
Abstract: 本发明涉及一种分光瞳激光差动共焦布里渊‑拉曼光谱测量方法及装置,属于显微光谱成像技术领域。通过利用共焦拉曼光谱探测中遗弃的瑞利散射光构建分光瞳共焦显微成像系统来实现样品三维几何位置的高分辨成像,并利用分光瞳差动共焦显微成像装置的“过零点”与其焦点精确对应这一特性来控制光谱探测器精确捕获物镜聚焦点处激发的拉曼光谱信息,进而实现对样品微区几何位置与光谱信息的高精度探测即“图谱合一”的高空间分辨探测,并同时达到分辨能力和量程范围的有效兼顾;利用共焦拉曼光谱探测技术和共焦布里渊光谱探测技术优势互补的特点,设计拉曼光谱和布里渊光谱同时探测的共焦光谱探测方案,实现材料多性能参数的综合测量与解耦。
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公开(公告)号:CN105865627A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610309781.1
申请日:2016-05-11
Applicant: 中国科学院半导体研究所
Inventor: 谭平恒
CPC classification number: G01J3/44 , G01J3/0205 , G01J3/0256 , G01J3/0262
Abstract: 一种基于边带滤光片的拉曼光谱仪,在其光路上包括特殊带通滤光片和特殊边带滤光片,其中,所述特殊带通滤光片和特殊边带滤光片分别设置于可调节支架上,从而能够对所述单光栅拉曼光谱仪发出的激光束经过的位置和角度进行精确调节。本发明可以方便地进行低至10波数的样品拉曼信号的显微共焦测量,具有结构简单、稳定性好、调节方便、透过率高和便于扩展的优点。
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公开(公告)号:CN105806823A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610023205.0
申请日:2016-01-14
Applicant: 佐信科技有限公司
CPC classification number: G01N21/65 , G01J3/0235 , G01J3/0256 , G01J3/0291 , G01J3/44 , G01N21/658 , G01N2201/0221 , G01N21/01 , G01N2201/024 , G01N2201/062
Abstract: 本发明提供一种整合式拉曼光谱量测系统与模块化激光模块。模块化激光模块包括激光发射器与轴调整机构。激光发射器用以发出激光束。轴调整机构连接至激光发射器,用以调整激光发射器的坐标轴与方位等参数中的至少二参数。分光器配置在激光束的激光径上。信号收集单元用以收集来自分光器的至少一部分的信号光,其中信号光是在物体接收部分激光束后,被物体转换而来的散射光。本发明提供的整合式拉曼量测系统易于设置与操作,模块化激光模块便于调整激光发射的位置和方位。
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公开(公告)号:CN103620358B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201180071935.3
申请日:2011-05-20
CPC classification number: G01N21/658 , B82Y15/00 , G01J3/44
Abstract: 表面增强拉曼光谱(SERS)传感器、系统和方法使用相互作用的纳米棒和独立纳米颗粒。该传感器包括在第一端连接到基底上的至少两个间隔开的纳米棒和独立的纳米颗粒。纳米棒的第二端可移动至彼此靠近并包括拉曼活性表面。该纳米颗粒具有包括拉曼信号发生剂的官能化表面。纳米颗粒与靠近的纳米棒第二端之间的相互作用可检出。该系统包括SERS传感器、照射源和拉曼信号检测器。该方法包括照射纳米颗粒和纳米棒与被分析物的相互作用并检测被分析物对拉曼信号造成的影响。
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