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公开(公告)号:CN102439398A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201080018845.3
申请日:2010-04-27
Applicant: 蛋白质发现公司
Inventor: 查尔斯·E·维特科夫斯基 , 杰里米·诺里斯 , 彼得·奥苏哈 , H·李·马丁
IPC: G01J3/18
CPC classification number: G01N27/44713
Abstract: 一种电泳凹口过滤器装置,包括:凝胶盒,具有至少一个样本通道;电极和对电极,每一个均与样本通道相接合;用户界面,用于将用于样本通道的一个或多个步骤编程到处理器以形成编程的序列;以及电泳控制器,用于执行编程的序列。
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公开(公告)号:CN102435312A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110302718.2
申请日:2011-10-09
Applicant: 山东大学
Abstract: 一种基于光纤光栅时域反射技术的光谱仪,属光纤光栅光谱仪技术领域,包括待测光源、光调制器、数据采集和处理装置等,其特征在于光调制器位于待测光源的后面,光调制器后面经光纤和2×2光纤耦合器的一个输入端相连接;2×2光纤耦合器的一个输出端经光纤和光纤光栅组相连接,另一个输出端经光纤连接到光电探测器上;2×2光纤耦合器的另一个输入端经光纤连接到光电探测器上;光电探测器输出端连接到信号整形和放大电路,信号整形和放大电路输出端连接到数据采集和处理装置的接口上,由光电探测器送出的电信号经过整形和放大之后传输到数据采集和处理装置上进行信号处理。本发明具有结构简单合理、体积小、成本低的特点。
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公开(公告)号:CN101726359B
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN200810225424.2
申请日:2008-10-30
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01J3/18
Abstract: 本发明公开了一种多光栅单色仪,主要包括单色分光系统、控制系统、计算机以及打印机,分光系统与控制系统设计为一体,仪器上部为光栅室,下部为控制器室;光栅室主要包括一个入射狭缝、两个出射狭缝、滤色片组、两个凹面镜、光栅转台、反光镜及步进电机,入射及出射狭缝的开合大小由手动控制;硬件电路采用二阶Butterworth滤波器进行抗混叠滤波,使用硬件8位脉宽调制方法实现对步进电机的控制。这种多光栅单色仪,克服以往采用RS232接口的数据传输速度低的瓶颈,采用USB2.0接口与计算机进行连接。将电源分配系统、光栅转台控制系统、滤色片轮控制系统、反光镜控制系统与高速、高精度的数据采集系统集成在一起来提高系统的集成度、可靠性、控制精度及扫描精度。新提出的自动扫描多光栅单色光谱仪系统具有广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN101666681B
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN200910190980.5
申请日:2009-09-25
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明提出了一种体积小、结构简单、成本低廉的使用MOEMS可动闪耀光栅阵列的光谱仪;包括光源;准直装置,使来自光源的光束平行;光栅或棱镜,接收光束并使光束色散;成像装置,将色散光束成像到MOEMS可动闪耀光栅阵列上,并将MOEMS可动闪耀光栅阵列衍射得光束成像到探测器;MOEMS可动闪耀光栅阵列及其驱动电路,用于衍射色散光束;所述MOEMS可动闪耀光栅阵列包括多个并列的MOEMS可动闪耀光栅,所述多个MOEMS可动闪耀光栅可在驱动电路的控制下分组进行偏转动作,以选通不同谱带光束;以及探测器;本发明的光谱仪具有光通量大、光能利用率高、信噪比高等优点,可广泛应用于生化分析、食品安全监测等领域。
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公开(公告)号:CN102027342A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200980117280.1
申请日:2009-05-07
Applicant: 浜松光子学株式会社
CPC classification number: G01J3/0205 , G01J3/02 , G01J3/0208 , G01J3/0243 , G01J3/0259 , G01J3/0262 , G01J3/04 , G01J3/18 , G01J3/2803 , G02B7/027 , H01L31/18
Abstract: 本发明提供一种高可靠性的分光模块。在本发明所涉及的分光模块(1)中,向分光部(4)行进的光L1在通过光通过孔(50)的时候,穿过朝着基板(2)侧变得越来越窄的光入射侧部(51),只有入射到以与光入射侧部(51)的底面(51b)相对的形式形成的光出射侧部(52)的光从光出射开口(52a)出射。为此,入射到光入射侧部(51)的侧面(51c)或者底面(51b)的杂散光M被反射到与光出射侧部(52)相反的一侧,所以能够抑制杂散光入射到光出射侧部(52)。因此,能够提高分光模块(1)的可靠性。
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公开(公告)号:CN101750146B
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200910200843.5
申请日:2009-12-25
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种探测深度范围和深度分辨率可调节的频域光学相干层析成像方法及其系统,将变周期光栅用于频域光学相干层析成像,通过调节光栅周期和探测器的横向位置,改变频域干涉信号的光谱探测宽度和光谱探测分辨率,从而实现探测深度范围和深度分辨率可调节的频域光学相干层析成像。本发明既能配合大谱宽光源的使用,解决谱宽较大时探测器像素阵列长度受限的问题,又能满足使用者希望获得更大探测深度范围或是更高深度分辨率的不同成像需求。
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公开(公告)号:CN101970994A
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN200980108904.3
申请日:2009-05-08
Applicant: 浜松光子学株式会社
Inventor: 柴山胜己
CPC classification number: G02B5/1861 , G01J3/02 , G01J3/0208 , G01J3/024 , G01J3/0243 , G01J3/0259 , G01J3/0291 , G01J3/18
Abstract: 本发明的分光器(1)是由分光部(3)对入射到封装体(2)内的光(L1)进行分光并反射,并由光检测元件(4)检测被反射的光(L2)的分光器;具备容纳光检测元件(4)的封装体(2)。封装体(2)具有半球状的凹部(10),在凹部(10)的底面形成有沿着规定的方向排列多个光栅沟槽(14)的区域(12)和包围该区域(12)的区域(13)。区域(12)和区域(13)是连续的,并且被形成于同一曲面上。由此,即使在封装体(2)产生形变的情况下,也能够抑制产生于光栅沟槽(14)的位置偏移。
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公开(公告)号:CN101275869B
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN200810097214.X
申请日:2008-05-06
Applicant: 北京普析通用仪器有限责任公司
IPC: G01J3/18
Abstract: 本发明提供了一种将组合光分散成光谱的单色仪,包括壳体、安装在壳体上的具有入射狭缝的入射板和具有出射狭缝的出射板以及安装在壳体内的光路系统。光路系统包括布置在光路上的一块光栅和若干块反射镜,其中光栅安装在旋转驱动机构上;从入射狭缝的入射光束通过若干块反射镜在所述光栅上至少进行两次衍射,最后级次衍射光束中的预定波长的单色光由出射狭缝输出。本发明与现有仪器相比,减少了一块光栅及其旋转驱动装置。在扫描过程中,无论旋转驱动装置怎样驱动光栅,在同一光栅上发生的多次衍射的光谱都是严格一致的,对于扫描系统的有效控制非常容易。即本发明减化了扫描控制过程;同时降低了加工和调试难度,可维护性强。
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公开(公告)号:CN101545862B
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN200910097973.0
申请日:2009-04-27
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种检测空气中悬浮铅含量的装置。现有技术需要首先对样品进行原子化,结构复杂,使用不方便。本发明中激光器、激光倍频器和单面反射镜依次放置在光源光束的出射光路上,双面反射镜设置在经单面反射镜反射光束的光路上,并且与单面反射镜平行设置,牛顿望远镜和凹面反射镜分别设置在双面反射镜的两侧。滤光片、聚焦透镜和光谱检测仪器依次放置在双面反射镜另一个反射面反射光束的光路上,信息处理显示单元与光谱检测仪器电连接。本发明结构简单、荧光利用率高、不需要对样品进行预处理、不需要原子化部件、可以连续在位测量。
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公开(公告)号:CN101726359A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200810225424.2
申请日:2008-10-30
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01J3/18
Abstract: 本发明公开了一种多光栅单色仪,主要包括单色分光系统、控制系统、计算机以及打印机,分光系统与控制系统设计为一体,仪器上部为光栅室,下部为控制器室;光栅室主要包括一个入射狭缝、两个出射狭缝、滤色片组、两个凹面镜、光栅转台、反光镜及步进电机,入射及出射狭缝的开合大小由手动控制;硬件电路采用二阶Butterworth滤波器进行抗混叠滤波,使用硬件8位脉宽调制方法实现对步进电机的控制。这种多光栅单色仪,克服以往采用RS232接口的数据传输速度低的瓶颈,采用USB2.0接口与计算机进行连接。将电源分配系统、光栅转台控制系统、滤色片轮控制系统、反光镜控制系统与高速、高精度的数据采集系统集成在一起来提高系统的集成度、可靠性、控制精度及扫描精度。新提出的自动扫描多光栅单色光谱仪系统具有广阔的发展前景。
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