拉曼光谱测试系统
    152.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107290056A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710530056.1

    申请日:2017-06-30

    Inventor: 谭平恒 刘雪璐

    CPC classification number: G01J3/44 G01J3/0205 G01N21/65

    Abstract: 一种可调谐拉曼光谱测试系统,包括广谱单色化模块、光路耦合与输出模块及信号检测模块,其中:广谱单色化模块,包括:超连续白光源,用于输出广谱激发光;单色化单元,用于将广谱激发光过滤为单色光;光路耦合与输出模块,用于使单色光照射至样品表面,激发得到拉曼信号光;信号检测模块,用于接收拉曼信号光进行检测,得到样品的拉曼光谱。单色化单元包括光栅及第一反射镜,调节光栅及第一反射镜相对于超连续白光源的偏转角度,可改变不同波长的单色光反射至光阑的位置。采用超连续白光源提供广谱激发光,可测量激发光波长宽达400~2400nm的可调谐拉曼光谱,因此无需使用价格昂贵且操作不便的波长可调谐激光器,即可方便地实现宽范围的共振拉曼光谱测量。

    一种偏振拉曼光谱的测定仪器及其测定方法

    公开(公告)号:CN107179308A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201610139559.1

    申请日:2016-03-11

    CPC classification number: G01N21/65 G01J3/44

    Abstract: 本发明公开了一种偏振拉曼光谱的测定方法,用于测定六方晶体的偏振拉曼光谱,该方法包括:沿预定方向旋转六方晶体依次至第一采样点、……、第n+1采样点,其由初始位置旋转至第一采样点、……、第n+1采样点时的旋转角分别记作γ1、……、γn+1;直至旋转角γn+1的角度不少于180°;分别采集其在第一采样点~第n+1采样点时的偏振拉曼光谱并绘制偏振拉曼光谱图,提取各偏振拉曼光谱图中的偏振散射强度,并绘制偏振散射强度‑旋转角的趋势图。本发明还公开了偏振拉曼光谱的测定仪器。根据本发明的测定方法和测定仪器使用较少数量的光学元件,且无需频繁变动光路中的光学元件,即可简单方便地获得强度强、信噪比好的偏振拉曼光谱。

    用于便携式拉曼光谱仪的夹具

    公开(公告)号:CN106872033A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710183285.0

    申请日:2017-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于便携式拉曼光谱仪夹具,包括有定位板、载物台、反射镜、反射镜固定件、固定工件、滑动工件及调节旋钮,其中:定位板呈长方体状,设置有一个呈倒U形状的、贯穿定位板厚度的插口;反射镜固定安装在反射镜固定件内;反射镜固定件能够拆卸地固定安装在定位板的前侧表面,反射镜固定件与定位板固定连接后,反射镜中心点对准插口的中心线位置,并低于所述插口最高点的位置;固定工件与反射镜固定件固定在定位板的同一平面内;载物台位于反射镜固定件的下方,与滑动工件固定连接,滑动工件能沿固定工件内的凹槽内作上下移动;调节旋钮安装在固定工件与滑动工件的侧边,用于驱动滑动工件作上下移动并调整上下移动的距离。

    用于测量周期性信号的设备及方法

    公开(公告)号:CN104870954B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201380067517.6

    申请日:2013-10-22

    CPC classification number: G01J3/2803 A61B5/14551 G01J1/44 G01J3/0286 G01J3/44

    Abstract: 本发明提供一种用于测量周期性信号的设备(1),具有:第一控制单元(3),用于生成周期为T的电输入信号;光源(6),用于根据电输入信号(V1)生成定向至被测量物体(8)的光输入信号;光接收机(10),用于记录从被测量物体反射回来的信号并将其转换成电测量信号(V2),所述信号对应于在其相位和幅度方面变化的光输入信号;以及多个测量信道,该多个测量信道在光接收机(10)和第二控制单元(15)间并联连接,每个测量信道与开关元件(7)、滤波器元件(9)以及模拟数字转换器(13)串行连接,其中第二控制单元(15)适于对来自多个测量信道的测量信号进行评估,其特征在于:电测量信号(V2)被应用到多个测量信道中的每一个;第一控制单元(3)被连接到多个开关元件(7)并适于在每种情况下以不同的时间间隔连接开关元件(7);以及模拟数字转换器(13)具有小于2×1/T的最大采样率。

    一种基于DLP技术和压缩感知理论的超灵敏光谱检测方法及系统

    公开(公告)号:CN106323471A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610850533.8

    申请日:2016-09-26

    CPC classification number: G01J3/44

    Abstract: 本发明涉及一种基于DLP技术和压缩感知理论的超灵敏光谱检测方法及系统,该检测方法以DLP分光技术和压缩感知理论为核心,采用单点探测器,结合DLP分光技术,采用压缩感知理论即可以实现超灵敏的光谱检测。该超灵敏度的光谱检测系统包括:滤光片/滤光系统1、透镜2、狭缝3、准直/聚焦镜4、光栅5、DMD器件6、单点探测器7、电控系统及软件8;其灵敏度可以显著提高,成本成倍降低。该系统可以广泛应用于采用光栅分光的光谱仪系统,如拉曼光谱仪、红外光谱仪、荧光光谱仪、SPR光谱仪等。

    一种小型拉曼光谱仪
    160.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106124051A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610799758.5

    申请日:2016-08-31

    Inventor: 任放 康建梅

    CPC classification number: G01J3/44 G01N21/65

    Abstract: 本发明提供了一种小型拉曼光谱仪,其包括拉曼前光路装置、光谱仪及CCD探测器;拉曼前光路装置包括激光器、激光线滤光片、二向色镜、会聚镜、样品架、瑞利散射滤光片、平面反射镜和耦合透镜;其中,所述激光器发射出的激光通过激光线滤光片后,经二向色镜反射,再通过会聚镜聚焦于待测样品;激光激发待测样品后产生的拉曼信号经二向色镜透射后通过瑞利散射滤光片,再经平面反射镜反射后通过耦合透镜会聚进入光谱仪的入射口。本发明采用直接光路耦合的方式,提高了拉曼信号的收集效率,也使得待测样品可选择性提高;另,本发明采用制冷型面阵CCD探测器进行光谱采集,具有较高的信噪比。

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