光谱仪和检测光谱的方法
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118056114A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202280067056.1

    申请日:2022-09-01

    Inventor: 周光亚

    Abstract: 一种用于检测在感兴趣的光谱带内具有一种或多种波长成分的电磁(EM)波谱的光谱仪、一种检测在感兴趣的光谱带内具有一种或多种波长成分的电磁(EM)波谱的方法,以及光谱仪的构造方法。该方法包括以下步骤:在出口孔径的平面上创建入口孔径的色散图像,使得不同波长成分的各个图像沿色散方向偏移不同量的位移;将入射在所述入口孔径上的第一电磁波能量收集到所述电磁检测器;将离开所述出口孔径的第二电磁波能量收集到至少一个单像素检测器;测量电磁检测器的输出和所述至少一个单像素检测器的输出,以基于入口孔径上的入射电磁波的强度分布来重建所述电磁波谱。

    适用于生物组织摆镜扫描式在位检测的拉曼探测头装置

    公开(公告)号:CN117982108A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410397813.2

    申请日:2024-04-03

    Abstract: 适用于生物组织摆镜扫描式在位检测的拉曼探测头装置涉及光学检测技术领域,该装置包括:激光器、双色高反镜、第一反射镜、摇摆反射镜、物镜、窗口镜片、微纳颗粒层和光纤拉曼光谱仪;微纳颗粒层制作在窗口镜片与组织接触面上;激光器发出激光束,经过双色高反镜和第一反射镜后反射至摇摆反射镜调节激光束方向角,由物镜汇聚并且激光束的光轴过物镜的中心,在微纳颗粒层与生物组织的界面聚焦扫描,聚焦激光诱导的拉曼信号微纳颗粒层的作用下被增强,位于微纳颗粒层与生物组织界面产生的逆向的拉曼散射信号,逆激光入射方向在方向角的范围内由物镜收集,经过摇摆反射镜和第一反射镜以平行光束的形式透射过双色高反镜,耦合到光纤拉曼光谱仪中。

    用于检测样品流体中的污染物的系统和方法

    公开(公告)号:CN117980728A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202280063591.X

    申请日:2022-04-08

    Abstract: 公开了一种用于检测样品流体中的污染物的系统。该系统具有胶体分散液回路,其具有包含胶体分散液的储器、拉曼光谱仪/流动池和用于使胶体分散液在胶体分散液回路中循环的泵,所述胶体分散液带有能够表现出局域表面等离子体共振的胶体粒子(“LSPR粒子”)。胶体分散液液位传感器测量胶体分散液回路中胶体分散的程度。渗透阀将胶体分散液回路中的胶体分散液通过孔径小于LSPR粒子的超滤膜进行分流,从而防止LSPR粒子通过。样品可以通过流体样品注射阀引入到胶体分散液回路中。处理器连接到拉曼光谱仪/流动池、泵、渗透阀、胶体分散液液位传感器和流体样品注射端口。处理器执行几个步骤来分析样品。

    图像处理装置及方法
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117957435A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202280062957.1

    申请日:2022-09-15

    Abstract: 本发明涉及在包括至少一个处理器及存储器的电子装置中执行的图像处理方法,其特征在于,包括如下步骤:获取与包含通过第一荧光物质标记的第一生物分子及未标记的第二生物分子的试样有关的第一未分离图像;获取与包含通过第一荧光物质标记的第一生物分子及通过第二荧光物质标记的第二生物分子的试样有关的第二未分离图像;以及以第一未分离图像及第二未分离图像为基础生成与第二生物分子有关的分离图像。

    用于同时多成分分析的拉曼光度计;测量系统和计算机程序产品

    公开(公告)号:CN117916579A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202280060496.4

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明涉及拉曼光度计(10),其包括带测量单元(22)的基础模块(20),该测量模块用于产生拉曼辐射(25),通过物质样品(15)发射该拉曼辐射。拉曼光度计(10)还包括至少一个扩展模块(30,31,32)。根据本发明,扩展模块(30,31,32)至少具有半渗透的第一干涉滤波器(36),该扩展模块用于同时获取物质样品(15)的第一成分和第二成分(16,17)。本发明还涉及用于测量物质样品(15)的组分(19)的方法(100),该方法能够借助这种拉曼光度计(10)执行。本发明还涉及设计用于执行这种方法(100)的评估单元(60)以及具有根据本发明的拉曼光度计(10)的光谱仪系统(70)。本发明还涉及用于模拟根据本发明的拉曼光度计(10)的运行行为的计算机程序产品(80)。

    一种自动对焦信号收集镜头及其应用

    公开(公告)号:CN117804602A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202211171621.7

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本申请公开了一种用于远程拉曼系统的自动对焦信号收集镜头,包括信号收集镜头、变焦模块、激光测距仪、自动对焦控制器、反射镜I;反射镜I位于信号收集镜头朝向待测目标一侧的光轴上;激光测距仪发出的测距光束经过反射镜I反射后与所述信号收集镜头的光轴同轴,光束方向朝向待测目标;本申请所述的镜头可以对较远目标进行探测,通过使用大口径拉曼信号收集镜头,获得的信号强度信噪比更高;可以对运动目标或设备本身在运动导致物距连续变化的情况下,对目标实施连续拉曼探测;可以将拉曼探测器的使用平台拓展到各型车辆或飞行器上。

    一种多用途便携式光谱检测装置

    公开(公告)号:CN113503964B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202110941927.5

    申请日:2021-08-17

    Abstract: 本发明涉及一种多用途便携式光谱检测装置,包括,中空状的外壳腔体、固定于该外壳腔体内的分光镜和图像传感器,外壳腔体具有第一端口和第二端口,图像传感器固定于所述第二端口处;分光镜具有一壳体,该壳体具有一入光口和一出光口,入光口靠近第一端口,出光口靠近第二端口,待测光沿第一端口进入入光口,传输经过分光镜之后依次沿出光口和第二端口出射进入图像传感器;外壳腔体具有侧壁,侧壁与壳体之间通过可拆卸式的固定件固定。本发明光谱检测装置的第一端口可根据检测的不同需求安装不同的组件,实现例如是光谱仪、色彩照度计、高光谱成像、拉曼检测等不同的功能,克服了现有的光谱仪成本昂贵、用途专一的特点。

    一种拉曼探头及其工作系统和工作方法

    公开(公告)号:CN115420382B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202210981248.5

    申请日:2022-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种拉曼探头及其工作系统和工作方法,属于光学仪器领域,该探头包括光源,滤光结构,驱动机构,聚焦透镜,以及信号收集装置,从光源发出的激发光依次经过带通滤光膜,然后经聚焦透镜汇聚于被测样品,样品被激发的散射光经聚焦透镜汇聚后通过长通滤光膜,最后汇聚于信号收集装置;所述滤光结构过滤光源在传输介质中的拉曼散射和其他杂光,以及样品被激发的散射光中的瑞利散射光和其他杂光,所述聚焦透镜与驱动机构连接,实现精准位移或改变焦距,从而动态调整拉曼探头探测深度;该探头不仅能高效收集拉曼信号,同时还可灵活适应不同的检测场景,无需频繁更换探头,使用方便,且节约成本。

    一种基于连续双缝扫描的束流发射度测量仪及测量方法

    公开(公告)号:CN117553916A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311509940.9

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于连续双缝扫描的束流发射度测量仪及测量方法,测量仪包括数据处理模块、狭缝模块和荧光采集模块;数据处理模块和荧光采集模块电连接;狭缝模块包括第一狭缝板和第二狭缝板,第一狭缝板包括第一狭缝;第二狭缝板包括第二狭缝,第一狭缝和第二狭缝依次位于束流前进方向上,束流经第一狭缝后分割成n个子束团,子束团经第二狭缝后分割成m个子子束团;荧光采集模块包括荧光屏和图像采集装置,图像采集装置用于采集荧光屏上子子束团的荧光图像;数据处理模块用于根据子子束团的荧光图像,确定束流在第一狭缝处的相空间分布。利用两个纵向连续狭缝进行发射度测量,可以抑制空间电荷效应造成的测量误差,可以精准获得束流发射度。

    光散射共焦激发收集系统
    30.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107831142B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN201711287351.5

    申请日:2017-12-07

    Applicant: 黄保坤

    Inventor: 黄保坤 朱琳

    Abstract: 本发明涉及一种光散射共焦激发收集系统,其包括:2N个光学反射器件,2N个光学反射器件具有同一个焦点,来自所述焦点的发散光在被第一个光学反射器件反射后,能够依次被其余光学反射器件反射,并至少再一次通过所述焦点(2)。本发明的光散射共焦激发收集系统能够将激发光源经若干个光学器件多次重复反射乃至聚焦于焦点,增加激发光源利用效率,同时能够对焦点向立体空间发出的光散射信号进行高效收集。

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