SARS病毒、抗病毒药疗效的K.β.C.计量与唾液干涉图

    公开(公告)号:CN1553183A

    公开(公告)日:2004-12-08

    申请号:CN03140881.8

    申请日:2003-06-04

    Applicant: 王森

    Inventor: 王森

    Abstract: 本发明确立了K.β.C.计量原理:对于等厚的唾液薄层而言,相干光干涉现象的显著程度β(简称干涉度)与垂直入射的相干光的波长λ,与唾液中的病毒浓度C的增长规律,是β=e-C/λ在已知相干光波长λ的条件下,本发明通过直接测出相干光强度级别K,由β=k-1/k+1的关系式算出β,再根据β=e-C/λ,求出唾液中的病毒浓度C,把这种计量体液病毒浓度的方法称为K.β.C.计量。K.β.C.计量仪器是体液干涉采样杯和光学读数器。本发明提出了得到整个唾液薄层中各种病毒的相干光信号,并让这些相干光信号在微机屏幕上形成唾液干涉图的方案,提出了SARS和非SARS患者唾液干涉图的特征干涉图样。

    用于使用静态几何偏振操纵的偏振测定的方法和系统

    公开(公告)号:CN113518904B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN201980088319.5

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 公开了用于使用偏振状态的静态几何操纵的偏振测定的系统和方法的实施方案。根据一个实施方案,一种分光偏振计包括具有几何变化快轴的延迟器。所述快轴沿着测定偏振的维度变化。所述分光偏振计具有偏振分析器和光谱光学平台。所述光谱光学平台具有:狭缝,所述狭缝在与所述延迟器的所述测定偏振的维度相同的空间维度上;准直器;分散元件,用于将从所述准直器接收的光的光谱分量沿着垂直于所述狭缝的所述空间维度的光谱维度分散;聚焦光学器件;以及二维探测器阵列。使用四分之一波延迟器可以提供完整的斯托克斯偏振测定,但是也可以使用半波延迟器。

    一种用于智能眼镜中测量环境光谱的方法及装置

    公开(公告)号:CN117405228A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311377340.1

    申请日:2023-10-23

    Abstract: 本发明涉及一种用于智能眼镜中测量环境光谱的方法,包括以下步骤:S1:在眼镜的镜框上开设用于接收环境光线的光线接收孔;S2:在光线接收孔中安装环境光谱采集装置,该环境光谱采集装置具有包括透镜及可调节自身与透镜之间角度的分光器的光路单元、将经光路单元分光后的光线进行采集的颜色光传感器单元、控制单元、无线传输单元及电源管理单元;S3:根据颜色光传感器光谱计算得出当前光线的具体波长及该波长下的光线强度;S4:通过控制单元控制分光器的旋转角度,使第二种波长的光线照射到颜色光传感器单元上;S5:重复S3及S4步骤,分时测出当前环境光的全光谱范围信息。

    连续微波电场的测量方法和测量装置

    公开(公告)号:CN117054761A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310814212.2

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本申请提出一种连续微波电场的测量方法和测量装置,其中,所述测量方法包括根据所述连续微波电场的频率范围,确定超外差测量的本振信号;利用处于里德堡终态的碱金属原子的交流斯塔克光谱测量所述连续微波电场;其中,所述本振信号的频率在所述碱金属原子的非共振区域内。根据本申请的实施例,采用非共振超外差技术,将较强远失谐的微波信号作为本振微波场,并利用交流斯塔克光谱测量连续微波电场,实现了较大微波频率范围内的连续无跳频微弱电场测量,弥补了过远失谐导致微波电场测量灵敏度急剧下降的缺陷。

    用于通过光学发射光谱法进行元素识别的方法和系统

    公开(公告)号:CN114585889A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN201980101492.4

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明涉及一种经由光学发射光谱法自动识别样品中一种或多种元素的存在的计算机实现的方法。所述方法包括以下步骤:从所述样品中获得样品光谱数据;针对元素周期表中通过光学发射光谱法可量化的每个元素获得一个或多个预定发射波长的列表,每个预定发射波长与一个或多个潜在干扰发射波长的列表相关联;基于所述发射波长列表确定对应于所述样品光谱数据中的谱峰的一个或多个分析物波长的列表;基于对应于所述分析物波长的一个或多个潜在干扰发射波长的所述列表,针对每个分析物波长确定所述对应谱峰是否具有受到引起光谱干扰的干扰发射波长影响的可能性;通过从所述分析物波长列表中移除对应于具有受到干扰发射波长影响的可能性的谱峰的分析物波长,确定一个或多个分析物波长的经修订的列表;以及基于应用于所述经修订的分析物波长列表的一组判据,确定一种或多种元素存在于所述样品中的置信水平。

    高灵敏度光学检测系统
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110770552A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201880040386.5

    申请日:2018-06-14

    Applicant: 陈敬红

    Inventor: 陈敬红

    Abstract: 本发明公开了一种用于检测化学和生物分析物的高灵敏度光学系统,其包括容器、光导、分析物、激发光源、检测器、激发和发射滤光片以及导光组件。新颖的光学系统被固定在外壳中,并以外部连接或内部连接方式连接到设备,以进行数据输入、处理、显示、存储和通信。该光学系统可以以廉价的移动即时医疗方式对多种疾病进行临床水平的诊断。它可以是具有单个或一组光学结构的独立单元,也可以与其他检测系统例如移动显微镜结合使用成为定性和定量检测设备。它也可以在某些商业仪器中实施以提高灵敏度。此外,光学系统的尺寸可以大大减小,以形成高度集成的芯片实验室解决方案。

    紫外线强度监测方法及系统,以及移动终端

    公开(公告)号:CN107314815B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201710677075.7

    申请日:2017-08-09

    Inventor: 吴安平

    Abstract: 本发明涉及一种紫外线强度监测方法和系统,以及移动终端。该紫外线强度监测方法,应用于紫外线强度监测系统以及配置有该紫外线强度监测系统的移动终端,用于监测该移动终端所处当地的紫外线强度。该紫外线强度监测方法包括步骤:获取当地太阳光谱中可见光与紫外线的光强比率;检测当地可见光强度;以及根据该当地可见光强度和该可见光与紫外线的光强比率,计算当地紫外线强度。上述的紫外线强度监测系统及方法,通过获取当地的可见光强度,并根据当地的可见光与紫外线的光强比率计算出当地紫外线强度,从而为用户提供较为精确的当地的紫外线强度数据,使用户能够根据实际的紫外线强度做好防护措施。

    光谱仪
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105277281A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201410441990.2

    申请日:2014-09-02

    Abstract: 本发明提供一种光谱仪,用以分析待测光。光谱仪包括分光单元、光检测器及处理单元。分光单元将待测光的不同的波长成分分解。光检测器检测被分解的待测光,以获得一光谱。处理单元电性连接至光检测器,且用以根据来自光检测器的光谱计算出光谱于特定波段中的光辐射量相对于光谱的总光辐射功率密度、总光辐射功率强度及总光辐射能量的至少其中之一的比例,其中所述特定波段是落在从红外光至紫外光的可见光与不可见光的波段内。

    一种探测目标波段强度的光谱传感器

    公开(公告)号:CN104236714A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201310226260.6

    申请日:2013-06-07

    Applicant: 刘红超

    Inventor: 刘红超

    Abstract: 本发明涉及一种探测目标波段强度的光谱传感器,包括波段选择模块、光电传感模块、电信号连接模块及封装防护、支架和连接线。所述波段选择模块位于入射光的一侧,光电传感模块位于波段选择模块出射光的一侧,电信号处理模块与光电传感模块电连接,所述波段选择模块、光电传感模块、电信号连接模块以半导体封装工艺封装在一起组成独立光电器件。本发明便于测定目标波段范围光谱强度,具有较高的选择性和灵敏度,可用于光源特征光谱快速测定和物质性质分析。本发明器件体积小,集成度高,具有较高的可靠性,结构简单,配置灵活,适应范围广。

    一种互补测量的时间分辨单光子光谱计数成像系统及方法

    公开(公告)号:CN102901564B

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201210265276.3

    申请日:2012-07-27

    Abstract: 本发明提供一种互补测量的时间分辨单光子光谱计数成像系统及方法。该系统由光学部分和电学部分组成,光学部分将光成像在空间光调制器上,经调制将光出射至两臂方向,分别对其准直和分光,电学部分完成探测、控制和计算等。该方法采用可见光和近红外光单光子探测器线阵同时探测空间光调制器两臂出射光的光谱,一臂探测可见光光谱,一臂探测近红外光光谱,实现互补测量和最大光通量,灵敏度高;以时幅变换或延时计数门宽的方式实现周期对象皮秒级时间分辨,以逐帧测量方式实现非周期对象秒级时间分辨;根据矩阵互补,以关联的压缩传感算法同时获得可见光和近红外光的彩色视频帧序列,提高了成像质量和速度;并统计出时间分辨光谱图以便光谱分析。

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