一种基于自注意力机制的拉曼光谱分类方法

    公开(公告)号:CN115130566A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210696961.5

    申请日:2022-06-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于自注意力机制的拉曼光谱分类方法。包括如下步骤:根据光谱质量对数据进行预处理;将光谱数据输入若干个基于自注意力机制的组件用以提取特征;将提取的特征输入全连接层,得到类别概率的输出;根据损失函数,通过Adam优化算法不断调整模型参数,得到拟合的全局最优解参数;将测试集数据输入完成训练的模型,输出分类结果。与现有技术相比,该方法增强了对全局特征的建模能力,同时能够提取拉曼光谱多尺度光谱的层次化特征,从而达到较高的分类精度,有效促进基于拉曼光谱的癌症早期诊断、细菌分类等应用的推广。

    一种时间门控拉曼光谱系统及其时间同步补偿方法

    公开(公告)号:CN115046987A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210971585.6

    申请日:2022-08-15

    Inventor: 王振友

    Abstract: 本发明公开了一种时间门控拉曼光谱系统及其时间同步补偿方法。其中系统包括光源模块、分束模块、光电探测模块、传输模块、光学延迟模块、拉曼光谱采集模块和控制模块;分束模块将脉冲激光分为两束;光电探测模块将第一光束转换为触发电信号;传输模块将第二光束汇聚至待测样品,将拉曼散射光传输至光学延迟模块,经延时汇聚至拉曼光谱采集模块;拉曼光谱采集模块的光电探测器将拉曼散射光转换为数据电信号,数据采集卡根据触发电信号的触发开始采集数据电信号;控制模块进行数据处理。本发明的技术方案,解决了触发信号与拉曼脉冲信号的同步匹配问题,使得可以使用性能较低的脉冲激光适用于时间门控拉曼光谱系统,从而降低仪器生产成本。

    基于超连续谱激光器的时间分辨拉曼光谱仪

    公开(公告)号:CN114839174A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210235694.1

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于超连续谱激光器的时间分辨拉曼光谱仪,包括脉冲激光系统、光学分光系统、信号采集系统和数据处理系统。本发明以超连续谱激光器为激光源,以片外数字延迟单元为时间门控,以具有时间分辨能力的单光子雪崩二极管(SPAD)阵列作为拉曼信号探测器,通过CMOS SPAD线传感器上集成的片上时间数字转换器(TDC)记录拉曼光谱的时域信息,现场可编程门阵列(FPGA)控制电路对CMOS SPAD线传感器进行信号采集和处理,最后在计算机上进行暗计数去除等数据处理后得到高荧光抑制的时间分辨拉曼光谱。本发明采用超连续谱激光器和单色仪组合的方式,利用不同频率的脉冲激光照射待测样品可以获得更丰富的拉曼光谱和更准确的样品成分信息,具有很好的使用价值和应用前景。

    一种面向微流控芯片的便携式SERS光谱检测装置

    公开(公告)号:CN114813703A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210529351.6

    申请日:2022-05-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向微流控芯片的便携式SERS光谱检测装置,其包括:光源模块,其用于发出产生激光照射被检测样品;SERS微流控芯片,其用于容置被检测样品,且在激光照射下产生SERS检测信号;探测器模块,其用于获取所述SERS检测信号,并且该SERS检测信号转化为对应的电信号;上位机模块,其用于设定控制信号,该控制信号包括:积分时间和所述光源模块的激光功率;控制器模块,其用于获取所述控制信号,根据该控制信号,控制所述光源模块发出激光,并且在预设的积分时间后读取所述电信号,再将该电信号转为SERS光谱信息。

    空间外差拉曼光谱仪
    65.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114719983A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210380784.X

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本发明提供一种空间外差拉曼光谱仪,包括:光源装置、准直透镜、拉曼滤光片组、干涉装置和成像装置;光源装置发出激光后射入样品中,样品受激后发出散射光束;散射光束透过准直透镜的准直和拉曼滤光片组的滤波后进入折光组件中被分为两束;一束准直光束经折光组件的折射后入射至平面反射镜‑中阶梯光栅的平面反射镜发生反射,反射光束进入折光组件中;另一束准直光束经折光组件的折射后透过棱镜入射至平面反射镜‑中阶梯光栅的中阶梯光栅发生衍射,衍射光束透过棱镜进入折光组件与反射光束干涉,干涉光束进入成像装置中,获得空间外差拉曼信号。本发明具有测量波段范围宽、光路调节简单、结构紧凑等优点。

    光学检测设备和光学检测方法
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114689550A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011582795.3

    申请日:2020-12-28

    Inventor: 冯子寅 季敏标

    Abstract: 本公开涉及一种光学检测设备和光学检测方法。所述所述光学检测设备包括:光源装置,所述光源装置被配置为产生第一出射光,所述第一出射光的至少一部分能够激发出处于第一波段的第一激发光和处于第二波段的第二激发光,其中,所述第一波段与所述第二波段彼此分离,且所述第一波段的最大波长小于所述第二波段的最小波长;第一滤光件,所述第一滤光件设于所述第一激发光和所述第二激发光所在的光路上,且所述第一滤光件被配置为使处于所述第一波段和所述第二波段的光通过,并滤除其它波段的光;以及检测装置,所述检测装置设于所述第一滤光件的出射光路上,且所述检测装置被配置为响应于所述第一激发光和所述第二激发光产生检测信号。

    用于基于光热效应的红外扫描近场光学显微镜的方法与装置

    公开(公告)号:CN110573887B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201880028547.9

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 一种用于测量样本的子微米区域的红外吸收的系统和方法。红外光源可以照射位于与扫描探针显微镜(SPM)的针尖相互作用的区域中的样本,以产生与样本区域的红外吸收有关的光学性质的可测量变化的方式对样本进行刺激。探测光源指向样本和SPM针尖的区域,并且,从针尖和样本区域发出的探测光得到收集。所收集的光可用于导出样本区域的红外吸收光谱信息,可以是子微米尺度上的样本区域的红外吸收光谱信息。

    基于锥形光纤探针激发的CARS显微成像装置和方法

    公开(公告)号:CN110763668B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN201910953250.X

    申请日:2019-10-09

    Applicant: 天津大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于锥形光纤探针激发的CARS显微成像装置和方法,该装置至少包括飞秒激光器(1)、电控液晶波片(2)、偏振分束棱镜(3)、斯托克斯光路部分、第二光纤耦合镜(7)、泵浦光路部分、反射镜(8)、泵浦光路、锥形光纤合束器(11)以及信号采集及处理系统(15),所述锥形光纤合束器输出的时间重叠、空间重叠、具有相同线性啁啾的斯托克斯光脉冲和泵浦光脉冲入射至位于三维电控载物台上的待测样品中,以激发待测样品焦点处的CARS信号;所述CARS信号作为信号采集及处理系统的输入,以实现CARS信号的采集和处理。本发明结构简单、调节方便,可以实现光谱聚焦,充分利用超短脉冲的光谱能量并且提高拉曼共振谱分辨率。

    一种基于CCD相机的光学压敏涂料幅频特性检测方法

    公开(公告)号:CN112304493B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202011186794.7

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明提供一种基于CCD相机的光学压敏涂料幅频特性检测方法,包括:信号发生器连接激光光源的外触发接口,对激光光源的工作状态进行控制;同时,信号发生器连接CCD相机的外触发接口,对CCD相机的工作状态进行控制,当正弦压力驻波频率为f1时,得到的幅值Am(f1);保持正弦压力驻波的幅值稳定不变,将正弦压力驻波频率从f1逐渐增大,从而得到PSP涂料的截止频率和极限频率。本发明通过对CCD相机的时序进行控制,通过低帧率CCD相机采集高频脉动压力下的压力敏感涂料荧光图像序列,从而获得全域的动态压力分布,通过本发明方法,有效降低了系统误差,从而提高了光学压敏涂料幅频特性检测准确度。

    微型化激光拉曼光谱采集装置及方法

    公开(公告)号:CN112444512B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202011262636.5

    申请日:2020-11-12

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及一种微型化激光拉曼光谱采集装置及方法,所述装置包括:二向分光片;激光发射单元,放置于二向分光片的光路入射方向;电控调焦单元,放置于二向分光片的光路反射方向;拉曼光谱信号分离和采集单元,放置于二向分光片的透射方向;控制单元,设有谱图绘制模块、聚焦评价模块以及与电控调焦单元连接的位移控制模块,所述谱图绘制模块与拉曼光谱信号分离和采集单元连接,所述聚焦评价模块与拉曼光谱信号分离和采集单元连接,所述位移控制模块与聚焦评价模块连接。本发明能够实现微型化自动聚焦的激光拉曼光谱信号采集,对使用环境和运输条件要求低,使用成本低,且拉曼光谱的激发效率和收集效率高。

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