Abstract:
An apparatus and method for measuring Raman-type spectra using optical dispersion to convert an optical spectrum into a waveform which can be detected directly in the time domain without the use of a conventional spectrometer. In the example of stimulated Raman spectroscopy, the apparatus and method exposes a sample to a chirped, pulsed probe beam and a Raman pump beam and the resulting Raman spectra is detected by an optical detector in the time domain, and analyzed. Alternatively, the Raman spectra from the probe and pump beams is chirped with a dispersive element prior to detection and analysis. Each probe pulse provides a snapshot of the Raman spectrum that is sampled in time so that neither repetitive waveforms nor static samples are required. Therefore, high speed acquisitions and high throughput assays can be conducted. To facilitate detection, these spectral signals can also be amplified using distributed Raman amplification directly in the dispersive element.
Abstract:
Es wird ein Verfahren zum Nachweis mindestens einer in einem Medium (312) enthaltenen chemischen Verbindung V vorgeschlagen. Das Verfahren weist einen Verifikationsschritt (420) auf, in welchem bestimmt wird, ob die Verbindung V in dem Medium (312) enthalten ist. Weiterhin weist das Verfahren einen Analyseschritt (424) auf, in welchem eine Konzentration c der mindestens einen chemischen Verbindung V bestimmt wird. Der Verifikationsschritt umfasst folgende Teilschritte: (a1 ) das Medium (312) wird mit einer ersten Analysestrahlung (316) einer variablen Wellenlänge λ bestrahlt, wobei die Wellenlänge λ mindestens zwei verschiedene Werte annimmt; (a2) anhand vom Medium (312) als Antwort auf die erste Analysestrahlung (316) absorbierter und/oder emittierter und/oder reflektierter und/oder gestreuter Strahlung (324) wird mindestens eine spektrale Antwortfunktion A(λ) generiert; (a3) mindestens eine spektrale Korrelationsfunktion K(δλ) wird gebildet durch spektralen Vergleich der mindestens einen spektralen Antwortfunktion A(λ) mit mindestens einer Musterfunktion R(λ + δλ), wobei die mindestens eine Musterfunktion R(λ) eine spektrale Messfunktion eines die chemische Verbindung V enthaltenden Mediums (312) repräsentiert und wobei δλ eine Koordinatenverschiebung ist; (a4) in einem Mustererkennungsschritt (418) wird die mindestens eine spektrale Korrelationsfunktion K(δλ) untersucht und darauf geschlossen, ob die mindestens eine chemische Verbindung V in dem Medium (312) enthalten ist; Der Analyseschritt (424) weist folgende Teilschritte auf: (b1 ) das Medium (312) wird mit mindestens einer zweiten Analysestrahlung (318) mit mindestens einer Anregungswellenlänge λ EX bestrahlt; (b2) anhand vom Medium (312) als Antwort auf die zweite Analysestrahlung (318) der Wellenlänge λ EX absorbierter und/oder emittierter und/oder reflektierter und/oder gestreuter Strahlung (326) der Antwortwellenlänge λ RES wird mindestens eine spektrale Analysefunktion B(λ EX ,λ RES ) generiert und daraus auf die Konzentration c geschlossen.
Abstract translation:它提出了一种方法,用于在介质中检测至少一个(312)中含有的化学化合物V. 该方法包括验证步骤(420),其中,在所述介质(312)的化合物V是否被包括被确定。 此外,该方法包括:分析步骤(424),其中,浓度c确定至少一种化学化合物V. 所述验证步骤包括以下子步骤:(a1)中的介质(312)具有第一分析辐射(316)的可变波长? 照射,其中,所述波长λ 假定至少两个不同的值; 基于响应于所述第一分析辐射(316)的介质(312)上(A2)吸收和/或发射和/或反射和/或散射的辐射(324)的至少一个的光谱响应函数产生A(); (A3)至少一种频谱相关函数K(D 2)是由至少一个光谱响应函数A(λ)的光谱比较与至少一个图形函数R(λ)+ D(),其中,所述至少一个图案函数R(λ)的光谱测量功能形成 含有化学化合物V(312)表示,并且其中为d的介质的? 是一坐标偏移; (A4)在图案识别步骤(418)进行检测的至少一个频谱相关函数K(D 2),并且在至少一种化学化合物V是否被包含在所述介质(312)关闭; 分析步骤(424)包括以下子步骤:(b1)中,所述介质(312)EX SUB>与至少一个第二分析辐射(318)照射具有至少一个激发波长 ;? (B2)基于响应于所述波长的第二分析辐射(318)的介质(312)上<?SUB> EX SUB>吸收的响应波长的和/或发射和/或反射和/或散射的辐射(326)<? > RES SUB>被至少一个频谱分析功能B(? EX SUB> ,? RES SUB>)产生的子并结束对浓度c。
Abstract:
The invention features a method of assaying for the interaction of a probe and an unknown target, said method including a) exciting a sample with radiation, the sample including at least one unknown target, at least one probe, and at least one fluorescent tag, b) measuring the fluorescence from a subvolume of the sample, and c) analyzing the fluctuations of the fluorescence.
Abstract:
A spectrometer (10) includes a two-dimensional array of modulatable microm-irrors (18), a detector (20), and an analyzer (22). The micro-mirrors are positioned for receiving individual radiation components forming a part of a radiation source. The micro-mirrors are modulated at different modulation rates in order to reflect individual radiation components at known and different modulation rates. The micro-mirrors combine a number of the reflected individual radiation components and reflect them to the detector. The detector receives the combined radiation components and creates an output signal. The analyzer is coupled to the detector to receive the output signal and to analyze at least some of the individual radiation components making up the combined reflection. By using a micro-mirror array that modulates the radiation components at different rates, all of the radiations components can be focused onto a single detector to maximize the signal-to-noise ratio of the detector.
Abstract:
According to the disclosed process, light rays enter the transparent medium in a parallel direction and are deflected inside the transparent medium towards a focus, thus avoiding the use of refractive optics. The disclosed focusing optics enable light rays of different wavelengths to be bundled onto a point within the sample, considerably simplifying the design and adjustment of a polychromatic florescence correlation spectroscopy device.
Abstract:
A method and hardware for chromosome classification by decorrelation statistical analysis to provide color (spectral) karyotypes and to detect chromosomal aberrations.
Abstract:
QUE COMPRENDE: a)ETAPA DE VERIFICACION PARA DETERMINAR SI UN COMPUESTO V ESTA CONTENIDO EN EL MEDIO, QUE INCLUYE: a1)EXPONER EL MEDIO A UNA 1ERA RADIACION DE ANALISIS CON UNA LONGITUD DE ONDA L VARIABLE QUE ASUME AL MENOS 2 VALORES DIFERENTES; a2)GENERAR AL MENOS UNA FUNCION DE RESPUESTA ESPECTRAL A(L) CON AYUDA DE LA RADIACION ABSORBIDA Y/O EMITIDA Y/O REFLEJADA Y/O DISPERSADA POR EL MEDIO EN RESPUESTA A LA 1ERA RADIACION; a3)FORMAR AL MENOS UNA FUNCION DE CORRELACION ESPECTRAL K(dL) POR COMPARACION ESPECTRAL DE LA FUNCION DE RESPUESTA CON AL MENOS UNA FUNCION MODELO R(L+dL), DONDE LA FUNCION DE PATRON R(L) REPRESENTA UNA FUNCION DE MEDICION ESPECTRAL DE UN MEDIO QUE CONTIENE EL COMPUESTO QUIMICO V Y dL ES UNA VARIACION COORDINADA; Y, a4)EXAMINAR LA FUNCION DE CORRELACION EN UNA ETAPA DE RECONOCIMIENTO DE MODELO, Y CONCLUIR SOBRE SI EL COMPUESTO QUIMICO V ESTA CONTENIDO EN EL MEDIO; Y, b)ETAPA DE ANALISIS, PARA DETERMINAR UNA CONCENTRACION c DEL COMPUESTO, QUE INCLUYE: b1)EXPONER EL MEDIO A UNA 2DA RADIACION DE ANALISIS QUE TIENE AL MENOS UNA LONGITUD DE ONDA DE EXCITACION LEX; Y, b2)GENERAR AL MENOS UNA FUNCION DE ANALISIS ESPECTRAL B(LEX,LRES) CON AYUDA DE LA RADIACION DE LA LONGITUD DE ONDA DE RESPUESTA LRES ABSORBIDA Y/O EMITIDA Y/O REFLEJADA Y/O DISPERSADA POR EL MEDIO EN RESPUESTA A LA 2DA RADIACION, Y DEDUCIR LA CONCENTRACION c. K(dL) ES (1) o (3), N ES (2), N* ES (4), c ES (5) o (6), B(t,LEX,LRES) ES (7) DONDE t ES UNA CONSTANTE DE TIEMPO Y K1 Y K2 SON CONSTANTES
Abstract:
본 발명은 상관 간섭 분광 장치가 샘플의 스펙트럼 특성을 검출하는 것을 기재하였으며, 장치는 광자로 샘플을 여기시키는 전자기 방사원과, 검출기에 광자의 도달 시간을 검출하도록 구성되고, 또한 다른 광자들의 도달 시간들 사이의 지연을 검출하도록 구성된 검출기로 구성된다. 상기 장치는 또한, 검출기에의 광자들의 도달 사이를 분석하도록 구성된 자기 상관기로 구성될 수 있다. 장치는 또한 다른 스펙트럼 검출 및 예를 들어 라만 분광 및 감쇠 전반사 분광과 같은 특성 시스템과 함께 사용될 수 있다. 본원에는 또한 상관 간섭 분광 장치를 통합한 방법, 시스템 및 키트가 제공된다.