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公开(公告)号:CN107923910A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201680047634.X
申请日:2016-07-22
Applicant: TDK株式会社
IPC: G01N33/543
Abstract: 本发明的目的在于使用磁珠对生物分子标记进行高精度的检测。本发明的检测系统(300)包括:检测器件(200),该检测器件(200)包括:空间,该空间由壁面形成,包含生物分子标记的液体和包含磁珠的液体被导入该空间;以及磁传感器,该磁传感器表面构成壁面的一部分,磁珠的至少一部分与固定于磁传感器表面的生物分子标记或固定于磁传感器表面的生物分子标记附近的分子结合;以及第一磁场施加机构(150),该第一磁场施加机构(150)在使磁珠远离磁传感器表面的方向上施加磁场。
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公开(公告)号:CN100411024C
公开(公告)日:2008-08-13
申请号:CN200480025272.1
申请日:2004-09-01
Applicant: TDK株式会社
CPC classification number: G11B7/24079 , G11B7/00452 , G11B7/0901 , G11B7/24065
Abstract: 根据本发明的一种光学记录介质(10),包括:其上形成有凹槽(11a)的支撑基板(11)、透光层(12),在支撑基板(11)与透光层(12)之间设置的贵金属氧化物层(23),其中,凹槽(11a)的深度设定为大于λ/8n但小于等于60nm,此处,n是透光层(12)对波长为λ的光的折射率。因此,通过将激光束照射在贵金属氧化物层(23)上,在进行超分辨率记录和超分辨率读取时,可获得良好的信号特性,尤其是有足够幅值的推挽信号。此外,因为凹槽的深度设定为60nm或更小,在生产用于制造基板的模片时不会出现较大的困难。
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公开(公告)号:CN1816859A
公开(公告)日:2006-08-09
申请号:CN200480018848.1
申请日:2004-06-29
Applicant: TDK株式会社
IPC: G11B7/24
CPC classification number: G11B7/252 , G11B7/2403 , G11B7/24065 , G11B7/258 , G11B2007/24308 , G11B2007/2431 , G11B2007/24314 , G11B2007/24316
Abstract: 一种光学记录介质(10)包括支撑基板(11)、透光层(12)、和插入到所述透光层(12)和所述支撑基板(11)之间的第一电介质层(31)、贵金属氧化物层(23)、第二电介质层(32)、光吸收层(22)、第三电介质层(33)、和反射层(21)。所述支撑基板(11)的厚度为0.6mm到2.0mm;所述透光层(12)的厚度为10μm到200μm;所述贵金属氧化物层(23)的厚度为2nm到50nm;所述第二电介质层(32)的厚度为5nm到100nm;所述光吸收层(22)的厚度为5nm到100nm;并且所述第三电介质层(33)的厚度为10nm到140nm。因此,在采用针对下一代光学记录介质的光学系统进行超解析记录和再现时可获得优良的特性。
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公开(公告)号:CN1816857A
公开(公告)日:2006-08-09
申请号:CN200480018579.9
申请日:2004-06-30
Applicant: TDK株式会社
IPC: G11B7/24
CPC classification number: G11B7/243 , G11B7/00452 , G11B2007/24304 , G11B2007/24314 , G11B2007/24316 , G11B2007/25706 , G11B2007/25715
Abstract: 本发明的目的是提供一种光学记录盘,包括:衬底(2),第三介电层(3),光吸收层(4),第二介电层(5),含有氧化铂作为主要成分的分解反应层(6),第一介电层(7),和光透射层(8),并且构成该光学记录盘,使得在从光透射层(8)这一侧用激光束(20)照射光学记录盘时,在分解反应层(6)中作为主要成分所含的氧化铂被分解成铂和氧,因此通过由此产生的氧气在分解反应层(6)中形成泡状凹坑,并且贵金属的细小颗粒沉淀在泡状凹坑内,由此在分解反应层(6)中形成了记录标志。
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公开(公告)号:CN1156824C
公开(公告)日:2004-07-07
申请号:CN00122656.8
申请日:2000-06-30
Applicant: TDK株式会社
CPC classification number: G11B7/24085 , B82Y10/00 , G11B7/0052 , G11B7/24
Abstract: 在一种包括一具有凸起和凹坑并/或能够形成记录标记的信息支承表面的光学信息介质中,一个功能层被加入。使用波长大于4NA·PL的读取光可以读出在所述信息支承表面上记载的信息,其中PL是所述凸起和凹坑或记录标记的最小尺寸,NA是读取光学系统的数值孔径,将读取光的功率设置在功能层不会改变其复数折射率的范围内,将读取光辐射到由功能层构成的信息支承表面,或者通过功能层辐射到达信息支承表面,或者通过信息支承表面辐射到达功能层。此介质能以超出衍射极限的高分辨率来读出。
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公开(公告)号:CN1290932A
公开(公告)日:2001-04-11
申请号:CN00108882.3
申请日:2000-03-28
Applicant: TDK株式会社
IPC: G11B7/24
CPC classification number: B82Y10/00 , G11B7/0052 , G11B7/24 , G11B7/24085 , G11B7/252
Abstract: 在一种包括一具有凸起和凹坑和/或能够形成记录标记的信息记录表面的光学信息介质中,加入一功能层。当波长大于4NA·PL的读取光被照射到由该功能层构成的信息记录表面,或通过功能层到达信息记录表面或通过信息记录表面到达功能层时,在上述信息记录表面上记载的信息能被读出,其中PL是上述凸起和凹坑或上述记录标记的最小尺寸,MA是读取光学系统的数值孔径。从功能层反射的反射光的光强按照线性比例随着读取光的功率改变而改变。此介质能以超出衍射极限的高分辨率来读取。
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公开(公告)号:CN115668039A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202180036144.0
申请日:2021-07-13
Applicant: TDK株式会社
Abstract: 该光调制器(200)包括具有第1光波导(11)、第2光波导(12)、对第1光波导(11)施加电场的第1电极(21)和对第2光波导(12)施加电场的第2电极(22)的光调制元件(100)以及控制第1电极(21)与第2电极(22)之间的施加电压的控制部,控制部在令光调制元件(100)的半波长电压为Vπ,令作为施加于光调制元件(100)的施加电压的振幅的施加电压幅度为Vpp时,令Vpp为0.06×Vπ≤Vpp≤0.4×Vπ,在令施加于光调制元件(100)的电压的最小值和最大值分别为Vmin和Vmax,令光调制元件(100)的null点电压为Vn时,令Vn≤Vmin≤Vn+0.29×Vπ,或Vn‑0.29×Vπ≤Vmax≤Vn。
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公开(公告)号:CN114497116A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111228410.8
申请日:2021-10-21
Applicant: TDK株式会社
Abstract: 本发明的发送接收装置具备:接收装置,其具有具备第1铁磁性层、第2铁磁性层和被所述第1铁磁性层和所述第2铁磁性层夹着的间隔层的磁性元件,并接收光信号;发送装置,其具有调制光输出元件,并发送光信号;和电路芯片,其具有与所述磁性元件和所述调制光输出元件电连接的集成电路。
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公开(公告)号:CN109073597A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201780020095.5
申请日:2017-03-24
Applicant: TDK株式会社
IPC: G01N27/72 , G01N33/543
Abstract: 本发明公开了一种可以获得高检测精度的化学传感器。化学传感器(100)的特征在于,具有软磁膜(2)、磁阻效应元件(3)、配置于软磁膜(2)上的第一膜(10)、配置于磁阻效应元件(3)上的第二膜(20),软磁膜(2)配置为,从与软磁膜(2)的膜面垂直的方向观察,其至少一部分不与磁阻效应元件(3)重叠,磁阻效应元件(3)配置为,从与软磁膜(2)的膜面垂直的方向观察,其至少一部分不与软磁膜(2)重叠,第二膜(20)相对于某特定液体的溶解度比第一膜(10)大。
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公开(公告)号:CN109073596A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201780020068.8
申请日:2017-03-24
Applicant: TDK株式会社
IPC: G01N27/72 , G01N33/543
Abstract: 本发明公开了一种可以获得高检测精度的化学传感器。化学传感器(100)的特征在于,具有基板(1)、在基板(1)上沿基板面内方向排列配置的两个以上的磁阻效应元件(3)、配置于相邻的磁阻效应元件(3)之间的区域上的第一膜(10)、配置于磁阻效应元件(3)上的第二膜(20),第二膜(20)相对于某特定液体的溶解度比第一膜(10)大。
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