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公开(公告)号:CN105891958A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610415895.4
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
CPC classification number: G02B6/2861 , G02B26/10
Abstract: 本发明公开了一种大行程高扫描频率光纤延迟线,包括:相互对立设置的移动反射模块和固定反射模块,所述移动反射模块通过连接件与驱动电机连接,所述驱动电机通过驱动器连接到计算机,由上位机软件进行运动控制;所述移动反射模块和固定反射模块均包括若干个均匀排布的中空铝制角锥反射镜,所述固定反射模块上的中空铝制角锥反射镜的数量比移动反射模块上多一个;本发明利用角锥反射镜的逆向反射特性,可使反射光和入射光严格平行,从而减小扫描过程抖动对光纤耦合的影响,降低系统插入损耗,利用N块角锥反射镜和N?1块角锥反射镜相对放置,在两个反射模块中形成多次反射来实现光程延迟,相比单角锥反射镜情况,可在电机行程不变的情况下将延迟范围提高N倍。
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公开(公告)号:CN107421915A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710805657.9
申请日:2017-09-08
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01N21/552 , G01N21/3586 , G01N21/01
CPC classification number: G01N21/3586 , G01N21/552 , G01N21/01 , G01N2021/3595 , G01N2201/063
Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹时域衰减全反射光谱的活细胞实时监测实验方法和装置,利用太赫兹衰减全反射倏逝波的穿透深度与细胞层厚度匹配的特点,利用双ATR棱镜进行太赫兹时域衰减全反射测量,通过太赫兹时域光谱技术直接获得细胞在太赫兹波段的时域电场和复数介电常数(或复数折射率),可实现对整个细胞内部生理变化过程的实时监测,避免了传统透射式和反射式太赫兹光谱易受极性液体高吸收率影响的局限,也避免了传统细胞生物学方法需要对细胞染色和侵入的缺点;本发明光学系统集成度高,保证太赫兹光路的准确性,省去了实验中光学元件的调节,可方便地实现整个光谱系统的便携和移动,很适合在细胞生物学实验室内使用。
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公开(公告)号:CN207163909U
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201721148688.3
申请日:2017-09-08
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01N21/552 , G01N21/3586 , G01N21/01
Abstract: 本实用新型公开了一种基于太赫兹时域衰减全反射光谱的活细胞实时监测实验装置,利用太赫兹衰减全反射倏逝波的穿透深度与细胞层厚度匹配的特点,利用双ATR棱镜进行太赫兹时域衰减全反射测量,通过太赫兹时域光谱技术直接获得细胞在太赫兹波段的时域电场和复数介电常数(或复数折射率),可实现对整个细胞内部生理变化过程的实时监测,避免了传统透射式和反射式太赫兹光谱易受极性液体高吸收率影响的局限,也避免了传统细胞生物学方法需要对细胞染色和侵入的缺点;本实用新型光学系统集成度高,保证太赫兹光路的准确性,省去了实验中光学元件的调节,可方便地实现整个光谱系统的便携和移动,很适合在细胞生物学实验室内使用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN205844575U
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201620579098.5
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种大行程高扫描频率光纤延迟线,包括:相互对立设置的移动反射模块和固定反射模块,所述移动反射模块通过连接件与驱动电机连接,所述驱动电机通过驱动器连接到计算机,由上位机软件进行运动控制;所述移动反射模块和固定反射模块均包括若干个均匀排布的中空铝制角锥反射镜,所述固定反射模块上的中空铝制角锥反射镜的数量比移动反射模块上多一个;本实用新型利用角锥反射镜的逆向反射特性,可使反射光和入射光严格平行,从而减小扫描过程抖动对光纤耦合的影响,降低系统插入损耗,利用N块角锥反射镜和N-1块角锥反射镜相对放置,在两个反射模块中形成多次反射来实现光程延迟,相比单角锥反射镜情况,可在电机行程不变的情况下将延迟范围提高N倍。
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