一种激光共焦深层拉曼光谱测量方法与装置

    公开(公告)号:CN118311019A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410547568.9

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明公开的一种激光共焦深层拉曼光谱测量方法与装置,属于光谱检测技术领域。本发明包括光源系统、扩束系统、分光系统、位于分光系统反射方向的共焦探测系统、位于分光系统透射方向的二向色分光系统、位于二向色分光系统反射方向的聚焦系统、被测样品,以及位于二向色分光系统透射方向的深层光谱探测系统,以及用于装置数据采集及处理的测控系统。本发明将共焦探测和深层拉曼光谱相结合,将样品激发的拉曼散射光和瑞利光分离;利用构建的深层拉曼光谱系统对的拉曼光谱进行深层光谱信息探测,利用瑞利光构建差动共焦系统获取物理形貌信息,实现样品表面物理信息和内部化学信息的多维信息探测。本发明适用于生物医学、考古鉴定、刑侦等领域。

    高空间分辨双轴差动共焦图谱显微成像方法与装置

    公开(公告)号:CN103926197B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201410100592.4

    申请日:2014-03-18

    CPC classification number: G01J3/44 G01N21/65 G02B21/0032 G02B21/0076

    Abstract: 本发明属于光谱测量技术领域,涉及一种高空间分辨双轴差动共焦图谱成像方法与装置。本发明的核心思想是融合双轴差动共焦显微和光谱探测技术,采用分割焦斑差动探测实现几何位置的精密成像,简化了传统差动共焦显微系统的光路结构,继承了双轴显微技术的大视场、大工作距的优势,实现了系统高空间分辨图谱合一的探测。本发明不仅具有高空间分辨力,还具有三维层析几何成像、光谱探测和微区图谱层析成像三种模式,为微区光谱探测提供了一种新的解决途径,在生物医学、物理材料学等领域有广泛的应用前景。

    激光差动共焦图谱显微成像方法与装置

    公开(公告)号:CN103091299B

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201310026956.4

    申请日:2013-01-21

    CPC classification number: G01N21/47 G01N21/65 G01N21/658 G01N2201/063

    Abstract: 本发明属于光学显微成像及光谱测量技术领域,涉及一种高空间分辨激光差动共焦图谱成像方法与装置。本发明的核心思想是融合差动共焦探测和光谱探测技术,并利用二向色分光系统(13)对瑞利光和拉曼散射光进行无损分离,其中,拉曼散射光进行光谱探测,瑞利光进行几何位置探测,利用差动共焦曲线(43)过零点与焦点位置精确对应这一特性,通过过零点触发来精确捕获激发光斑焦点位置的光谱信息,实现高空间分辨的光谱探测,构成一种可实现样品微区高空间分辨光谱探测的方法和装置。本发明具有定位准确,高空间分辨,光谱探测灵敏度高和测量聚焦光斑尺寸可控等优点,在生物医学、法庭取证等领域有广泛的应用前景。

    高空间分辨双轴差动共焦图谱显微成像方法与装置

    公开(公告)号:CN103926197A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410100592.4

    申请日:2014-03-18

    CPC classification number: G01J3/44 G01N21/65 G02B21/0032 G02B21/0076

    Abstract: 本发明属于光谱测量技术领域,涉及一种高空间分辨双轴差动共焦图谱成像方法与装置。本发明的核心思想是融合双轴差动共焦显微和光谱探测技术,采用分割焦斑差动探测实现几何位置的精密成像,简化了传统差动共焦显微系统的光路结构,继承了双轴显微技术的大视场、大工作距的优势,实现了系统高空间分辨图谱合一的探测。本发明不仅具有高空间分辨力,还具有三维层析几何成像、光谱探测和微区图谱层析成像三种模式,为微区光谱探测提供了一种新的解决途径,在生物医学、物理材料学等领域有广泛的应用前景。

    一种高空间分辨共焦拉曼光谱探测方法与装置

    公开(公告)号:CN103105231A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310027359.3

    申请日:2013-01-21

    Abstract: 本发明属于光学显微成像及光谱测量技术领域,涉及一种高空间分辨共焦拉曼光谱探测方法与装置。该方法与装置在光谱探测中融入共焦技术,并利用二向色分光系统(13)对瑞利光和拉曼散射光进行无损分离,利用共焦曲线(34)最大值与焦点位置精确对应的特性,通过寻找最大值来精确捕获激发光斑焦点位置的光谱信息,实现高空间分辨的光谱探测,构成一种可实现样品微区高空间分辨光谱探测的方法和装置。本发明具有定位准确,高空间分辨,光谱探测灵敏度高等优点,在生物医学、法庭取证等领域有广泛的应用前景。

    激光差动共焦空间偏移拉曼光谱测量方法与装置

    公开(公告)号:CN118518652A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410547513.8

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明公开的激光差动共焦空间偏移拉曼光谱测量方法与装置,属于光谱检测技术领域。本发明包括光源系统、扩束系统、第一分光系统、差动共焦探测系统、二向色分光系统、聚焦系统、空间偏移光谱分离系统、光谱探测系统、测控系统。本发明将差动共焦方法引入到空间偏移拉曼光谱探测中,利用构建的空间偏移拉曼光谱系统对分离获得的拉曼光谱进行深层光谱信息探测,利用瑞利光构建差动共焦系统准确获取最小激发光斑位置及几何形貌信息,解决过大聚焦光斑尺寸对空间偏移量的影响,利用差动共焦焦点触发探测方法改善激光差动共焦空间偏移拉曼光谱测量装置的抗漂移特性,实现样品表面形貌和内部深层光谱信息的多参数、高稳定探测。

    动态焦点跟踪的激光共焦拉曼光谱探测方法及装置

    公开(公告)号:CN118518651A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410547427.7

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明公开的动态焦点跟踪的激光共焦拉曼光谱探测方法及装置,属于显微光谱成像领域。本发明利用共焦探测系统光强和轴向离焦距离一一对应的特性,结合频闪原理对离面运动状态的被测样品进行相位锁定的离焦位置检测,使用轴向驱动系统调节焦点位置,完成对振动器件的焦点跟踪,结合共焦拉曼光谱探测系统收集相位锁定状态下的拉曼光谱信息,实现动态焦点跟踪的激光共焦拉曼光谱探测;焦点跟踪的同时记录轴向位移即样品振动位移,结合相位焦点跟踪的拉曼光谱信息,实现高空间分辨“振动波形‑拉曼光谱”融合图的绘制。本发明解决使用拉曼光谱测试离面振动样品时的焦点偏移问题的同时能够获取相位振动位移信息,具有高灵敏度、高空间分辨、易集成且结构简单等优点。

    一种抗漂移空间偏移拉曼光谱探测方法与装置

    公开(公告)号:CN118329867A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410547628.7

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明公开的一种抗漂移空间拉曼光谱探测方法与装置,属于光谱检测技术领域。本发明包括光源系统、扩束系统、二向色分光系统、会聚系统、被测样品、扫描平移系统、位于二向色分光系统透射方向的空间偏移拉曼光谱探测系统、以及用于进行会聚光斑轴向位置监测的轴向监测系统。空间偏移拉曼光谱探测系统采用正向空间偏移拉曼光谱方式实现空间偏移拉曼光谱探测。本发明将轴向监测与空间偏移拉曼光谱探测相结合,利用轴向监测系统对系统激发光斑的轴向位置进行实时监测,从而消除或减小激发光斑轴向位置对探测结果的影响,提高抗漂移空间偏移拉曼光谱探测装置的稳定性和抗漂移能力。本发明适用于生物医学、考古鉴定等领域。

    光束调制型逆向空间偏移拉曼光谱测量方法与装置

    公开(公告)号:CN118329866A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410547479.4

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明公开的一种光束调制型逆向空间偏移拉曼光谱测量方法与装置,属于光谱检测领域。本发明包括点光源系统、扩束系统、光束调制系统、二向色分光系统、空间偏移量缩放系统、第五会聚镜、光谱探测系统。本发明利用光束调制方式实现系统空间偏移量调制,避免测量过程中器件的移动,提高光束调制型逆向空间偏移拉曼光谱测量装置的稳定性和结果的准确性。本发明通过对光束调制系统加载数字调制图样进行空间偏移量值设定,利用光束调制系统对激发光的形状进行自由、静态调制,实现空间偏移量自由、灵活的选择,实现逆向空间偏移拉曼光谱的灵活测量。本发明利用空间偏移量缩放系统,实现空间偏移量大范围粗调及微细精调,实现深层拉曼光谱的准确测量。

    高空间分辨双轴共焦图谱显微成像方法与装置

    公开(公告)号:CN103411957B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310370396.4

    申请日:2013-08-22

    Abstract: 本发明属于光谱测量技术领域,涉及一种高空间分辨双轴共焦图谱成像方法与装置。本发明的核心思想是将双轴共焦显微和光谱探测技术有机融合,利用常被遗弃的瑞利光进行辅助探测,提高系统的空间分辨力,并且具有三维尺度层析图像、光谱探测及微区图谱层析成像三种探测模式。本发明具有空间分辨力高,定位准确,光谱探测灵敏度高等优点,在生物医学、物理材料学、石油化工、环境科学等领域有广泛的应用前景,为微区三维几何位置与光谱的高空间分辨探测提供了新途径。

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