一种基于DMD的编码成像拉曼光谱仪及方法

    公开(公告)号:CN111257299B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010100785.5

    申请日:2020-02-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于DMD的编码成像拉曼光谱仪及方法,激光发射器(1)的光线射入待测物体(7)后散射的光路上依次设置涂膜技术镜(8)、第一DMD(11)、第二凹面反射镜(13)、刻线式反射光栅(14)、第三凹面反射镜(15)、第二DMD(16)、第三会聚透镜(17)、光电倍增管(18)和放大器(19),所述第三会聚透镜(17)的弧面朝向所述第二DMD(16),所述第三会聚透镜(17)的另一面朝向所述光电倍增管(18);所述第一DMD(11)、所述第二DMD(16)、所述光电倍增管(18)和所述放大器(19)连接控制终端。解决了解决传统CCD价格昂贵,传统DMD光谱仪准确性差,使用率低下浪费资源等问题,具有良好的推广和应用价值。

    一种针对拉曼光谱仪应用的反射微镜控制电路

    公开(公告)号:CN112363434A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011318948.3

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种针对拉曼光谱仪应用的反射微镜控制电路,包括:包括主控单元、反射微镜控制单元和微镜反射单元;控单元,用于控制系统启动并向控制电路部分发送指令;反射微镜控制单元,用于将主控单元发送的指令转换为微镜反射单元执行所需的指令,建立主控单元与微镜之间的联系,根据检测原理选配适应元件;微镜反射单元,用于接收反射微镜控制单元发送的指令,并根据指令使部分微镜翻转,使照射在其表面的一部分光被反射。本电路很好的解决市场上常用电路针对反射微镜的控制电路适用性不足和价格高的问题,并且很好地对微镜反射单元实现控制,使其具有较好的稳定性和抗干扰能力,能够较好地适用于拉曼光谱仪领域。

    一种基于DMD的编码成像拉曼光谱仪及方法

    公开(公告)号:CN111257299A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010100785.5

    申请日:2020-02-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于DMD的编码成像拉曼光谱仪及方法,激光发射器(1)的光线射入待测物体(7)后散射的光路上依次设置涂膜技术镜(8)、第一DMD(11)、第二凹面反射镜(13)、刻线式反射光栅(14)、第三凹面反射镜(15)、第二DMD(16)、第三会聚透镜(17)、光电倍增管(18)和放大器(19),所述第三会聚透镜(17)的弧面朝向所述第二DMD(16),所述第三会聚透镜(17)的另一面朝向所述光电倍增管(18);所述第一DMD(11)、所述第二DMD(16)、所述光电倍增管(18)和所述放大器(19)连接控制终端。解决了解决传统CCD价格昂贵,传统DMD光谱仪准确性差,使用率低下浪费资源等问题,具有良好的推广和应用价值。

    一种应用微镜反射的拉曼光谱仪

    公开(公告)号:CN110186897A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910468837.1

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开一种应用微镜反射的拉曼光谱仪,包括激光发射器、反光镜、涂膜技术镜、待测物体、凹面反射镜、光栅、反射镜、DLP数字光处理装置、光电倍增管,所述激光发射器的输出端与所述反光镜的输入端相连接,所述反光镜的输出端与所述涂膜技术镜的输入端相连接,所述涂膜技术镜的输出端与所述待测物体的输入端相连接,所述待测物体的输出端通过所述涂膜技术镜与所述凹面反射镜的输入端相连接,所述凹面反射镜的输出端与所述光栅的输入端相连接,所述光栅的输出端与所述反射镜的输入端相连接,所述反射镜的输出端与所述DLP数字光处理装置的输入端相连接,所述DLP数字光处理装置的输出端与所述光电倍增管的输入端相连接。本发明提高了检测的精度。

    一种银耳孢子胞外多糖及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118599026A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410786645.6

    申请日:2024-06-18

    Abstract: 本发明属于真菌多糖应用技术领域,具体涉及一种银耳孢子胞外多糖及其制备方法与应用。所述银耳孢子胞外多糖的单糖组成及相应的单糖摩尔百分比为:甘露糖:葡萄糖醛酸:葡萄糖:木糖:岩藻糖:半乳糖:阿拉伯糖=53.31%~55%:4.63%~6.6%:2.25%~5.1%:19.98%~25.2%:8.76%~14.63%:1.69%~1.8%:0.47%~0.67%,是分子量为1000~1500kDa的多糖。本发明提供的胞外多糖具有优异的体内降糖降脂活性,其生产成本低、周期短,条件易控制,有望替代传统子实体多糖,在制备降血糖、血脂药物中具有较大的应用潜力。

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