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公开(公告)号:CN117491920A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311371777.4
申请日:2023-10-23
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01R33/032
Abstract: 用于活体药物代谢二维扫描测量的SERF原子磁力仪装置及方法,包括x轴直线移动机构、y轴直线移动机构、激光发生装置、磁屏蔽筒和多通道原子磁力仪探头;外极化线圈置于多通道原子磁力仪探头两侧,线圈之间放置麻醉的待测大鼠,向待测大鼠注射载药纳米粒子溶液,使其固定于多通道原子磁力仪下方,线圈连接磁场开关,通过磁场开关控制外激励磁场,从而定量测量载药磁纳米粒子在大鼠体内的磁场。通过控制磁屏蔽桶外的x轴直线移动机构与y轴直线移动机构移动连接杆,从而控制磁屏蔽桶内的多通道原子磁力仪探头,使得多通道原子磁力仪探头的原子气室对准待测大鼠的不同位置,探测不同位置的磁场信号。本发明提高了探测的灵敏度,以大鼠体内药物代谢测量为模型,实现了二维平面上多点空间磁场的实时探测,在生物磁场测量等领域具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115656896A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211360518.7
申请日:2022-11-02
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01R33/032
Abstract: 一种用于药物代谢研究的多通道SERF原子磁力仪装置,包括两个相互空间垂直的泵浦光路和探测光路、设置在光路交汇处的原子吸收气室、设置在探测光路上且位于原子吸收气室后侧的多通道光电探测器、以及功率放大装置;泵浦光路的初始线偏振激光处理后形成圆偏振光a,准直为平行光a后打入原子吸收气室,形成光泵浦,使生物体内的磁性物质代谢产生的磁场变化可以被探测;探测光路的初始线偏振激光处理后形成圆偏振光b,得到均匀的线状光后穿过原子吸收气室继续传播至多通道光电探测器。本发明还提供一种用于药物代谢研究的多通道SERF原子磁力仪装置的研究方法。本发明提高了探测的灵敏度、且得到了更全面的药物代谢变化过程的数据。
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公开(公告)号:CN112415444A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011118583.X
申请日:2020-10-19
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01R33/032 , G02B27/28
Abstract: 本发明公开了一种基于量子弱测量的原子磁力仪探测光路系统,所述原子磁力仪探测光路系统依次包括激光光源、第一偏振片、二分之一波片、相位补偿器、原子气室、第二偏振片和电荷藕合器件;其中,激光光源经过第一偏振片进行偏振预选择和二分之一波片的偏振调节,实现系统的前选择偏振态;前选择偏振态通过相位补偿器实现两个正交偏振分量在光传播横截面上的空间分离,原子气室产生的旋光和第二个偏振片共同实现系统的后选择偏振态。本发明提供的原子磁力仪探测光路系统可以对磁致旋光角进行高灵敏度检测,以实现磁场的高灵敏度传感。
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公开(公告)号:CN117191743A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311072408.5
申请日:2023-08-24
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 基于sagnac干涉仪结构与量子弱测量传感的小型装置和方法,包括SLD光源,SLD光源发射的激光束通过第一偏振片进行前选择,被PBS分束成两束偏振方向相互垂直的光后,依次经历第一带有流道和待测液的三角棱镜、第一半波片、第二带有流道和待测液的三角棱镜、第二半波片、反射镜后在PBS偏振分光棱镜耦合为一束光出射,偏振光在第一带有流道和待测液的三角棱镜、第二带有流道和待测液的三角棱镜位置处,发生棱镜玻璃‑被测液体界面全内反射。出射光经过相位补偿器后,通过第二偏振片进行后选择,最终为光谱仪所接收。本发明将sagnac干涉仪集成到的光学支撑平台上,进而应用于生物样品状态的弱测量办法,使得整体系统更加小巧便携,具有更高的稳定性与通用性。
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公开(公告)号:CN116297186A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310135808.X
申请日:2023-02-20
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 基于光波导结构与弱测量的液体折射率传感系统及方法。本发明包括SLD光源、高斯滤波片、偏振片Ⅰ、偏振片Ⅱ、光波导、四分之一波片Ⅰ、四分之一波片Ⅱ以及光谱仪。SLD光源发射中心波长为830nm的激光,激光经过高斯片后通过前选择偏振片进行前选择。光到达光波导后在待测液‑波导表面多次全内反射后出射,出射光经过波片进行p和s偏振的相位调节,通过后选择偏振片进行后选择,出射光由光谱仪接收并进行中心波长分析,最终由计算机根据中心波长位移计算得到待测液体折射率。本发明还提供基于光波导结构与弱测量的液体折射率传感方法。本发明通过光波导实现直线共路和多次反射,较传统的测量方法具有更高的稳定性和灵敏度。
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公开(公告)号:CN115077705A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210570199.6
申请日:2022-05-24
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 基于偏振光束分离的光入射角和偏振多功能探测光路系统,其特征在于:包括激光光源、以及沿激光光源光路依次设置的偏振片、二分之一波片、格兰泰勒棱镜和光斑分析仪,所述激光光源经过偏振片、二分之一波片后,成为偏振方向可以改变的线偏振光,该线偏振光以入射角度θ入射至格兰泰勒棱镜,格兰泰勒棱镜安装在旋转台上,以调节入射角度θ;线偏振光经过格兰泰勒棱镜后分为o光和e光,o光和e光从格兰泰勒棱镜射出后进入光斑分析仪,光斑分析仪收集并记录o光和e光所形成的光斑,通过o光和e光所形成的光斑之间的分离距离得到入射角度θ,同时通过o光和e光所形成的光斑重心的偏移检测偏振方向。本发明可以灵敏地检测入射光的角度和偏振。
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公开(公告)号:CN111983009A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010795261.2
申请日:2020-08-10
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了基于SERF磁力仪的病毒浓度检测装置。现有的检测方法检测周期长、操作复杂。本发明包括磁屏蔽箱、支架、微通道构件、SERF磁力仪、注射泵、回收瓶。支架中支杆的悬空端上下两侧分别设置有构件卡槽和探头卡槽,由信号采集孔伸入磁屏蔽箱内。微通道构件本体内开有微通道,微通道两端开口分别连接有进、出口插接件。微通道构件设置在构件卡槽内,SERF探头设置在探头卡槽内;注射泵、回收瓶、SERF磁信号采集设备设置在磁屏蔽箱外;注射泵与进口插接件连接,回收瓶与出口插接件连接,SERF探头与SERF磁信号采集设备连接。本发明检测速度快、应用范围广、探测灵敏度高,适用于公共空间中病毒浓度的检测。
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公开(公告)号:CN115077705B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202210570199.6
申请日:2022-05-24
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 基于偏振光束分离的光入射角和偏振多功能探测光路系统,其特征在于:包括激光光源、以及沿激光光源光路依次设置的偏振片、二分之一波片、格兰泰勒棱镜和光斑分析仪,所述激光光源经过偏振片、二分之一波片后,成为偏振方向可以改变的线偏振光,该线偏振光以入射角度θ入射至格兰泰勒棱镜,格兰泰勒棱镜安装在旋转台上,以调节入射角度θ;线偏振光经过格兰泰勒棱镜后分为o光和e光,o光和e光从格兰泰勒棱镜射出后进入光斑分析仪,光斑分析仪收集并记录o光和e光所形成的光斑,通过o光和e光所形成的光斑之间的分离距离得到入射角度θ,同时通过o光和e光所形成的光斑重心的偏移检测偏振方向。本发明可以灵敏地检测入射光的角度和偏振。
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公开(公告)号:CN117110246A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310991842.7
申请日:2023-08-08
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 基于保偏耦合器分光的量子弱测量系统及方法,系统包括SLD光源、光隔离器、保偏耦合器、待测溶液池、标准溶液池、反射镜以及光谱仪;SLD光源发射激光束,激光束经过光隔离器后通过保偏耦合器进行前选择并分成两路光。测量臂、参考臂的光束分别经过待测溶液池、标准溶液池后出射,出射光受到第一、第二反射镜反射后再次经过待测溶液池、标准溶液池,以此引入相位差,最终返回保偏耦合器进行后选择,耦合的出射光由光谱仪接收并进行中心波长分析。本发明可以降低环境(如杂光、颗粒散射等)对系统的干扰,检测更准确灵敏;利用保偏耦合器,将输入信号以极高的比例分开或者耦合,使投影到后选择态的光强趋于零实现前后选择态的正交,相较于通过偏振垂直的方式,本系统消光比更高,弱值放大作用更显著。
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公开(公告)号:CN116223397A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211737841.1
申请日:2022-12-31
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种基于量子弱测量的差分旋光检测系统,包括光源发射模块、测量光路、参考光路、嵌入式分子识别器和光谱仪;以手性分子的旋光性对弱测量系统的前、后选择态的偏振角进行调制为关键枢纽,探索弱测量系统对样品旋光度的高灵敏度检测。同时,利用双光路旋光检测的系统结构,结合分子印迹技术设计嵌入式分子识别模块,通过实时采集及差分处理波长移动量实现对旋光度的实时传感,本发明还提供一种基于量子弱测量的差分旋光检测系统的方法。本发明在保证了灵敏度和检测的前提下实现了对手性分子的实时特异性检测,而且实时监测反应进程的特点使其在众多涉及手性分析的领域具有广阔的应用前景。
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