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公开(公告)号:CN114324223B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202111660896.2
申请日:2021-12-31
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于自然资源遥感调查技术领域,具体涉及一种热液蚀变矿物高光谱精细填图方法。本发明包括如下步骤:步骤一:高光谱数据预处理;步骤二:高光谱数据降维重分组;步骤三:高光谱数据光谱采样间隔的因数分解;步骤四:高光谱数据逐波段区间光谱增值处理;步骤五:高光谱数据包络线去除;步骤六:蚀变矿物图像端元光谱厘定;步骤七:高光谱数据蚀变矿物精细填图。本发明通过光谱增值处理及谱形‑峰位协同的光谱匹配处理,更好的区分识别矿物亚类。
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公开(公告)号:CN117030649A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311006893.6
申请日:2018-09-05
Applicant: 里珍纳龙药品有限公司
IPC: G01N21/33 , G16B5/00 , G16C20/30 , B01D15/34 , A61K47/68 , G01N21/31 , G01N30/02 , G01N33/68 , G01J3/427
Abstract: 本发明涉及评估抗体‑药物缀合物的方法。本公开提供了评估ADC产品的DAR的方法,这些方法提供相对于已知方法的优势。具体地,本公开的方法可以在高通量的应用中和/或在评估期间无需稀释ADC样品的情况下使用。
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公开(公告)号:CN108731805B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN201710245312.2
申请日:2017-04-14
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明公开了一种基于移动智能终端的吸收和荧光光谱检测装置,包括移动智能终端、光学传感附件和适配器,将光学传感附件通过适配器安装于移动智能终端上,当选择比色检测模式时,灯源一开启,当选择荧光检测模式时,灯源二开启,沿出射光路一的透过比色皿的光在反射镜上发生反射,反射光照在衍射光栅上,经过衍射光栅的分光作用,形成一个光谱带,到达CCD摄像头;移动智能终端中的光谱采集模块、比色模块、荧光模块能够按照CCD摄像头拍摄的照片最终得到待测溶液的浓度,本吸收和荧光光谱检测装置结构轻巧便携,操作简单和价格低廉,利用比色和荧光两种检测模式,能够实现对待测物的进行实时实地、高精度多模式快速光谱检测。
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公开(公告)号:CN115770016A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211453170.6
申请日:2017-01-26
Applicant: 耐克创新有限合伙公司
IPC: A61B5/00 , G01N21/3554 , G01N21/359 , G01J1/42 , A61B5/145 , A61B5/1455 , G01N21/31 , G01J3/427 , G01J3/10 , G01N21/49 , G01N21/47
Abstract: 一种系统、可佩戴设备和方法包括:光发射器,该光发射器被配置为发射在近似900纳米和1000纳米之间的第一波长的光和近似1350纳米的第二波长的光;第一光检测器,该第一光检测器与光发射器以第一距离间隔开;以及第二光检测器,该第二光检测器与光发射器以第二距离间隔开,该第二距离近似是第一距离的两倍。基于由第二光检测器检测到的来自肌肉组织的反向散射光和由第一光检测器检测到的来自非肌肉组织的反向散射光之间的关系,可以确定肌肉组织的水合和糖原中的至少一个。
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公开(公告)号:CN113518904A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201980088319.5
申请日:2019-11-08
Applicant: 赛提研究所
Inventor: W·B·斯帕克斯
Abstract: 公开了用于使用偏振状态的静态几何操纵的偏振测定的系统和方法的实施方案。根据一个实施方案,一种分光偏振计包括具有几何变化快轴的延迟器。所述快轴沿着测定偏振的维度变化。所述分光偏振计具有偏振分析器和光谱光学平台。所述光谱光学平台具有:狭缝,所述狭缝在与所述延迟器的所述测定偏振的维度相同的空间维度上;准直器;分散元件,用于将从所述准直器接收的光的光谱分量沿着垂直于所述狭缝的所述空间维度的光谱维度分散;聚焦光学器件;以及二维探测器阵列。使用四分之一波延迟器可以提供完整的斯托克斯偏振测定,但是也可以使用半波延迟器。
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公开(公告)号:CN109891204B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201780067294.1
申请日:2017-10-02
Applicant: 罗伯特·博世有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于运行显微光谱仪(102)的方法,其中所述方法具有如下步骤:在使用显微光谱仪(102)的可调制的发射装置(106)的情况下,以具有第一脉冲特性(118)的第一频谱强度分布(120)和至少一个具有第二脉冲特性(122)的第二频谱强度分布(124)来照射所要测量的测量对象(130);在使用显微光谱仪(102)的可调谐的滤波装置(108)的情况下,使由测量对象(130)重新发射的频谱反射强度分布(132)中的分配给第一频谱强度分布(120)的第一波长范围(134)和分配给第二频谱强度分布(124)的第二波长范围(136)通过;在使用显微光谱仪(102)的探测装置(110)的情况下,在探测信号(138)中描绘第一波长范围(134)和第二波长范围(136)的辐射强度;以及在使用第一脉冲特性(118)和第二脉冲特性(122)的情况下对探测信号(138)进行解调,以便获得分配给第一波长范围(134)的第一强度值(140)和分配给第二波长范围(136)的第二强度值(142)。
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公开(公告)号:CN110998285A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201880050176.4
申请日:2018-07-27
Applicant: 硕腾服务有限责任公司
Abstract: 提供了一种用于审查将要分析的介质,诸如禽蛋(1)的设备。这种设备(160)包括被配置为朝向介质发射光的发射器组件(200)。所述发射器组件具有被配置为发射第一光信号的第一发射器源(210)和被配置为发射第二光信号的第二发射器源(220)。所述第一光信号和所述第二光信号以正交相位传输通过所述介质。检测器组件被配置为检测传输通过所述介质的所述第一光信号和所述第二光信号。所述检测器组件(300)还被配置为解析所述第一光信号和所述第二光信号中的每一者的相对振幅或绝对振幅。处理器(600)被配置为处理所述检测到的信号以使用所述第一光信号和所述第二光信号的所述相对振幅和所述绝对振幅中的至少一者来识别所述介质的性质。还提供了相关联的方法。
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公开(公告)号:CN109937359A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201780069907.5
申请日:2017-09-12
Applicant: 前视红外系统股份公司 , 菲力尔系统公司
IPC: G01N21/3504 , G01J3/427
Abstract: 本文公开的系统和方法提供通过以下方式检测气体:通过可控照明系统(110),利用包括红外(IR)波长范围内的辐射的光来对场景进行照明;利用控制单元(195)来控制照明系统(110)发射处于第一波长和第二波长的光,使得对于所述第一和第二波长中的每一个,在时间段内将相等量的辐射能量发射到场景上,第一波长对应于气体的第一吸收水平,第二波长对应于气体的第二吸收水平;和通过IR检测器(113)来采集由第一波长的光照明的场景的第一IR图像和由第二波长的光照明的场景的第二IR图像,并且比较所述第一和第二IR图像以确定在所述第一和/或第二IR图像中是否表示出至少一种特定气体的特性。
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公开(公告)号:CN106932098A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710127070.7
申请日:2017-03-06
Applicant: 中国科学院云南天文台
CPC classification number: G01J3/2823 , G01J3/04 , G01J3/22 , G01J3/42 , G01J3/427 , G01J2003/045 , G01J2003/2826 , G01J2003/425 , G01N21/01 , G01N21/31 , G01N2021/0112
Abstract: 本发明属于光学设备技术领域,公开了一种大视场高分辨率光谱仪光学系统的设计方法,包括:采用多段狭缝和对应的场镜,不同的场镜将分段狭缝分别反射成像到不同的CCD中;狭缝出射的光经过准直系统准直后,照在色散元件上,通过色散元件进行光谱色散;色散后的光栅衍射光再通过准直系统进行成像,成像后的像面与光谱仪狭缝存在空间错位,在像面处加入场镜,通过成像系统将焦面上的像成像到CCD上。本发明实现了多台光谱仪色散的功能,实现了一台光谱仪中多台探测器同时采集数据,增大了视场;降低了研制成本和多个光谱仪空间布局成本。
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公开(公告)号:CN106840402A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611250226.2
申请日:2016-12-29
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所
CPC classification number: G01J3/427 , G01J3/0297 , G01J3/06 , G01J3/2823 , G01J2003/064 , G01J2003/2826
Abstract: 本发明公开了一种用于双光谱成像仪的摆扫及在轨定标组件。该组件包括两个成V形反射摆镜及一个倾斜设置的定标反射镜,两个摆镜与定标反射镜之间的相对位置固定,可沿转轴正负90°旋转,用于实现两个光谱成像仪高精度同步摆扫和在轨定标功能。该组件由于只需要一个运动部件、结构紧凑、易于装调,很好满足了星载设备对于重量、体积和可靠性的要求。
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