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公开(公告)号:CN113678228A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202080024324.2
申请日:2020-03-24
Applicant: ATONARP株式会社
Inventor: 高桥直树 , 柏拉卡斯·斯里达尔·穆尔蒂
Abstract: 本发明提供一种气体分析装置(1),具有:样品腔室(11),其具备介电性的壁体构造(12),仅流入作为测定对象的样品气体(9);等离子体生成机构(13),其借由介电性的壁体构造来通过电场和/或磁场在被减压后的样品腔室内生成等离子体(18);以及分析单元(21),其借由所生成的等离子体来分析样品气体。能够提供一种即使是含有腐蚀性气体的样品气体也能够长时间、高精度地进行分析的气体分析装置。
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公开(公告)号:CN111383904A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010249638.4
申请日:2016-11-17
Applicant: ATONARP株式会社
Inventor: 柏拉卡斯·斯里达尔·穆尔蒂 , 阿弩普·R·赫格德 , 佐藤武
Abstract: 本发明提供一种分析装置及其控制方法。分析装置(1)具备:离子化单元(11),其将分析对象的分子进行离子化;过滤单元(13),其形成使由离子化单元生成的离子选择性地通过的场;检测器单元(14),其检测通过了过滤单元的离子;离子驱动电路(61),其以电的方式驱动离子化单元;场驱动电路(62),其以电的方式驱动过滤单元;控制单元(22),其控制离子驱动电路和场驱动电路的输出;温度检测单元(27),其检测离子驱动电路和场驱动电路的温度;以及校正单元(22b),其根据由温度检测单元检测出的温度来校正离子驱动电路和场驱动电路的输出设定。
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公开(公告)号:CN105027446A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201480011702.8
申请日:2014-03-03
Applicant: ATONARP株式会社
Inventor: 佐藤友美
IPC: H03K19/173 , G06F11/00
CPC classification number: H03K19/1776 , G11C7/22 , H03K19/173 , H03K19/17728 , H03K19/17736 , H03K19/17744
Abstract: 数据处理装置具有数据处理部,该数据处理部包括多个元件和用于连接多个元件的布线群,多个元件各自包括:逻辑元件;获取单元,其使逻辑元件的输入侧以周期为单位接通和断开对布线群中的某一布线的连接,并锁存输入数据;以及投送单元,其使逻辑元件的输出侧以周期为单位接通和断开对布线群中的某一布线的连接,数据处理部还具有定时控制单元,该定时控制单元以周期为单位控制在逻辑元件中执行的逻辑、获取单元和投送单元的功能。
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公开(公告)号:CN102132151B
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN200980132948.X
申请日:2009-06-23
Applicant: ATONARP株式会社
Inventor: 柏拉卡斯·斯里达尔·穆尔蒂
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/703 , G06F19/707 , G06F19/709
Abstract: 本发明提供了一种生成包含与化学物质有关的内容数据(139d)的RAW数据(35)的嗅觉处理器(OLP,Olfaction Processor)(100)。OLP(100)包括生成RAW数据(35)的生成器(130)。化学物质包括化合物、分子以及元素中的至少一个。生成器(130)包括转换单元(131),该转换单元(131)将一种表示检测到的化学物质的强度变化映射到对多个特定的化学物质分别分配了多个频率的频率空间,由此将该强度变化转换为内容数据(139d),其中,上述表示检测到的化学物质的强度变化包含于来自能够对由于至少一种化学物质的存在而发生变化的量进行检测的至少一个传感器的数据中。
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公开(公告)号:CN104395746A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201380027149.2
申请日:2013-09-04
Applicant: ATONARP株式会社
Inventor: 柏拉卡斯·斯里达尔·穆尔蒂
IPC: G01N27/68
CPC classification number: G01N27/68 , B01D19/0031 , B01D53/32 , B01D2053/221 , B01D2259/818 , G01N1/4005 , G01N27/40 , G01N27/624 , G01N2001/4011
Abstract: 本发明提供一种膜交换单元,其具有:第一分离膜(51);经由第一分离膜与第二空间(22)相连接的第一空间(21);第一路径(25),其向第一空间(21)供给第一流体(载气)(39),并利用从第一空间排出的第一流体将从第二空间透过第一分离膜而扩散到第一空间中的化学物质供给至离子检测器;以及设于第一空间中的第一离子化单元(71)。采用本发明,能够提供污染发生少且能够使离子检测器以高灵敏度动作的前处理系统。本发明适合用于FAIMS。
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公开(公告)号:CN103299184A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201180062900.3
申请日:2011-10-31
Applicant: ATONARP株式会社
CPC classification number: H01J49/04 , A61B5/4869 , A61B10/0045 , A61B10/0051 , A61B10/0064 , A61B10/02 , G01N27/624 , G01N33/497 , G01N2001/028 , G01N2800/20
Abstract: 提供一种分析装置,其具有对第一点照射激光的照射单元、使分析对象物会聚到第一点的会聚单元、以及通过离子迁移率传感器分析包含第一点处激光照射后的物质的样品气体的单元。会聚单元的一例,其包括使液态的载体物质捕捉分析对象物的单元以及向第一点射出包含分析对象物的载体物质的射出单元。
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公开(公告)号:CN103201621A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201180052933.X
申请日:2011-08-31
Applicant: ATONARP株式会社
Inventor: 今井彰 , 佐藤友美 , 柏拉卡斯·斯里达尔·穆尔蒂
IPC: G01N27/62
CPC classification number: G06F19/70 , G01N27/624
Abstract: 提供一种装置(10),具有:接口(13),其接收由FAIMS(1)测量出的第一已测量数据集(51)和表示第一已测量数据集的测量环境的第一环境信息(60);生成单元(200),其将数据库(80)中已有的多个数据集(81)以由第一环境信息(60)控制的条件进行变换来生成多个虚拟数据集(71);以及输出单元(30),其从包括多个虚拟数据集(71)的暂定的集合中选择接近第一已测量数据集(51)的至少一个候选并输出该至少一个候选。
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公开(公告)号:CN102770758A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201080064588.7
申请日:2010-12-22
Applicant: ATONARP株式会社
Inventor: 佐藤友美
IPC: G01N27/62
CPC classification number: G01N27/622 , G01N33/0057 , G01N33/0073 , G16C20/20
Abstract: 能够检测出威胁的嗅觉系统(300)具有:检测单元(100),其包括IMS传感器(110),该IMS传感器(110)输出与采样点处的流体所包含的化学物质相关联的IMS数据(115);本地存储器(41),其存储库(49),该库(49)包括通过IMS传感器(110)检测出特定的化学物质时的特定图案(48);以及对照单元(42),其将IMS数据(115)与包含在库(49)内的监视用的特定图案(48)不断地进行比较和对照。
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公开(公告)号:CN118748926A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202380018955.7
申请日:2023-01-26
Applicant: ATONARP株式会社
Inventor: 中岛昭彦
IPC: A61B5/1455 , G01N21/65
Abstract: 测定体液中包含的成分的浓度的系统(30)具有:进行获取的装置(32),其获取数据(52),所述数据(52)按时间序列包含向流动的状态的所述体液的至少一部分照射激光束而得到的光谱(51);以及分析装置(20),其基于主要反映出所述体液的多个主要构成成分中的任一构成成分的多个参照光谱(54)中的、与获取到的所述数据(52)中包含的作为分析对象的光谱(51)的相似度高的分析参照光谱(53),来对所述作为分析对象的光谱(51)进行分析,并判断所述体液中的目标成分的浓度。
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公开(公告)号:CN111602048B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN201980007858.1
申请日:2019-01-08
Applicant: ATONARP株式会社
Inventor: K·R·马塔希尔
Abstract: 系统(110)包括第一类型的传感器(104)以及连接至第一类型的传感器(104)的估计系统(106)。估计系统(106)被配置为:(a)使用机器学习、在添加了噪声的情况下通过分析已知气体混合物中的表征数据来识别用于估计已知气体混合物的最佳峰形;(b)使用标准气体混合物针对数个不同实例在第一类型的传感器(104)中生成多个实际峰形,以将多个实际峰形中的实际峰形提供作为用以校准第一类型的传感器(104)的校准输入;以及(c)通过自动调整第一类型的传感器(104)的参数从而将实际峰形优化为与期望峰形相匹配,来校准第一类型的传感器(104)。
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