一种光敏剂和组织氧同步测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN116642867A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310709797.1

    申请日:2023-06-15

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明公开了一种光敏剂和组织氧同步测量装置,属于光电测量技术领域。本发明使用半导体二极管激光器作为激发源,其发射波长根据氧传感材料和光敏剂的吸收特性确定,激光光束经光学构件耦合进探测光纤形成激发光,保证激发光能够同时激发氧传感材料和光敏剂,利用具有近红外发射的氧传感材料,其磷光发射波长远离光敏剂荧光,实现由近红外的光谱强度确定组织氧浓度,由红光区的光谱强度确定光敏剂的浓度,另外该氧探针的荧光和磷光均具有氧依赖性,由此氧探针在红光区的荧光强度可以被精确剔除,从而避免其影响光敏剂荧光的探测,继而实现用于表征光敏剂浓度的荧光和氧浓度的磷光无重叠,实现光敏剂和组织氧的同步测量。

    一种测量绝对反射率谱的装置及方法

    公开(公告)号:CN114235746A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111434360.9

    申请日:2021-11-29

    IPC分类号: G01N21/47

    摘要: 本发明公开了一种测量绝对反射率谱的装置及方法,属于材料绝对反射率谱测量技术领域。本发明利用漫反射立方积分腔测量材料绝对漫反射率谱,该立方腔包括腔体和活动可拆卸的顶盖板,腔体的侧壁开有入光孔和出光孔;光源发射的光经过双凸透镜汇聚后通过入光孔进入立方腔内,然后从出光孔射出被光纤探头接收并传输给光谱仪,经光谱仪分光后的光谱数据传输给计算机进行记录。并通过调节不同的顶盖开口大小,得到不同的出射光谱,经数据处理后得到漫反射立方腔的绝对漫反射率谱。本发明通过测量不同附加开孔比条件下的立方腔的出射光谱,准确计算出了腔内壁材料的绝对漫反射率谱,实现了材料绝对漫反射率谱的准确测量。

    一种测量绝对反射率谱的装置及方法

    公开(公告)号:CN114235746B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202111434360.9

    申请日:2021-11-29

    IPC分类号: G01N21/47

    摘要: 本发明公开了一种测量绝对反射率谱的装置及方法,属于材料绝对反射率谱测量技术领域。本发明利用漫反射立方积分腔测量材料绝对漫反射率谱,该立方腔包括腔体和活动可拆卸的顶盖板,腔体的侧壁开有入光孔和出光孔;光源发射的光经过双凸透镜汇聚后通过入光孔进入立方腔内,然后从出光孔射出被光纤探头接收并传输给光谱仪,经光谱仪分光后的光谱数据传输给计算机进行记录。并通过调节不同的顶盖开口大小,得到不同的出射光谱,经数据处理后得到漫反射立方腔的绝对漫反射率谱。本发明通过测量不同附加开孔比条件下的立方腔的出射光谱,准确计算出了腔内壁材料的绝对漫反射率谱,实现了材料绝对漫反射率谱的准确测量。

    一种用于测量无气体吸收波长处漫反射积分腔的有效光程的装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN116008182A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310073882.3

    申请日:2023-02-07

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/31

    摘要: 本发明公开了一种用于测量无气体吸收波长处漫反射积分腔的有效光程的装置及其测量方法,属于漫反射积分腔的有效光程测量技术领域。本发明进一步提升了漫反射积分腔有效光程的测量精度并实现对不存在气体吸收的波长处的有效光程的测量。本发明利用激光作为光源,发射的光通过入光孔进入到立方积分腔内,光被多次漫反射后从出光孔出射,移动腔的顶盖来调节从出光孔出射的光辐射通量的大小,出射光通过双凸透镜汇聚并经过单色滤光片被光电倍增管接收,接收到的信号由数据采集卡采集并最终将数据传输给电脑进行处理得到漫反射立方腔的有效光程。本发明通过测量漫反射立方腔的出射辐射通量随开孔比的变化,实现了漫反射积分腔有效光程的精准测量。

    一种自适应磷光氧浓度测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN116223469A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310241312.0

    申请日:2023-03-14

    摘要: 本发明公开了一种自适应磷光氧浓度测量装置及其测量方法,属于磷光法测量氧浓度技术领域。本发明解决了现有室温磷光法无法实现连续的0‑100%范围内氧测量,以及光漂白影响测量精度的问题。本发明通过设置多个不同灵敏度的氧探针,使得设备工作时无需人工干预和更换氧探针,同时结合测量方法中增加的光漂白校正算法,根据测量的氧浓度数值和已知的校正系数,可以对磷光强度作出实时校正,在以磷光强度作为关系参量的情况下,光漂白校正的加入可以减小测氧误差,而测量过程中氧探针的自适应调整,可以实现0‑100%范围氧的测量,使传感器可以应用于氧浓度大幅度变化的环境,同时提高测量精度并延长传感器的使用寿命。