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公开(公告)号:CN107356560B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN201710603872.0
申请日:2017-07-20
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属生物传感器技术领域,具体为一种全反射式斜入射光反射差扫描成像装置及其使用方法。本发明装置包括:周期性调制入射光偏振状态、自动调节入射光会聚状态、使入射光发生全反射的入射光路,检测反射光偏振状态的反射光路,容纳并移动生物芯片的样品处理单元,进行数据采集、处理和系统控制的设备管理单元。本发明装置的突出优点灵敏度高、通量高、免标记、实时动力学检测,不仅能够同时检测1万~10万个生物分子相互作用,而且能够有效检测分子量约为500 Da的小分子,为生命科学研究、新药开发、临床诊断等应用领域提供先进的、灵敏的检测技术。
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公开(公告)号:CN107219191B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201710243338.3
申请日:2017-04-14
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及基于傅里叶变换的斜入射光反射差装置,该装置包括:周期性调制入射光偏振状态的入射光路,检测反射光偏振状态的反射光路,进行数据采集、处理和系统控制的设备管理单元。本装置的设备管理单元采用傅里叶变换方法分析信号,有效替代两台锁相放大器,具有小型化、简易化、成本低、精度高等优点,是制备便携式斜入射光反射差装置的前提,将进一步拓宽该装置在原位实时检测薄膜生长和高通量表征生物分子相互作用等领域的广泛应用。
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公开(公告)号:CN107356560A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710603872.0
申请日:2017-07-20
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: G01N21/55 , G01N21/47 , G01N2021/4792
Abstract: 本发明属生物传感器技术领域,具体为一种全反射式斜入射光反射差扫描成像装置及其使用方法。本发明装置包括:周期性调制入射光偏振状态、自动调节入射光会聚状态、使入射光发生全反射的入射光路,检测反射光偏振状态的反射光路,容纳并移动生物芯片的样品处理单元,进行数据采集、处理和系统控制的设备管理单元。本发明装置的突出优点灵敏度高、通量高、免标记、实时动力学检测,不仅能够同时检测1万~10万个生物分子相互作用,而且能够有效检测分子量约为500 Da的小分子,为生命科学研究、新药开发、临床诊断等应用领域提供先进的、灵敏的检测技术。
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公开(公告)号:CN105675039A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610025915.7
申请日:2016-01-15
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: G01D18/00 , G02F1/0131
Abstract: 本发明属于信号调制技术领域,具体为一种光弹调制器的峰值延迟量的校准方法。本发明采用的技术方案是:将光弹调制器置于两个偏振器之间;入射光依次经过起偏器、光弹调制器、检偏器后,由探测器测量;设置光弹调制器的峰值延迟量,探测器上获得一个波形;将该波形输出为数字信号,采用软件对波形进行拟合,从而获得峰值延迟量的实际值(即拟合值)。基于峰值延迟量的设置值与实际值的关系计算获得任意峰值延迟量所需的设置值。本发明能够对光弹调制器任意峰值延迟量进行校准,主要用于信号调制技术和误差修正。
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公开(公告)号:CN107219191A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710243338.3
申请日:2017-04-14
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及基于傅里叶变换的斜入射光反射差装置,该装置包括:周期性调制入射光偏振状态的入射光路,检测反射光偏振状态的反射光路,进行数据采集、处理和系统控制的设备管理单元。本装置的设备管理单元采用傅里叶变换方法分析信号,有效替代两台锁相放大器,具有小型化、简易化、成本低、精度高等优点,是制备便携式斜入射光反射差装置的前提,将进一步拓宽该装置在原位实时检测薄膜生长和高通量表征生物分子相互作用等领域的广泛应用。
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公开(公告)号:CN207181294U
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201720885947.4
申请日:2017-07-20
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本实用新型属生物传感器技术领域,具体为一种全反射式斜入射光反射差扫描成像装置。本实用新型装置包括:周期性调制入射光偏振状态、自动调节入射光会聚状态、使入射光发生全反射的入射光路,检测反射光偏振状态的反射光路,容纳并移动生物芯片的样品处理单元,进行数据采集、处理和系统控制的设备管理单元。本实用新型装置的突出优点是灵敏度高、通量高、免标记、实时动力学检测,不仅能够同时检测1万~10万个生物分子相互作用,而且能够有效检测分子量约为500 Da的小分子,为生命科学研究、新药开发、临床诊断等应用领域提供先进的、灵敏的检测技术。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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