Biosensor system enabling spectrum multiplexing
    71.
    发明专利
    Biosensor system enabling spectrum multiplexing 审中-公开
    生物传感器系统启用光谱多路复用

    公开(公告)号:JP2006292744A

    公开(公告)日:2006-10-26

    申请号:JP2006103086

    申请日:2006-04-04

    CPC classification number: G01N21/553 G01N21/253

    Abstract: PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a biosensor enabling spectrum multiplexing.
    SOLUTION: The biosensor 110 includes at least two sensors 112 and 114 having different resonance frequency. The different resonance frequencies of the sensors can be achieved by manufacturing the sensors where spatial distributions of a region 102 of high dielectric constant and a region 104 of low dielectric constant. Since the sensors have different resonance frequency, the sensors can perform parallel monitoring with little optical interference or without optical interference at all. The sensors can perform parallel monitoring by simultaneously supplying a sweep type optical signal to the sensors, and the wavelength range of the sweep type optical signal includes resonance frequencies of both sensors. Since the sensors have different resonance frequency, variation of the resonance frequencies of two sensors can be monitored in parallel using a single detector 148.
    COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

    Abstract translation: 要解决的问题:提供能够进行频谱复用的生物传感器。 解决方案:生物传感器110包括具有不同谐振频率的至少两个传感器112和114。 可以通过制造传感器来实现传感器的不同谐振频率,其中高介电常数的区域102的空间分布和低介电常数的区域104。 由于传感器具有不同的谐振频率,所以传感器可以执行几乎没有光干扰或完全没有光干扰的并行监控。 传感器可以通过同时向传感器提供扫描型光信号来执行并行监视,并且扫描型光信号的波长范围包括两个传感器的共振频率。 由于传感器具有不同的谐振频率,所以可以使用单个检测器148来并行地监测两个传感器的谐振频率的变化。版权所有:(C)2007,JPO&INPIT

    Imaging system and related methods for the reduction of the gap image area

    公开(公告)号:JP2006510871A

    公开(公告)日:2006-03-30

    申请号:JP2004503935

    申请日:2003-05-12

    CPC classification number: G01N21/253 G01J3/02 G01J3/2823

    Abstract: 第一の画像化レンズ(13)、視野絞り(14)、および第二の画像化レンズ(15)を備え、サンプル(22)の画像の間のデッドスペースの量を減少させるように構成された、光学画像化システム(10)。 種々の実施形態に従って、画像化の方法は、サンプルホルダ(11)上で間隔を空けた複数のサンプル(22)から収集される光を、複数の収集レンズ(12)によって平行化する工程、第一の画像化レンズによって、この平行化された光を、一次像平面(20)上に集束させる工程;第二の画像化レンズによって、光を再平行化する工程;複数のサンプルの各々からの光を検出する工程(16)を包含し得、ここで、複数のサンプルからの光は、実質的に、複数のサンプルの光の間のデッドスペースからの光の少なくとも一部が視野絞りによってブロックされながら、検出される。

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