検査装置及び検査方法
    82.
    发明专利
    検査装置及び検査方法 有权
    检查装置和检查方法

    公开(公告)号:JP2015152519A

    公开(公告)日:2015-08-24

    申请号:JP2014028573

    申请日:2014-02-18

    摘要: 【課題】フォトデバイスにおける深さ方向の各部分を適切に検査する技術を提供する。 【解決手段】検査装置100は、波長が相違する複数のパルス光LP11、LP21およびLP31を出射して多接合型太陽電池90に照射する照射部12と、照射部12が照射する複数のパルス光LP11、LP21、LP31の波長を設定する波長設定部27と、照射部12によって照射された複数のパルス光LP11、LP21、LP31に応じて、多接合型太陽電池90から放射される電磁波LT11、LT21、LT31の電界強度を検出する検出部13とを備える。照射部12は、パルス光LP21が多接合型太陽電池90に照射される時間を、パルス光LP11に対して時間Δt11遅らせる遅延素子35を備えている。 【選択図】図2

    摘要翻译: 要解决的问题:提供一种在照相装置中适当地检查深度方向上的各部分的技术。解决方案:检查装置100包括:照射单元12,其发射多个不同的脉冲光束LP11,LP21和LP31 波长以用多个脉冲光束照射多结型太阳能电池90; 波长设定单元27,其设定由照射单元12发出的多个脉冲光束LP11,LP21和LP31的波长; 以及检测单元13,其检测从由照射单元12发出的多个脉冲光束LP11,LP21和LP31对应的多结型太阳能电池90辐射的电磁波LT11,LT21和LT31的电场强度。照射 单元12包括延迟元件35,该延迟元件35将具有脉冲光束LP21的多结太阳能电池90照射时间相对于脉冲光束LP11延迟时间Dgr; t11。

    プロペラントガスを検出する方法
    84.
    发明专利
    プロペラントガスを検出する方法 有权
    一种用于检测推进剂气体的方法

    公开(公告)号:JP2015516062A

    公开(公告)日:2015-06-04

    申请号:JP2015509315

    申请日:2012-05-02

    IPC分类号: G01N21/3504

    摘要: 本発明は、特に3.30〜3.5μmの範囲内のレーザー光を利用して気体試料中のプロペラントガスの存在を検出するための方法およびシステムに関するものである。プロペラントは、プロパン、n−ブタン、i−ブタン、ジメチルエーテル、メチルエチルエーテル、HFA134a、HFA227、または必要な波長帯において吸収を示す他のプロペラントであるものとしてよい。前記プロペラントの存在は、検査光パルスの振幅を基準光パルスの振幅と比較することによって検出される。本発明はさらに、エアロゾルまたは燃料容器などのプロペラント収容容器の漏れ検査においてこの方法を適用し、既存の検査方法を置き換えることができる高速高精度漏れ検出を可能にすることに関係している。

    摘要翻译: 本发明涉及一种用于检测在3.30的范围内〜3.5Myuemu的气体的推进剂气体的特别使用激光在样品中的存在的方法和系统。 推进剂,丙烷,正丁烷,异丁烷,二甲醚,甲基乙基醚,HFA 134A,HFA227或者可以作为另一种推进剂在所需波长带,其显示吸收。 推进剂的存在是通过比较检查光脉冲的参照光脉冲的振幅的振幅检测。 在推进剂的容器,如气溶胶或燃料容器的泄漏测试该方法的本发明进一步的应用,是关系到使高速,高精度的泄漏检测,可以取代现有的测试方法。

    単一分子検出走査分析器およびその使用方法
    85.
    发明专利
    単一分子検出走査分析器およびその使用方法 有权
    扫描分析仪用于单分子检测及其使用方法

    公开(公告)号:JP2015043004A

    公开(公告)日:2015-03-05

    申请号:JP2014245762

    申请日:2014-12-04

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 【課題】生物医学研究、医学的診断、予後診断、モニタリングおよび処置の選択、バイオテロの検出、並びに体積および濃度の小さい被分析物の複数の試料分析を含む他の分野において、試料中の粒子を低濃度で高感度検出できる試料分析システムを提供する。【解決手段】単一分子分析器であって、(a)試料を含む試料容器に電磁放射線を与えるための電磁放射線源;(b)電磁放射線源からの電磁放射線を、試料中の測定領域に向けるためのシステム;(c)測定領域を試料の少なくとも一部を通って移動させ、それによって可動測定領域を形成するための移動システム;および(d)分子が存在する場合に、測定領域における単一分子から放射される電磁放射線を検出するための検出器であって、検出器が操作可能であるように測定領域に接続され、単一分子は、閾値レベルより大きい光子のビンにおける計数によって検出される、検出器を含む、単一分子分析器。【選択図】なし

    摘要翻译: 要解决的问题:提供能够敏感地检测生物医学研究,医学诊断,预后,监测和治疗选择,生物恐怖检测以及涉及多个分析的其它领域的低浓度样品中的颗粒的样品分析系统 的分析物的体积和浓度的样品。解决方案:单分子分析仪包括:(a)用于向包括样品的样品容器提供电磁辐射的电磁辐射源; (b)用于将来自电磁辐射源的电磁辐射引导到样品中的询问空间的系统; (c)翻译系统,用于通过至少一部分样本来翻译询问空间,由此形成可动询问空间; 和(d)如果存在分子,则用于检测从询问空间中的单个分子发射的电磁辐射的检测器。 检测器可操作地连接到询问空间,并且通过在大于阈值水平的光子仓中的计数来检测单个分子。

    Fluorescence observation method and fluorescence observation device
    89.
    发明专利
    Fluorescence observation method and fluorescence observation device 有权
    荧光观察方法和荧光观察装置

    公开(公告)号:JP2013200209A

    公开(公告)日:2013-10-03

    申请号:JP2012068686

    申请日:2012-03-26

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a fluorescence observation method and a fluorescence observation device which include a simple optical constitution without the need of a plurality of kinds of excitation wavelength, which allow a simultaneous observation of a plurality of kinds of fluorescence emitted from a plurality of kinds of fluorescent molecules, which have little damage on an object to be observed that uses a fluorescent molecule as a fluorescent label, and which can use general glass as an optical member used for a fluorescence observation.SOLUTION: A fluorescence observation method, which detects a plurality of kinds of fluorescence emitted from at least two or more kinds of fluorescent molecules, uses light in a visible range of 700 nm or less, uses absorption of each fluorescent molecule in a deep ultraviolet region, makes fluorescence generated by multiphoton exciting each fluorescent molecule, and simultaneously detects a plurality of kinds of fluorescence generated on the short wavelength side or on both the short wavelength side and the long wavelength side of the excitation light wavelength.

    摘要翻译: 要解决的问题:为了提供荧光观察方法和荧光观察装置,其包括简单的光学结构,而不需要多种激发波长,这允许同时观察从多个发射的多种荧光 对使用荧光分子作为荧光标记的被观察物体几乎没有损伤的荧光分子种类,可以使用普通玻璃作为荧光观察用的光学部件。解决方案:荧光观察法 检测从至少两种以上荧光分子发出的多种荧光,使用700nm以下的可见光范围的光,使用深紫外线区域中的各荧光分子的吸收,使通过多光子激发产生的荧光 荧光分子,并且同时检测在其上产生的多种荧光 短波长侧或者在激发光波长的短波长侧和长波长侧。