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    • 2. 发明公开
    • Chemoresistor type gas sensor having a multi-storey architecture
    • Gassensor vom Chemoresistortyp mit einermehrstöckigenArchitektur
    • EP2533037A1
    • 2012-12-12
    • EP11305707.9
    • 2011-06-08
    • ALPHA M.O.S.Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
    • Gaudon, AlainShim, Chang HyunMenini, PhilippeLoubet, François
    • G01N27/12
    • G01N27/16G01N27/125G01N27/128
    • A multi-storey gas sensor is constructed by stacking chemoresistor type gas sensing elements (CH1,CH2) and providing holes through each sensing element, at least in the region where the sensing layer (52) is formed, so that gas can pass from one sensing element to the next, through the sensing layers (52). A rich set of measurements can be obtained, enabling the characterisation/analysis of a gas under test with increased accuracy and/or the tailoring of the measurements to the particular gas-sensing application: notably by selecting appropriate combinations of materials for the sensing layers of the different gas-sensing elements and by varying the operating conditions applicable to the different gas-sensing elements notably by: taking measurements at respective times when different combinations of sensing layers in the stack are activated, at times when given sensing layers are heated to different temperatures or according to different heating profiles, and/or when selected sensing layers are exposed to UV light. Sensor sensitivity and selectivity can be increased by applying UV pulses of controlled duration. For miniaturization, and increased measurement-speed, each sensing element (CH1,CH2) may have a micro-hotplate architecture.
    • 多层气体传感器至少在形成感测层(52)的区域中堆叠化学电阻型气体感测元件(CH1,CH2)并提供穿过每个感测元件的孔,从而使气体从一个 感测元件到下一个,通过感测层(52)。 可以获得丰富的测量结果,使得能够以更高的精度和/或对特定气体感测应用的测量的定制来对待测气体进行表征/分析:特别是通过选择用于感测层的材料的适当组合 不同的气体感测元件和通过改变适用于不同气体感测元件的操作条件,特别是通过以下步骤:当堆叠中的感测层的不同组合被激活时,在各个时间进行测量,有时将给定的感测层加热到不同的气体感测元件 温度或根据不同的加热曲线,和/或当选定的感测层暴露于紫外光时。 传感器灵敏度和选择性可以通过施加持续时间的UV脉冲来增加。 为了小型化和提高测量速度,每个感测元件(CH1,CH2)可能具有微电热板结构。
    • 3. 发明公开
    • METHOD FOR IDENTIFYING AN ANALYTE IN A FLUID SAMPLE
    • VERFAHREN ZUR IDENTIFIZIERUNG EINES ANALYTEN IN EINERFLÜSSIGKEITSPROBE
    • EP3091354A1
    • 2016-11-09
    • EP15305680.9
    • 2015-05-04
    • ALPHA M.O.S.
    • Labreche, SaïdCabrol, OlivierLoubet, FrançoisLechat, HervéIsz, SandrineMifsud, Jean-Christophe
    • G01N30/78G01N30/86G01N27/12
    • G01N30/8675G01N30/78
    • The invention relates to a method (200) for the identification of an analyte in a sample fluid sensed by at least two sensors of different types. Sensors of different types may comprise gas chromatography sensors, CMOS gas sensors, or a combination thereof. In a first step, the two sensors provide a first and a second set of measured values (210) comprising at least one peak of a physical parameter representative of the concentration of the analyte, said physical parameter varying according to parameters like time, temperature, or wavelength. The method further comprises a step (220) of accessing a database of reference values, for example the NIST database. Said database contains reference values of parameters at which a peak occurs for an analyte. In the next step (230) the database is searched for reference values which are close to the measured values of the two different types of sensors and analytes whose reference values match the experimental values for two different types of sensors are identified.
    • 本发明涉及用于识别由至少两种不同类型的传感器检测的样品流体中的分析物的方法(200)。 不同类型的传感器可以包括气相色谱传感器,CMOS气体传感器或其组合。 在第一步骤中,两个传感器提供包括代表分析物浓度的物理参数的至少一个峰值的第一和第二组测量值(210),所述物理参数根据诸如时间,温度等参数而变化, 或波长。 该方法还包括访问参考值的数据库的步骤(220),例如NIST数据库。 所述数据库包含对于分析物发生峰的参数的参考值。 在下一步骤(230)中,搜索数据库的参考值,该参考值接近于两种不同类型的传感器和分析物的测量值,其参考值与两种不同类型的传感器的实验值相匹配。
    • 5. 发明公开
    • L'analyse comparative d'un échantillon par rapport à une base de données
    • Vergleichende分析eines Musters im Lichte einer Datenbasis
    • EP1845479A1
    • 2007-10-17
    • EP06290598.9
    • 2006-04-12
    • ALPHA M.O.S.
    • Labreche, SaïdAmine, HichamLoubet, FrançoisChanie, EricMifsud, Jean-Christophe
    • G06K9/62G06K9/68G01N33/00
    • G06K9/6253
    • L'analyse comparative d'un échantillon, provenant d'un produit, par rapport à une base de données comporte l'étape consistant à déterminer à quelle classe appartient les différentes caractéristiques (variables) décrivant les échantillons : sont-elles des caractéristiques communes à l'échantillon sous test et à la base de données, sont-elles des caractéristiques propres à l'échantillon sous test ou sont-elles des caractéristiques propres à la base de données ? L'affectation des variables à ces classes permet de définir des paramètres de comparaison globale entre l'échantillon sous test et la base de données, basés sur : des rapports entre le nombre de variables de chaque classe et la totalité de variables, des rapports résumant les valeurs prises par les variables des différentes classes, ou la distribution des variables des différentes classes.
    • 该方法涉及测量参考样品和受试样品的特征值。 标有测量特征的组合。 对象样本和参考样本共有的特征被标识为特征类别。 参考样本特有的特征被识别为另一个特征类别。 被测样本特有的特征被识别为第三特征类。 分配给所识别的特征的类别的指示与测量值相关联。 独立权利要求还包括以下内容:(1)计算机程序,包括一组指令,用于执行用于分析主题样本(2)的方法,该方法包括计算机程序。