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    • 5. 发明申请
    • PROCÉDÉ DE CARACTÉRISATION DES PROPRIÉTÉS RHÉOLOGIQUES D'UN MATÉRIAU
    • 表征材料流变特性的方法
    • WO2017114887A1
    • 2017-07-06
    • PCT/EP2016/082814
    • 2016-12-29
    • CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUEECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYONUNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
    • BELLON, LudovicPOTTIER, Basile
    • G01N11/00
    • G01N11/00G01N2011/008G01N2011/0093
    • La présente invention concerne un procédé de caractérisation des propriétés rhéologiques d'un matériau à partir de signaux enregistrés dans un système d'analyse incluant : - une source pour émettre un faisceau lumineux vers le matériau, - un capteur en aval de la source pour détecter le faisceau réfléchi ou transmis par le matériau, le détecteur incluant au moins deux photodétecteurs pour enregistrer chacun un signal représentatif d'une portion respective du faisceau réfléchi ou transmis par le matériau, le procédé comprenant les étapes consistant à: recevoir (10) les signaux enregistrés par les photodétecteurs, calculer (20) des premier et deuxième signaux résultants à partir des signaux enregistrés, calculer une corrélation croisée (30) des premier et deuxième signaux résultants pour obtenir un signal intercorrélé, modéliser (40) la déformation du matériau en fonction des signaux intercorrélés pour déterminer les propriétés rhéologiques du matériau.
    • 解码方法技术领域本发明涉及一种解码方法 以修辞方式表征材料的性质; 来自分析系统记录的信号,包括: - 将光束投射到材料上的光源; - 光源下游的传感器,用于检测反射光束。 或由材料传输,检测器包括至少两个光电检测器,用于记录由材料反射或透射的光束的相应部分的每个代表信号,方法 d&eac​​ute; 包括以下步骤:接收(10)由光电检测器记录的信号,计算(20)第一和第二结果信号;< 根据所记录的信号,计算第一和第二连续信号的互相关(30)以获得互相关信号,模型(40)材料的降级。 取决于相互关联的信号来确定材料的修辞特性。
    • 6. 发明申请
    • PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE DÉTERMINATION DU TEMPS DE COAGULATION D'UN ÉCHANTILLON SANGUIN, ET CUVETTE DE RÉACTION
    • 用于确定血液样品和反应容器的凝血时间的方法和装置
    • WO2016097536A1
    • 2016-06-23
    • PCT/FR2015/053399
    • 2015-12-09
    • DIAGNOSTICA STAGO
    • ROUSSEAU, AlainBRUTT, NorbertGUYON, Bertrand
    • G01N33/49G01N11/10G01N21/59
    • G01N33/4905G01N11/16G01N21/59G01N21/82G01N2011/008G01N2021/5969G01N2203/0089
    • Ce procédé de détermination comprend les étapes consistant à prévoir une cuvette de réaction (2) contenant un échantillon sanguin (33) et une bille ferromagnétique (11) placé sur un chemin de roulement (9) prévu dans le fond de la cuvette de réaction (2), soumettre la bille (11) à un champ magnétique de manière à déplacer la bille le long du chemin de roulement (9) selon mouvement oscillatoire, exposer l'échantillon sanguin à un faisceau lumineux incident (36), détecter un faisceau lumineux (38) transmis à travers la cuvette de réaction (2) et issu du faisceau lumineux incident (36) de façon à fournir un signal de mesure, réaliser un premier traitement du signal de mesure de façon à fournir un premier signal représentatif de la variation d'au moins une grandeur physique représentative du mouvement de la bille (11), réaliser un deuxième traitement du signal de mesure de façon à fournir un deuxième signal représentatif de la variation d'au moins une propriété optique de l'échantillon sanguin, déterminer une première valeur du temps de coagulation de l'échantillon sanguin à partir du premier signal, et déterminer une deuxième valeur du temps de coagulation de l'échantillon sanguin à partir du deuxième signal.
    • 该测定方法包括提供包含血液样品(33)的反应容器(2)和置于反应容器(2)底部的滚道(9)上的铁磁球(11)的步骤, 球(11)移动到磁场,以便以振荡运动沿着滚道(9)移动球,将血液样本暴露于入射光束(36),检测透射通过反应容器的光束(38) (2)并且以这样的方式来自入射光束(36),以提供测量信号,以这样的方式执行测量信号的第一处理,以便提供表示至少的变化的第一信号 代表球的运动的一个物理量(11),执行测量信号的第二处理,以便提供表示血液样本的至少一个光学性质的变化的第二信号,确定 第一个价值 从所述第一信号获取所述血液样本的凝固时间,以及从所述第二信号确定所述血液样本的凝固时间的第二值。
    • 7. 发明申请
    • DYNAMIC LIGHT SCATTERING BASED MICRORHEOLOGY OF COMPLEX FLUIDS WITH IMPROVED SINGLE-SCATTERING MODE DETECTION
    • 具有改进的单扫描模式检测的复合流体的基于动态光散射的微观学
    • WO2011021032A1
    • 2011-02-24
    • PCT/GB2010/051354
    • 2010-08-17
    • MALVERN INSTRUMENTS LIMITEDREGA, Carlos, AlbertoAMIN, Samiul
    • REGA, Carlos, AlbertoAMIN, Samiul
    • G01N21/47G01N21/51
    • G01N21/51G01N11/00G01N15/1436G01N21/03G01N2011/008G01N2021/0346G01N2021/4707G01N2021/4709G01N2021/513G01N2201/08
    • A fluid characterization measuring instrument comprises a sample vessel (14) for a bulk complex sample fluid having a capacity that is substantially larger than a domain size of the complex sample fluid and that is sufficiently large to cause bulk scattering effects to substantially exceed surface effects for the complex fluid sample, a coherent light source (12) positioned to illuminate the bulk complex sample fluid in the sample vessel and a first fibre (16) having a first end positioned to receive backscattered light from the sample after it has interacted with the sample. The first fibre is positioned close enough to an optical axis of the coherent light source and to the sample vessel to substantially decrease a contribution of multiply scattered light in the backscattered light. The instrument further comprises a first photon-counting detector (20) positioned to receive the backscattered light from a second end of the fibre, correlation logic (22) responsive to the first photon-counting detector and single-scattering fluid property analysis logic responsive to the correlation logic and operative to derive at least one fluid property for the sample fluid.
    • 流体表征测量仪器包括用于大体积复合物样品流体的样品容器(14),其具有基本上大于复杂样品流体的域尺寸的能力,并且足够大以引起体散射效应,从而基本上超过表面效应 所述复杂流体样品,定位成照射所述样品容器中的本体复合物样品流体的相干光源(12)和具有第一端的第一光纤(16),所述第一光纤定位成在与所述样品相互作用后接收来自所述样品的反向散射光 。 第一光纤被定位成足够靠近相干光源的光轴并且到达样品容器,以显着降低多个散射光在反向散射光中的贡献。 所述仪器还包括第一光子计数检测器(20),其定位成从所述光纤的第二端接收所述反向散射光,所述相关逻辑(22)响应于所述第一光子计数检测器和响应于所述第一光子计数检测器的单散射流体属性分析逻辑 相关逻辑并且可操作地导出用于样品流体的至少一种流体性质。