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    • 5. 发明申请
    • センサ
    • 传感器
    • WO2017061094A1
    • 2017-04-13
    • PCT/JP2016/004412
    • 2016-09-30
    • パナソニックIPマネジメント株式会社
    • 岸本 慎一大林 正彦境 浩司
    • G01N21/3504
    • G01N21/3577G01J3/108G01J3/42G01J2005/068G01N21/0303G01N21/05G01N21/314G01N21/3504G01N29/036G01N2021/0389
    • センサは、流体が流入するように構成された内部空間を有する構造体と、内部空間を通過する光を発する発光素子と、内部空間を通過した光を受ける第1と第2の受光素子と、第1の受光素子と発光素子との間に設けられて光が通過する第1の光学フィルタと、第2の受光素子と発光素子との間に設けられて光が通過する第2の光学フィルタと、制御部とを備える。第1と第2の受光素子は、受けた光の強度に応じて第1と第2の出力をそれぞれ発する。制御部は、発光素子が発する光を変化させ、光を変化させる前での第1の出力と第2の出力との比を、光を変化させた後での第1の出力と第2の出力との比と比較するように構成されている。
    • 该传感器设置有:包括配置成允许流体流入其中的内部空间的结构; 发射穿过所述内部空间的光的发光元件; 接收已经通过内部空间的光的第一和第二光接收元件; 第一滤光器,设置在第一光接收元件和发光元件之间,光通过该第一光学滤光器; 第二滤光器,设置在第二受光元件和发光元件之间,光通过该第二光学滤光器; 和控制单元。 第一和第二光接收元件根据所接收的光的强度分别产生第一和第二输出。 控制单元被配置为改变由发光元件发射的光,以便比较:改变光之前的第一输出与第二输出的比率; 改变后的第一输出与第二输出的比率。
    • 6. 发明申请
    • ANALYTE SENSOR AND METHOD OF USE
    • 分析传感器和使用方法
    • WO2017031303A1
    • 2017-02-23
    • PCT/US2016/047532
    • 2016-08-18
    • UNIVERSITY OF CINCINNATI
    • BEYETTE, JR., Fred R.DE SILVA, Geethanga Gayan
    • G02B6/10G02B6/138G02B6/36G02B6/42H01L31/0232
    • G01N21/0303
    • A sensor for isolating, identifying, and quantifying one or more analytes in a sample is provided, the sensor having a metal substrate base and a polymer waveguide disposed on the metal substrate base, the polymer waveguide including an optical channel and a polymer disposed in the optical channel; wherein the polymer waveguide optically couples a first and a second fiber optic cable. Also provided herein are methods of using the sensor for isolating, identifying, and quantifying one or more analytes in a sample, the method including contacting the polymer waveguide with a sample, sequentially heating the sensor to a plurality of temperature thresholds, obtaining an optical output at each temperature threshold, and analyzing differences in sequentially-obtained optical outputs in order to identify and determine concentrations of individual analytes of interest in the sample.
    • 提供了用于分离,识别和定量样品中的一种或多种分析物的传感器,所述传感器具有设置在所述金属基底基底上的金属基底和聚合物波导,所述聚合物波导包括光通道和聚合物 光通道; 其中聚合物波导光耦合第一和第二光纤电缆。 本文还提供了使用传感器来分离,鉴定和定量样品中的一种或多种分析物的方法,所述方法包括使聚合物波导与样品接触,将传感器依次加热到多个温度阈值,获得光输出 并分析顺序获得的光学输出中的差异,以便识别和确定样品中感兴趣的各个分析物的浓度。
    • 8. 发明申请
    • HOLLOW FIBRE WAVEGUIDE GAS CELLS
    • 中空纤维波导气体细胞
    • WO2016181100A1
    • 2016-11-17
    • PCT/GB2016/050789
    • 2016-03-22
    • CRANFIELD UNIVERSITY
    • FRANCIS, DanielHODGKINSON, Elizabeth JaneTATAM, Ralph Peter
    • G01N21/03G01N21/05
    • G01N21/0303G01N21/05G01N21/31G01N21/85G01N2021/8578G01N2201/08
    • This disclosure relates to hollow fibre waveguide spectroscopic gas cells built using connectors and the method for making them. The connectors are used to construct gas cell end pieces which allow gas and light to enter the hollow fibre waveguide simultaneously thus creating a gas cell. The connectors comprise a window which intersects or is in close proximity to a junction of bores within the connector, the bores transmitting gas through the connector to or from the hollow fibre waveguide. Connectors may also be used to connect two sections of fibre together in order to produce longer gas cells which enhance the signal-to-noise ratio of spectroscopic measurements. The window, which is at least partially transparent at the wavelength of the light used for spectroscopic purposes, is affixed so as to maintain a gas tight seal for the gas cell. These gas cells provide a combination of long path length and low volume and are well suited to mid-infrared spectroscopic applications which require a fast response time or low flow rate.
    • 本公开涉及使用连接器构建的中空纤维波导分光气体电池及其制造方法。 连接器用于构造气体单元端片,其允许气体和光同时进入中空纤维波导,从而形成气室。 连接器包括与连接器内的孔的接合部相交或紧密接近的窗口,孔将通过连接器的气体向中空纤维波导传输。 连接器也可以用于将两段纤维连接在一起,以便产生更长的气室,从而提高了光谱测量的信噪比。 在用于光谱目的的光的波长处至少部分透明的窗口被固定,以便保持气体密封。 这些气室提供长路径长度和低体积的组合,并且非常适合需要快速响应时间或低流速的中红外光谱应用。
    • 9. 发明申请
    • LASER-SCATTER MEASUREMENT INSTRUMENT HAVING CAROUSEL-BASED FLUID SAMPLE ARRANGEMENT
    • 具有基于卡路里的流体样品装置的激光扫描仪测量仪器
    • WO2016120779A1
    • 2016-08-04
    • PCT/IB2016/050364
    • 2016-01-25
    • BACTERIOSCAN LTD.
    • MARSHALL, Dana, A.MCMINN, Theodore, S.REGELMAN, Dan, Vadim
    • G01N21/47
    • G01N21/51G01N21/0303G01N2021/513G01N2201/0231G01N2201/0415
    • An instrument determines a concentration of bacteria in a plurality of fluid samples, and comprises a housing, a rotatable platform, a plurality of fluid containers, a light source, a sensor, and a motor. The rotatable platform is within the housing. The fluid containers are located on the rotatable platform. Each fluid container holds a corresponding one of the plurality of fluid samples, and has an input window and an output window. The light source provides an input beam for transmission into the input windows of the fluid containers and through the corresponding fluid samples. The input beam creates a forward-scatter signal associated with the concentration of bacteria. The motor rotates the rotatable platform so that the input beam sequentially passes through each fluid sample. A sensor within the housing detects the forward-scatter signal exiting from the output window associated with the fluid sample receiving the input beam.
    • 仪器确定多个流体样品中细菌的浓度,并且包括壳体,可旋转平台,多个流体容器,光源,传感器和马达。 可旋转平台位于外壳内。 流体容器位于可旋转平台上。 每个流体容器保持多个流体样本中的相应的一个,并且具有输入窗口和输出窗口。 光源提供输入光束,用于传输到流体容器的输入窗口并通过相应的流体样品。 输入光束产生与细菌浓度相关联的前向散射信号。 马达旋转可旋转平台,使得输入光束顺序地通过每个流体样品。 壳体内的传感器检测从与接收输入光束的流体样品相关联的输出窗口离开的前向散射信号。