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为提高激光诱导击穿光谱(LIBS)仪对不同型号部 件的兼容性,优化LIBS仪参数和测试流程,研制了一种模 块式的自动化LIBS测控系统。实际测试表明,研制的测控系统可以兼容市场上大部分类型的 LIBS部件,提升了LIBS仪 对不同部件的兼容性及自身的灵活性,其中光谱仪、激光器等核心部件已测试兼容至少3种 不同型号的部 件。此外,设计多层迭代式自动化测试流程,提高了LIBS仪参数优化过程的效率。在延时 时间的优化测 试中,延时时间的优化范围为1.28~18.28μs,步进值分别为1.0、0.5、0.2μs时,与手动测试平台 相比,测试效率分别提升了2.81、3.15、3.72倍。 相似文献
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理论上简要地分析了在可见光波段碘荧光强度与激发激光波长的关系 ,并用波长为 5 32nm半导体倍频Nd :YAG激光、波长为 5 14 .5nm、5 0 1.7nm、4 96 .5nm和 4 88nm的氩离子激光激发碘分子 ,通过对获得的荧光信号分析得出 ,五种波长的激光均可诱导出碘荧光。对相同的激光功率 ,波长为 5 32nm的倍频Nd :YAG诱导出的碘荧光信号比波长为 5 14 .5nm的氩离子激光强 ,两种激光均可作为碘气体的激发激光。其它三种波长激光诱导出碘荧光强度弱 ,在激发激光传输方向衰减明显 ,不适合作为碘荧光的激发激光。 相似文献
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激光诱导荧光检测技术 总被引:3,自引:1,他引:3
激光诱导荧光(LIE)检测作为目前灵敏度最高的检测技术之一,在生物、化学、医学等领域应用广泛,其本身的技术发展也十分迅速.综述了近年来LIF检测系统、荧光探针、荧光分析技术和应用领域的进展,重点介绍了LIF激光光源、光纤光路LIF系统、多通道LIF系统以及LIF成像的最新进展和应用前景. 相似文献
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提出一种应用于心肌肌钙蛋白I(cTn I)检测的 局域表面等离子共振(LSPR)光纤传感器。将标准光纤局部腐蚀 掉包层,在其表面形成纳米银膜,用葡萄球菌A蛋白(SPA)作为纳米银膜与cTn I单克隆抗体 的连接介体,实现鼠 抗人cTn I单克隆抗体对光纤传感器的修饰,放入不同浓度的cTn I溶液中,通过测量传感器 光谱曲线的消 光峰位移获得溶液中的cTn I浓度。实验结果表明,溶液中cTn I浓度在20~120 ng/mL范围内,光谱曲线 的消光峰位移的对数与cTn I质量浓度的对数成线性关系,线性相关系数为0.996。利用夹心法,传感器检 测限可达10ng/mL,有较强的抗杂蛋白干扰能力。基于LSPR的光纤 传感器件结构简单、性能稳定、成本低且测量灵敏度高,可应用于cTn I检测。 相似文献
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为客观检测牙齿牙髓活力状态,将激光诱导荧光技术引入牙齿牙髓活力检测中,并基于牙齿在短波长光照射下产生荧光,且荧光数大小与牙髓活力有关的原理.设计利用激光为激发光源检测牙髓荧光信号装置,分析荧光产生的机理,系统输入输出光纤与牙齿表面距离参数设计,设计检测与采集荧光信号电路,通过实验,分析影响牙齿牙髓荧光强度的因素. 相似文献
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激光诱导击穿光谱检测牛奶中的Na元素 总被引:3,自引:4,他引:3
采用激光诱导击穿光谱(LIBS)技术,检测了牛奶样品中的Na元素含量。实验共分析了15个 牛奶样品,其中9个已知样品作为定标样品,采用偏最小二乘法(PLS )建立Na元素定量分析的回归模型;使用另外6个作为待测样品,用以检验模型的定量分析结 果。检测出了6个待测样品中的Na元素含量,其中检验样品中参 考含量和预测含量之间的线性相关度达到0.993,相对误差均在15%以下。检测结果表明,LIBS技术能快速准确地检测牛奶中的Na含 量,表现出较好的应用潜力。 相似文献
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提出一种入侵检测系统的设计,并给出实现概要。系统结合异常入侵检测方法和误用 入侵检测方法,提高检测准确率,并具有良好扩展性。 相似文献
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为了实现 废弃塑料的快速分类识别,利用激光诱导荧光(LIF)光谱技术对不同材质塑料进行分类和鉴 别,通过搭建LIF测量系统,使用发射波长为266nm的ND:YAG固体激 光器作为光源,Ocean Maya2000 Pro光谱仪 作为荧光检测装置,探测了9种塑料荧光光谱。对获得的荧光光谱进行均值化处理和平滑处 理,消除数据 误差、减低光谱噪声。然后根据欧式距离对9种塑料样品光谱特征值进行聚类分析,结果显 示,同元素构成 的塑料聚类效果较好,其中5种塑料只含C、H元素为一类,剩余4种多元素塑料归为另一 大类,此外荧 光峰数目、位置、强度可作为塑料种类鉴定的依据。实验结果表明,LIF光谱技术可应用于识 别不同塑料样品的材质,为塑料制品的快速识别分类提供一种新的方法。 相似文献
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根据二氧化硫(SO_2)气体在紫外光照射下激发出一定波长荧光的机理,结合光纤传感技术,研制出一种大气SO_2浓度检测系统.整个系统由光学系统和电路系统两部分组成.光学系统采用了以脉冲氙灯作为激发光源的双光路检测方法,克服了光源不稳定带来的误差,使测量结果具有更高的精度.电路系统应用了微弱信号检测技术,使淹没在噪声信号中的微弱荧光信号得到有效的提取和放大.通过性能实验表明,在浓度范围为(0~1 500)×10~(-9)的SO_2,该系统有良好的线性和稳定性,且具有较高的测量精度和较强的抗干扰能力. 相似文献