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Fターム[2G059EE17]の内容

光学的手段による材料の調査、分析 (110,381) | 分析法(原理) (16,272) | 光エネルギーが他の量に変換されるもの (618) | 電気的変量(導電度、電圧、電流など) (460)

Fターム[2G059EE17]に分類される特許

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【課題】信号伝播チャネルおよび参照チャネルによって平衡になる平衡検出スキームを可能にするシステム、構成、およびプロセスの例示的な実施形態を提供すること。
【解決手段】サンプルに関するデータを取得するための構成および方法が提供される。例えば、少なくとも1つの第1の電磁放射がサンプルに与えられ得、少なくとも1つの第2の電磁放射が参照物(例えば無反射参照物)に与えられ得る。そのような放射周波数は、第1の固有周期の時間にわたって繰り返し変化され得る。さらに、第1の電磁放射、第2の電磁放射、第3の電磁放射(第5の放射と関連する)または第4の電磁放射(第2の電磁放射と関連する)の偏光状態は、第1の周期より短い第2の固有周期の時間にわたって繰り返し変化され得る。サンプルの少なくとも一部分を画像化するためのデータは、偏光状態に応じて提供され得る。 (もっと読む)


生体組織内の血糖値を測定するための安定した又再現性のある光学的境界を作るためのシステムと方法が開示されている。それには集光レンズと光学的ウインドウを備えた使い捨て光学系に取付けられた二個のくさび形プリズム・センサーが含まれる。使い捨て光学系を皮膚に接着させて、患者が同じ位置で、複数の指示値の取得又は走査を行なえる。使い捨て光学系には、皮膚の面に光学ビームの焦点を維持するために、皮膚と同一面に置かれたPetzval面を含めることができる。さらに、センサー信号の健全性は、センサーの深さ方向の走査率と比較して、時間に対する二個のウエッブ形プリズムの回転率を変えることにより改善できる。使い捨て部分と皮膚の間に媒体を注入し、各屈折率を一致させ、センサーの信号収集を改善できる。
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本発明の種々の実施形態は、偏光顕微鏡画像内の離散的な場所で検出されたLB信号を定量化する偏光顕微鏡画像のリアルタイム取り込み、解析および出力を対象にしている。本発明の一実施形態では、円偏光がサンプルの中に通され、従来型の偏光顕微鏡コンポーネントによって光学的に映像化される。その後に、結果として得られる画像は、4ウェイ偏光子または検光子によって4ウェイ分離され解析され、結果として得られる4個の解析副画像は、従来型の光学顕微鏡映像化コンポーネントによって生成された原画像の4分の1のサイズの表現の範囲内の各位置における画素毎の直線複屈折、消光角、および、透過を表す3個の疑似カラー、リアルタイム画像を生成するために計算処理される。疑似カラー画像は、高効率画像撮影と効率的なプログラミング技術による撮影画像の計算処理とを用いることによって毎秒30フレーム以上のレートで生成され得る。
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蒸発光散乱検出器および他の装置での使用に適した構成部品が開示される。蒸発光散乱検出器および他の装置での使用に適した構成部品を形成しかつ使用する方法も開示される。 (もっと読む)


【解決手段】概して、本発明の実施形態は、改良されたチャンバ粒子源特定メカニズム提供することによってニーズを満たすものである。In−situチャンバ粒子源特定方法および装置は、チャンバ粒子源の特定にかかる時間を大幅に短縮することができ、これは、製造システムについてチャンバスループットを向上させられると考えられる。方法および装置は、また、チャンバの技術開発段階中に、粒子性能に関してコンポーネントをテストするために使用することもできる。一実施形態において、半導体処理チャンバのためのin−situチャンバ粒子モニタアセンブリは、少なくとも1つのレーザ光源を含む。少なくとも1つのレーザ光源は、処理チャンバ内のチャンバプロセス体積の中をレーザ光で走査することができる。In−situチャンバ粒子モニタアセンブリは、また、少なくとも1つのレーザ光収集器を含む。少なくとも1つのレーザ光収集器は、少なくとも1つのレーザ光源から放射されたレーザ光を収集することができる。チャンバ粒子モニタアセンブリは、また、チャンバ粒子情報を提供するために、少なくとも1つのレーザ光収集器によって収集されたレーザ光を表す信号を解析する、処理チャンバに外付けの解析器を含む。 (もっと読む)


離れたところにある物体を分析する方法であって、ある体積のイオン化された雰囲気ガス(614)を、前記体積内で光ポンプビーム(612)を収束させることによって誘起して、パルス化されたテラヘルツ放射線(615)を標的物体(616)に向けて放出させる工程と、別の体積の雰囲気ガスを、前記別の体積内で光プローブビーム(624)を収束させることによってイオン化して感知用プラズマ(626)を生成する工程とを含む方法である。感知用プラズマ(626)内における、収束光プローブビーム(624)と、パルス化されたテラヘルツ放射線(615)を標的物体に反射させ、または散乱させ、あるいは透過させて生成した入射テラヘルツ波(618)との相互作用によって、放射線(628)が生成される。感知用プラズマ(626)によって放射され、結果として生成される放射線(628)の光学成分を検知することが、入射テラヘルツ波(618)に加えられた標的物体(616)の特徴を検出することを容易にする。 (もっと読む)


装置はハウジング、照明手段、反射プレート、検出器を含んでいる。ハウジングは開口を規定する。照明手段はその開口を通過する光軸に沿って照明(自然又は人工)を提供する。反射プレートは引込まれた位置と展開された位置との間でハウジングに関して可動である。位置はこのような動作期間中光軸が反射プレートを横切って線をトレースするように規定される。検出器は光が開口を通して反射プレートから反射された後、照明手段からの照明を検出するように整列される。方法についても記載されている。線は太陽光の劣化を受ける拡散表面の第1の部分と、常に太陽光から遮蔽される第2の部分とを横切ってトレースするため、装置は特に較正のためにプッシュまたはウィスクほうき型のセンサの前面で反射プレートを一時的に移動するのに適している。 (もっと読む)


少なくとも2つの方向を走査するように構成される少なくとも1つのミラーを含む携帯光コヒーレンストモグラフィ(OCT)装置が提供される。この携帯OCT装置は、サンプルの位置を変えることなくサンプルに対して位置合わせできるサンプルへの携帯インタフェースを与えるように構成される。また、関連システムも提供される。
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本発明の例示的実施形態による方法及び装置は、解剖学的構造の少なくとも1部分の画像を生成するように構成される。例えば、上記部分は約1mm2より大きな面積を有し、また上記画像は約10μmより小さな横方向分解能を有することができる。例えば、光でこのような部分を走査しこの部分に関連した第1の情報を生成し、この際、この光は回折装置を通じて供給されスペクトル分散線を形成する。本発明の別の例示的実施形態による方法及び装置は、解剖学的構造の一部分を同一または異種のビームで走査した際に生成される信号に基づいて、放射線または光線をその解剖学的構造の内部で位置合わせするように設けることができる。
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所定の測定時間の間、試料の一試料領域を、測定時間中位相が時間的に変化するパターンで照明し、それによって、相応に時間的に変化する位相が付加された試料光を発生させる照明モジュール(1)と、複数の記録ピクセル(12)を有し、試料領域を記録する位置分解検出領域(8)、記録ピクセル(12)と結合可能な2つの評価チャネル(13、14)、および両方の評価チャネル(13、14)と結合された評価ユニット(25)を備える検出モジュール(4)と、測定時間の間、各記録ピクセルを、検出された試料光の位相と時間的に同期して、両方の評価チャネル(13、14)と交互に結合させ、それにより、検出された試料光を、互いに位相のずれた2つの成分に分割し、両方の評価チャネルに供給する制御ユニットとを備えており、その際、評価チャネルに供給された成分に基づいて、評価ユニットが試料領域の光学的断面画像を算出する、試料を深さ分解して光学的に検出するための装置が提供される。
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周波数領域光コヒーレンス撮像システムは、光源と、光検出器と、光源と光検出器との間の光伝送路とを有する。光源と光検出器との間の光伝送路は、撮像システムの実効線幅を低減する。光源は広帯域光源とすることができ、光伝送路は周期光フィルタを含むことができる。
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本発明は、テラヘルツ放射を検知するための方法及び装置である。一実施形態において、コヒーレントな遠赤外電磁放射掃引源を用いて、周波数変調分光分析がターゲットに向けて行われる。放射ビームが、ターゲットが収容されているセルを通過し、ターゲット中の汚染物質により、或る周波数が吸収されたときにビームがエネルギーを損失する。放射線がどれだけのエネルギーを損失したか(どの周波数がセルを通過できなかったか)を決定するために検知器が配置されており、この決定により、ターゲット中の汚染物質の存在が示される。
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電磁放射を分離し、電磁放射を使用してサンプルの情報を入手するシステム、構成、及び方法が提供されている。具体的には、電磁放射の少なくとも1つの偏光及び少なくとも1つの波長に従って電磁放射を少なくとも1つの第1部分及び少なくとも1つの第2部分に分離可能である。第1及び第2の分離された部分を同時に検出可能である。更には、第1放射をサンプルから入手可能であり、且つ、第2放射を基準から入手可能であり、第1及び第2放射を合成して更なる放射を形成可能であり、この場合に、第1及び第2放射は、電磁放射と関連付けられている。情報は、以前に分離された更なる放射の第1及び第2部分の関数として提供され、これを分析することにより、サンプルを特徴付けている複屈折情報を抽出可能である。 (もっと読む)


測光診断機器のための小型読取ヘッドは、内部に試薬試料媒体を受けるように構成されたハンディ型の形状因子のハウジングを含む。試料媒体は、試料内の分析対象物の量に応じて反応して色変化するように構成された複数の試験領域を有する。ホルダは、割り出されて試料媒体と適合するように形成されるサイズ及び形状にされ、ハウジングに結合された光源のアレイを含み、各光源は試験領域のそれぞれ一つの上に光を発するように構成される。光検出器のアレイをそれぞれ包含するチャンバのアレイは、各光検出器が試験領域からの光の拡散非正反射を受けることが可能になるように構成され、一方で光検出器が光の正反射を受けることを実質的に防止する。
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分離した光周波数を有する互いに直交する直線偏光した2つの成分を含む直線偏光光線が、膜の方に向けられ、その結果、その成分の膜の中の光路の増加によって、一方の光学的な偏光成分が他方に遅れることとなる。一対の検出器は、膜層から反射されたビームを受け取り、膜層に入射するのに先立って測定信号及びビームを発生し、それぞれ参照信号を生成する。測定信号及び参照信号は、位相シフトのために、位相検出器によって分析される。そして、検出された位相シフトは、膜厚の結果のために厚さ計算機に供給される。
格子干渉計は、格子を有するヘテロダイン反射率計システムに含められ得る。それは、0次及び1次のバンドに反射されたビームを回折させ、それは、別個の検出器によって検出される。検出器は、0次ビームを受け取り、別の測定信号を生成する。別の検出器は、1次のビームを受け取り、格子信号を生成する。格子及び参照信号からの測定信号は、位相シフトのために位相検出器によって分析され得る。それは、膜の厚さと関連している。さらに、ゼロ次ビーム測定信号は、格子信号によって、格子によって引き起こされた格子位相シフトを検出するために、位相検出器によって分析される。膜の屈折率は、格子ピッチに対する格子位相シフトとヘテロダイン位相シフト、及び、測定装置の膜の上のビームの波長及び入射角から直接計算され得る。膜厚は、屈折率とヘテロダイン位相シフトを用いて決定される。逆に、膜厚計算は、実際の補正された格子位相シフトと補正されたヘテロダイン位相シフトとからの膜の屈折率を用いて独立して導かれ得る。 (もっと読む)


【課題】 赤外線ガス分析計に加わる外部振動の影響を除去して、高精度の測定動作を行うことのできる赤外線ガス分析計およびその出力補償方法を実現する。
【解決手段】 試料ガスが流通する試料セルを有し、この試料セルを通過した赤外光における吸収量の変化を利用して、試料ガス中の測定対象成分濃度を検出する赤外線ガス分析計において、検出ガスを逆方向に流通させる折返し部を有するガス流通路と、このガス流通路内の流通方向の異なる位置に向きを揃えて配置された第1および第2のサーマルフローセンサとを具備したことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 赤外線ガス分析計に加わる外部振動の影響を除去して、高精度の測定動作を行うことのできる赤外線ガス分析計およびその出力補償方法を実現する。
【解決手段】 試料ガスが流通する試料セルを有し、この試料セルを通過した赤外光における吸収量の変化を利用して、試料ガス中の測定対象成分濃度を検出する赤外線ガス分析計において、サーマルフローセンサを有し前記試料セルを通過した赤外光と試料セルを通過しない赤外光との差を検出する検出器と、前記サーマルフローセンサと同じ向きに配置されたサーマルフローセンサを有する補償用検出器とを具備したことを特徴とする。 (もっと読む)


本発明は、分光システムと、この分光システムのための透過に基づく撮像システムと、この撮像システムのためのプローブヘッドと、それに対応するに透過に基づく撮像方法とを提供する。この分光システムは、生体内非侵襲性血液分析に適用しうるようにするのが好ましい。透過に基づく撮像には、生体組織を透過した撮像用すなわちモニタ用の光ビームの透過部分を利用する。透過に基づく撮像によれば、散乱放射によるコントラスト減少影響が有効に低減される。更に、分光システムの対物レンズと対向して撮像光源を配置することによって、自由空間への分光励起放射の意図しない拡散を有効に回避することができる。
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【課題】 真空下にて試料を分析および/または処理する際に必要とされる複数の機能を備えた器具を提供する。
【解決手段】 端子1および突起部6を有する基板100、ならびに端子1と接触する電極3および突起部6を挿入するための凹部10を有するホルダー200を備える回路形成用カセットであって、突起部6が凹部10へ挿入されることによって基板100とホルダー200とが固定される構成を有する回路形成用カセットを用いる。 (もっと読む)


【課題】流体の分光又は干渉測定を行うための薄層電極及び方法を提供する。
【解決手段】気体センサは、多孔性の薄いフィルムセル内で光学干渉を用いて孔隙媒質の屈折率を測定する。孔隙内の媒質が変化すると、スペクトル的変動を検出することができる。例えば、孔隙が溶液で満たされると、固有ピークは1つの方向にスペクトルシフトを示す。逆に、微量の気体が生成されると、ピークは反対方向にシフトする。これは、気体の発生や湿度の測定、及び他の干渉計ベースのセンサ装置に対する用途に使用することができる。 (もっと読む)


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