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Pub. No.: WO/2018/042938 International Application No.: PCT/JP2017/026456
Publication Date: 08.03.2018 International Filing Date: 21.07.2017
G01N 21/3586 (2014.01)
[IPC code unknown for G01N 21/3586]
フェムトディプロイメンツ株式会社 FEMTO DEPLOYMENTS INC. [JP/JP]; 岡山県岡山市北区津島中一丁目1番1号 岡山大インキュベータ213号 Okayama Univ. Incubator 213, 1-1-1, Tsushimanaka, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 7000082, JP
渡部 明 WATANABE Akira; JP
奥野 雅史 OKUNO Tadashi; JP
上田 剛慈 UEDA Takeji; JP
橘 和之 TACHIBANA Kazuyuki; JP
Priority Data:
(JA) テラヘルツ時間領域分光装置
(EN) Terahertz radiation is split in two, is caused to pass through a specimen liquid membrane 101 and a reference liquid membrane 102, and is then condensed. The interfered terahertz radiation is detected by a terahertz radiation detection semiconductor 15, whereby only the spectroscopic information that pertains to the characteristic features of the specimen liquid membrane 101 is detected. In addition, an optical delay unit 17 provides a prescribed difference in optical path length between a path in which the terahertz radiation passes through the specimen liquid membrane 101 and a path in which the terahertz radiation passes through the reference liquid membrane 102, whereby, in the frequency spectrum obtained due to a terahertz signal analysis device 20 carrying out a Fourier transform on a terahertz radiation signal having an interference waveform, characteristics originating from the interaction of heterologous molecules with the specimen liquid membrane 101 are realized in the spectral intensity at frequencies that correspond to the difference in optical path length.
(FR) Selon la présente invention, le rayonnement térahertz est divisé en deux, est amené à passer à travers une membrane liquide d'échantillon (101) et une membrane liquide de référence (102) puis est ensuite condensé. Le rayonnement térahertz brouillé est détecté par un semi-conducteur de détection de rayonnement térahertz (15), seules les informations spectroscopiques qui se rapportent aux éléments caractéristiques de la membrane liquide d'échantillon (101) étant ainsi détectées. De plus, une unité de retard optique (17) fournit une différence prescrite de longueur de trajectoire optique entre une trajectoire dans laquelle le rayonnement térahertz passe à travers la membrane liquide d'échantillon (101) et une trajectoire dans laquelle le rayonnement térahertz passe à travers la membrane liquide de référence (102), moyennant quoi, dans le spectre de fréquence obtenu en raison d'un dispositif d'analyse de signal térahertz (20) effectuant une transformée de Fourier sur un signal de rayonnement térahertz ayant une forme d'onde d'interférence, des caractéristiques provenant de l'interaction de molécules hétérologues avec la membrane liquide d'échantillon (101) sont réalisées dans l'intensité spectrale à des fréquences qui correspondent à la différence de longueur de trajet optique.
(JA) テラヘルツ波を2つに分光して試料液膜101と参照液膜102とを透過させた後に集光し、干渉した状態のテラヘルツ波をテラヘルツ波検出用半導体15により検出することにより、試料液膜101の特徴的な特性に関する分光情報のみが検出されるようにするとともに、光学遅延部17により、テラヘルツ波が試料液膜101を透過する経路と、参照液膜102を透過する経路とに所定の光路長差を設けることにより、テラヘルツ信号解析装置20が干渉波形のテラヘルツ波信号をフーリエ変換することによって得られる周波数スペクトルにおいて、光路長差に応じた周波数におけるスペクトル強度に、試料液膜101に異種分子の相互作用に起因する特徴が現れるようにする。
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Publication Language: Japanese (JA)
Filing Language: Japanese (JA)