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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN107192687A(43)申请公布日2017.09.22(21)申请号201710524432.6(22)申请日2017.06.30(71)申请人北京农业信息技术研究中心地址100097北京市海淀区曙光花园中路11号北京农科大厦A座1107(72)发明人李斌龙园陈文焘沈晓晨(74)专利代理机构北京路浩知识产权代理有限公司11002代理人苗青盛陈征(51)Int.Cl.G01N21/3563(2014.01)G01N21/3586(2014.01)权利要求书2页说明书7页附图3页(54)发明名称一种基于太赫兹光的诺氟沙星含量测量装置及方法(57)摘要本发明提供一种基于太赫兹光的诺氟沙星含量测量装置及方法,所述装置包括太赫兹仪、太赫兹光谱发射端、太赫兹光谱接收端和处理端;所述太赫兹光谱发射端用于将所述太赫兹仪产生的太赫兹光谱作用到样品上;所述太赫兹光谱接收端用于接收样品的太赫兹透射波信息;所述处理端用于根据所获取的太赫兹透射波信息中的太赫兹波段的诺氟沙星吸收特征频率特征,计算所述样品中诺氟沙星的含量。通过采集样品的太赫兹光谱,获取含诺氟沙星样品的光谱特征曲线,根据特征曲线,提取太赫兹波段的诺氟沙星吸收特征频率特征,并将这些特性组合,进行定量的分析建模,从而得出样品内诺氟沙星含量,测量准确,样品取量小,检测速度快,降低了经济损失。CN107192687ACN107192687A权利要求书1/2页1.一种诺氟沙星含量测量装置,其特征在于,包括太赫兹仪、太赫兹光谱发射端、太赫兹光谱接收端和处理端;所述太赫兹光谱发射端用于将所述太赫兹仪产生的太赫兹光谱作用到样品上;所述太赫兹光谱接收端用于接收样品的太赫兹透射波信息;所述处理端用于根据所获取的太赫兹透射波信息中的太赫兹波段的诺氟沙星吸收特征频率特征,计算所述样品中诺氟沙星的含量。2.根据权利要求1所述的诺氟沙星含量测量装置,其特征在于,还包括玻璃罩和样品固定架,所述样品固定架用于固定样品;所述太赫兹光谱发射端、太赫兹光谱接收端、样品固定架设于所述玻璃罩内。3.根据权利要求2所述的诺氟沙星含量测量装置,其特征在于,还包括液氮罐,所述液氮罐通过一氮气软管连接所述玻璃罩,用于向玻璃罩内注入氮气,排出玻璃罩内水蒸气。4.根据权利要求2所述的诺氟沙星含量测量装置,其特征在于,所述太赫兹仪连接所述太赫兹光谱发射端,所述太赫兹光谱接收端连接所述处理端和所述太赫兹仪;所述样品固定架和所述太赫兹光谱接收端依次设于所述太赫兹光谱发射端的发射光路上;所述样品固定架用于将样品固定于太赫兹光谱发射端的发射光路上,使太赫兹光谱完整并垂直作用到所述样品上。5.根据权利要求1所述的诺氟沙星含量检测装置,其特征在于,所述处理端用于根据接收到的太赫兹透射波信息,获取样品的光谱特征曲线,并提取太赫兹波段的诺氟沙星的多组吸收系数特征值,将多组吸收系数特征值线性组合,得出诺氟沙星指数,以获取样品内诺氟沙星含量。6.根据权利要求5所述的诺氟沙星含量检测装置,其特征在于,所述太赫兹波段的诺氟沙星的多组吸收系数特征值包括太赫兹波段的任意两个吸收峰上的吸收系数特征值M1、M2,以及折射系数突变处特征值M3;诺氟沙星指数NFHL为:NFHL=(M2-M3)/[(M1-M3)(M1-M2)]。7.一种根据权利要求1至6任一所述装置进行诺氟沙星含量测量方法,其特征在于,包括:S1、固定样品,向玻璃罩中充入氮气,排出空气;S2、启动太赫兹光谱仪,太赫兹光谱透过样品,太赫兹光谱接收端接收太赫兹透射波信息并发送至处理端;S3、根据太赫兹波段的诺氟沙星的多组吸收系数,将多组吸收系数线性组合,得出诺氟沙星指数,以获取样品内诺氟沙星含量。8.根据权利要求7所述的诺氟沙星含量测量方法,其特征在于,所述步骤S1中,若玻璃罩内湿度低于4%,则启动太赫兹仪,若玻璃罩内适度高于4%,则继续充入氮气。9.根据权利要求7所述的诺氟沙星含量测量方法,其特征在于,所述步骤S1中包括:对样品进行充分研磨,将粉末状样品进行压片处理制成标准样品压片,并将样品压片放入固定架,使太赫兹光谱的光路正对样品压片的中心。10.根据权利要求7所述的诺氟沙星含量测量方法,其特征在于,所述步骤S3具体包括:根据接收到的太赫兹透射波信息,获取样品的光谱特征曲线,并提取太赫兹波段的任意两个吸收峰上的吸收系数特征值M1、M2以及折射系数突变处特征值M3;将这些特征线性性2CN107192687A权利要求书2/2页组合,进行定量的分析建模,得到诺氟沙星指数NFHL,计算公式为:NFHL=(M2-M3)/[(M1-M3)(M1-M2)]。3CN107192687A说明书1/7页一种基于太赫兹光的诺氟沙星含量测量装置及方法技术领