基于集束光纤的单像元多光谱计算成像系统及成像方法

    公开(公告)号:CN110793633A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911115073.4

    申请日:2019-11-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于集束光纤的单像元多光谱计算成像系统及成像方法,能够实现较强的抗干扰能力,硬件消耗资源非常少,对文本本身的要求较少。本发明提出一种采用集束光纤及图像传感器(CCD)配合替代DMD进行观测矩阵变化的新方法。将集束光纤中的一支连接传感器采集信号,其余分支连接可调制光源。各光源不同的开闭状态在照射目标上形成不同的光强分布,该光强分布即为观测矩阵 由于光源可以简单地实现10-100KHz的调制,故观测矩阵的变化频率也可达到该速率。系统搭建完成后,先采用CCD对观测矩阵进行逐帧采集并记录,建立恢复模型,后实际观测过程中不再采集。该方法即可实现高速单像元成像。

    自动无线气体可移动部署监控工作站及监控方法

    公开(公告)号:CN106525248B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201610900677.X

    申请日:2016-10-17

    Abstract: 本发明属于气体分析检测技术领域,特别涉及自动监控技术。一种自动无线气体可移动部署监控工作站,它包括:红外镜头(1)、红外滤色片(2)、滤色片切换装置(3)、红外探测器(4)、电子处理系统(5)以及无线通信模块(6);本发明采用高灵敏度的宽波段碲镉汞斯特林制冷型探测器,波段覆盖不小于2.8μm~5.0μm,可检测烷烃类气体与其他特征吸收峰在此波段中的气体,采用了双波段红外差分方法和斯特林红外探测器制冷机间歇工作模式,提供了以高可靠、高灵敏度、长时间自动与实时在线移动监控特定气体的解决方案,可应用于全天候自动监控气体泄露隐患的领域。

    基于微流控芯片的蛋白小分子富集‑检测的系统及方法

    公开(公告)号:CN107064520A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710201341.9

    申请日:2017-03-30

    CPC classification number: G01N33/68

    Abstract: 一种基于微流控芯片的蛋白质小分子富集‑检测的系统,包括富集单元、检测单元和液路单元富集单元检测液中的目标小分子蛋白质与所述单克隆抗体抗体特异性结合;检测单元在检测芯片上按检测液流向先后设有检测线和质控线,检测线处显色,目标小分子蛋白被检出;质控线处显色,效验检测过程是否成功;液路系统选择性地控制检测液通过富集单元、检测单元和废液池。本发明基于芯片技术将富集、检测过程集成在一起,高效、精准,本系统检测目标蛋白小分子的灵敏度优于传统试纸条检测。

    一种可见光辅助的多波段红外实时成像分析系统

    公开(公告)号:CN105737989A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610069884.5

    申请日:2016-02-01

    CPC classification number: G01J5/00 G01J2005/0077

    Abstract: 本发明是一种可见光辅助的多波段红外实时成像分析系统,包括电控滤光片转轮,电动调焦红外镜头,非制冷红外成像机芯,可见光采集模块,数据控制模块、上位机软件等部分。该系统通过采用不同波段的滤光片或衰减片切换实现多波段红外实时成像或者自适应积分时间调节;提供可见光辅助成像,以千兆以太网的方式传输图像数据,上位机可以实现图像显示、分析、存储,同时可以实现多参数配置,包括积分时间调整,转轮控制,调焦控制,实时图像校正与图像融合等功能。本发明具有可见光及多波段红外成像、集成化、小型化、高精度的特点。

    一种模块化的微流控核酸检测芯片及系统

    公开(公告)号:CN113145185A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110181896.8

    申请日:2021-02-08

    Abstract: 本公开的模块化微流控核酸检测芯片及其系统,包括:接口模块,提取模块,储液模块,分配模块,扩增与检测模块和液路层;其中,所述液路层设置在所述微流控核酸检测芯片的最底层,所述接口模块、提取模块、储液模块、分配模块、扩增与检测模块组合以可拆卸的方式安装在所述液路层的上方,通过所述液路层的微流控液路相连。采用模块化设计和预置不同引物的多通道设计,能够根据样本或所需扩增方式更换合适模块,芯片拓展性强,对单一微生物和混合微生物感染均有检测能力,解决了可根据检测目标的不同灵活变化样本处理和检测方式的多目标自动化核酸提取扩增微流控芯片设计应用技术问题。

    一种基于微流控芯片的片上核酸扩增检测系统及方法

    公开(公告)号:CN112538425A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011148681.8

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 本公开一种基于微流控芯片的片上核酸扩增检测系统及方法,包括:微流控芯片、蠕动泵模块、磁珠驱动模块、荧光检测模块和温控模块;其中,所述蠕动泵模块,用于将所述核酸样本进行所述微流控芯片的片上转移;所述磁珠驱动模块,用于实现磁珠在腔室内振荡和在腔室间转移;所述荧光检测模块包括光源和光电传感器,用于采集核酸扩增检测过程中的荧光信号。所述温控模块,用于为所述微流控芯片的功能腔室提供恒温环境。所述系统和方法能够满足“样本进,结果出”的现场自动化、一体化检测需求,整体方法支持构建小型化仪器,相关生化试剂可以提前预置且芯片耗材更换方便,系统的自动化检测可以避免人为操作导致的污染、操作不一致等问题。

    一种加热装置及应用其的便携式QPCR装置

    公开(公告)号:CN110327992B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201910108703.9

    申请日:2019-02-03

    Abstract: 本发明实施例提供了一种加热装置,包括加热平台和至少一个散热风扇;加热平台自下而上依次包括第一硅胶加热片、第一均热平台、第二均热平台、第二硅胶加热片;第一均热平台固定于第一硅胶加热片上表面,第二均热平台固定于第二硅胶加热片下表面;第二硅胶加热片和第二均热平台具有对应的贯穿的多孔结构;加热平台内设置有至少一个温度传感器;散热风扇设置于加热平台下方。本发明实施例提供的加热装置,采用硅胶加热片对样品板进行加热,并采用均热平台克服硅胶加热片加热不均的问题;采用散热风扇对样品板进行降温,所述加热装置的最大功耗仅为300W;其横截面积与样品板尺寸相当,高度不大于60mm;可实现QPCR装置的低功耗和小型化。

    一种激光诱导长波红外胶体金试纸定量检测装置

    公开(公告)号:CN105699339B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201610068887.7

    申请日:2016-02-01

    Abstract: 本发明涉及一种激光诱导长波红外胶体金试纸定量检测装置,属于分析检测技术领域。它基于胶体金试纸条中的胶体金颗粒的特定波长吸收导致的长波红外辐射特点,采用长波红外成像的分析方式实现定性、定量检测样品浓度的目的。它包括红外成像模块、板卡锁紧件、试纸条安装座、激光器加紧片、平台支架、包络外壁结构、采集传输模块与线列激光器。红外成像模块可在平台支架中调节得到最优的成像位置与角度。线列激光器垂直于试纸条安装座的方向固定,线列激光覆盖胶体金试纸条C、T检测线。本发明不仅可以结合市场现有的胶体金试纸条满足快速定性的检测要求,也可对样品结果进行有效性判断与样品定量分析。

    一种利用气液界面自动分离生物分析物的系统及方法

    公开(公告)号:CN114381368A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111669697.8

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本公开的利用气液界面自动分离生物分析物的系统及方法,通过核酸提取芯片存储经过裂解处理的待提取核酸样本、磁珠、无核酸水以及核酸洗脱液;磁珠接收顶盖接收磁珠,并在核酸提取芯片上移动;磁铁3‑1吸附磁珠及将磁珠接收顶盖固定在固定件上,磁铁3‑2设置在核酸提取芯片底部,配合固定件的运动控制磁珠在核酸溶液中混匀;块状磁体3‑3设置于顶部固定件外部,控制磁珠在核酸混合液中的混匀吸附;固定件包括顶盖固定件4‑1和底部固定件4‑2两部分,顶盖固定件4‑1通过磁铁3‑1吸附磁珠接收顶盖,通过块状磁体3‑3吸附磁珠;底部固定件4‑2设置于核酸提取芯片底部固定磁铁3‑2。减少样本损失和缩短过程时间,净化效率高,提取过程自动化和标准化,解决人工干预带来的结果不一致性问题。

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