一种在线水中颗粒物及微生物实时光学检测装置

    公开(公告)号:CN114813491A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210337864.7

    申请日:2022-03-31

    摘要: 本发明公开了一种在线水中颗粒物及微生物实时光学检测装置,包括进样系统、光学检测系统、数据分析系统、电路控制系统、电源系统,所述进样系统被配置为导入待测水样,所述光学检测系统被配置为采集所述待测水样中的颗粒物、微生物的光信号,所述数据分析系统被配置为将所述光信号转换为电信号并处理所述电信号,所述电源系统被配置为为所述进样系统、所述数据分析系统、所述电路控制系统供电,所述电路控制系统被配置为控制所述光学检测装置。本发明能够直接从待测水样中检测颗粒物和微生物,检测效率高,且检测成本低。

    一种抑制可调涡旋光旁瓣分量的装置

    公开(公告)号:CN109828369B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201910186866.9

    申请日:2019-03-13

    IPC分类号: G02B26/00 G02B27/28

    摘要: 本发明提出一种抑制可调涡旋光旁瓣分量的装置,包括可调螺旋相位板、不透光液体注入管、透光液体注入管、微流管道和微流管道支架;其中,微流管道支架的中心位置设有嵌合孔;微流管道盖设于嵌合孔上;可调螺旋相位板置于微流管道的正下方,且正对嵌合孔的位置设置;微流管道的一端设有透光液体注入口,微流管道的另一端设有不透光液体注入口;透光液体注入管与透光液体注入口相连接,不透光液体注入管与不透光液体注入口相连接,以解决现有抑制涡旋光旁瓣的研究方法中,存在的难以根据涡旋光拓扑荷数的变化来实时调控旁瓣抑制方案,保持最佳抑制效果的问题。

    一种基于微流控技术的蛋白质浓度检测芯片

    公开(公告)号:CN108855254B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201810319900.0

    申请日:2018-04-11

    IPC分类号: B01L3/00 G01N35/00

    摘要: 本发明公开一种基于微流控技术的蛋白质浓度检测芯片,包括相互配合设置并可以中心位置为轴相对转动的上层微流控芯片和下层微流控芯片,所述上层微流控芯片上设有工作液进液口和围绕所述工作液进液口呈放射状设置有数条相同的集液管道,每条所述集液管道的首端与所述工作液进液口连通,在与所述集液管道的末端相应位置的所述下层微流控芯片上设有反应腔,相邻两条所述集液管道的末端之间分别设有样本通孔;通过本发明所述检测芯片可以极大程度的减少传统的BCA蛋白定量分析过程中工作液和检测样本的用量,简化步骤,灵敏度高,本发明结构简单,性能稳定,成本低,具有显著的进步性和良好的推广应用价值。

    一种基于关联成像的距离测量方法

    公开(公告)号:CN104865566B

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201510263692.3

    申请日:2015-05-21

    IPC分类号: G01S11/12

    摘要: 本发明涉及一种基于关联成像的距离测量方法,基于关联成像基本原理,实现空间光调相板到目标物体之间距离的测量。关联成像需要两路光强做相关运算来成像,一路通过目标物体被单像素探测器检测,即是检测光路光强;另一路不通过目标物体,直接被具有空间分辨力的探测器检测,即是参考光路光强,将两者做相关运算成像。具有抗干扰性强,稳定可靠等优点;通过成像来达到测量距离的目标,在实现测量距离同时,也获得物体图像,获得了物体大量的信息,这是传统测距方法所不具备的。

    插头组件
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104485546B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410708250.0

    申请日:2014-11-28

    IPC分类号: H01R13/62 H01R13/44

    摘要: 本发明提供一种用于家用电器领域,可以防止触电、安全系数高、使用方便的插头组件,其特征在于,包括:与用电器相连的插头;和与该插头相匹配,将插头和插座相连接的转接座;其中,插头含有:插头外壳,两个片形电极,两个片形磁铁,以及导电线,转接座含有:转接座外壳,两个金属接头,两个金属接触片,固定支架,两个柱形电极,两个柱形磁铁,以及两根导线,分别将一个金属接头与一个柱形电极相连,当片形磁铁与柱形磁铁相互吸引时,柱形磁铁通过固定支架带动柱形电极分别移动至与金属接触片相接触,从而使片形电极通过金属片与柱形电极相连。

    一种基于导模共振原理的有机气体检测装置

    公开(公告)号:CN105651730A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610143293.8

    申请日:2016-03-14

    IPC分类号: G01N21/41

    CPC分类号: G01N21/41

    摘要: 本发明公开了一种基于导模共振效应的有机气体检测装置,利用微型气体腔和导模共振滤光器结合进行有机气体的检测,包括光源、偏振片、微型气体腔、导模共振滤光器、分光光栅、电荷耦合元件(CCD),所述微型气体腔设在导模共振滤光器的上表面上,光源产生的光经过偏振片后,自上而下垂直入射到设有微型气体腔的导模共振滤光器上,从导模共振滤光器底部出射后经光栅分光的光谱被电荷耦合元件(CCD)接收,实现有机气体的检测。本发明结构简单,能准确的区分折射率差别微小的有机气体,益于实现微型化。

    一种可调谐阈值的光学限幅器

    公开(公告)号:CN105137693A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510630466.4

    申请日:2015-09-29

    IPC分类号: G02F1/355

    CPC分类号: G02F1/355 G02F2203/52

    摘要: 本发明公开一种可调谐阈值的光学限幅器,包括液体注入件、平面锯齿型混合管道、圆形光学腔和出口管道;在圆形光学腔上设置圆形光学腔的入口、出口;圆形光学腔的出口直接与出口管道相连;所述液体注入件为“Y”型管道,所述“Y”型管道,具有2个口的一端为液体注入件的入口端,具有1个口的一端为液体注入件的出口端;所述的液体注入件1的出口端与平面锯齿型混合管道的一端相连,平面锯齿型混合管道的另一端与圆形光学腔的入口连接。由于其液体注入件为“Y”型管道,该“Y”型管道含有两种溶液入口,通过控制氧化石墨烯乙醇溶液与乙醇溶液的流速,使最终进入到圆形光学腔内的氧化石墨烯浓度精确可控,从而实现光学非线性的可调节功能。

    一种带宽和中心波长可调的光学带通和陷波滤波器

    公开(公告)号:CN103837936A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410091335.9

    申请日:2014-03-13

    摘要: 本发明涉及一种带宽和中心波长可调的光学带通和陷波滤波器,光信号从光纤环行器第一端口进入,从第二端口输出,依次通过光纤准直器、组合扩束器出射在闪耀光栅上,再通过双凸透镜的聚焦变换,使不同波长的光束色散展开并聚焦在竖直放置的反光板上,反光板上有窄带反射区和窄带吸收区,照射在反光板反射区的光经反射后按照原路返回光纤环行器第二端口,再从光纤环行器第三端口输出。通过反光板的窄带反射或窄带吸收的设计实现带通滤波和陷波滤波两种功能;通过直线调节反光板的中心位置实现滤波中心波长可调节功能;通过调节扩束器使聚焦在反光板上的光束光斑大小发生变化,实现调节滤波器带宽;本发明结构简单、操控方便、制作成本低、性能稳定。

    可以控制细胞培养环境溶氧水平的微流控芯片及制作方法

    公开(公告)号:CN111575184A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010436319.4

    申请日:2020-05-21

    摘要: 本发明涉及可以控制细胞培养环境溶氧水平的微流控芯片及其制作方法,包括基底、细胞培养室层、液体层及气体层,细胞培养室层上设置有多个细胞培养腔室,液体层上设置有细胞注入管道、培养基注入管道、细胞培养腔室进料孔,细胞培养腔室进料孔位于细胞培养腔室的正上方,且两者水平方向的位置重合,细胞培养腔室进料孔与细胞培养腔室相通,细胞注入管道与细胞培养腔室进料孔相连通,用于向细胞培养腔室注入细胞,培养基注入管道与细胞培养腔室进料孔相连通,用于向细胞培养腔室注入培养基,气体层上设置有多个进气管道,进气管道位于培养基注入管道的正上方,且两者水平方向的位置重合,进气管道内气体能够透入培养基注入管道内。

    一种微透镜阵列的制造方法

    公开(公告)号:CN108333651A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810131735.6

    申请日:2018-02-09

    IPC分类号: G02B3/00

    CPC分类号: G02B3/0018

    摘要: 本发明提供了一种微透镜阵列的制造方法,包括以下步骤:步骤一,向微流控芯片内注入酒精使得微流控芯片的多个并行管道以及开口腔体内充满酒精;步骤二,抽取光刻胶并对抽取后的光刻胶进行抽真空处理;步骤三,将抽真空后的光刻胶置于烤箱中加热10~20min;步骤四,对加热后的光刻胶进行遮光处理;步骤五,将被遮光的光刻胶注入到多个并行管道内,并在并行管道的喷嘴处形成光刻胶液滴且落入开口腔体内形成初始微透镜阵列;步骤六,对微流控芯片进行紫外光照射使得光刻胶液滴固化;步骤七,将酒精蒸发得到液滴状的微透镜阵列。根据该微透镜阵列的制造方法微透镜阵列结构紧凑,单个微透镜之间无缝隙排列。