药物在体监测光纤传感探针

    公开(公告)号:CN105943055A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610255921.1

    申请日:2016-04-23

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: A61B5/1455 A61B5/0075

    Abstract: 本发明公开一种在临床医学诊断和实验检测中应用的药物在体监测光纤传感探针,它与拉曼光谱检测系统结合,可应用于临床上治疗药物的监测和实验动物的药代动力学实验,与比普通的光纤传感器相比,具有背景拉曼信号低、传输损耗小和灵敏度高等优势。该传感探针由一根空芯光子晶体光纤构成,其末端熔融拉锥形成锥形尖端,表面镀以纳米金属颗粒作为拉曼增强基底,并且裹套特制不锈钢细管针头以起到保护作用。由于空芯光子晶体光纤将激发光约束在其空芯区域传输,以减少激发光经过自身材料时产生的强大拉曼背景信号,从而降低了对检测的干扰。通过此设计获得的待测药物拉曼信号比普通光纤收集的信号更加清晰显著,易于提取。

    电生理实验用电极的电镀装置

    公开(公告)号:CN103993338B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410193634.3

    申请日:2014-05-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种电生理实验用电极的电镀装置,电镀反应器包括至少一个电镀工作室,电镀工作室是由封闭U型管构成,待电镀的银丝从U型管一端的金属细管的中心孔穿过并浸入电镀液中即形成电镀阳极电极,U型管的另一端设有电镀阴极电极和可开合盖口,电源通过控制模块来控制电镀工艺过程,控制模块由维持电流恒定的电路和具有定时功能电路组成,电镀工作室还设有电镀液的液面高度的电镀液位检测器。本发明采用控制电路,精确地控制电流稳定和电镀时间恒定,确保每次电镀出来的银丝表面覆盖的氯化银厚度均匀统一,降低了实验中的不可控制因素。另外,本发明还外接多组电镀槽,实现高通量电镀,一次可以电镀多根银丝,使电镀更加方便快捷高效率。

    跑鞋三维测力鞋钉
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101518381A

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200910048329.4

    申请日:2009-03-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种跑鞋三维测力鞋钉,它包括鞋钉、测力薄膜以及引出导线,一个传力三棱锥台前端旋配一个鞋钉,一个受力槽顶盖内腔三个锥侧面与三棱锥台的三个锥侧面匹配,三棱锥台的锥侧面上粘贴测力薄膜,测力薄膜的引出导线从受力槽顶盖顶端穿孔引出,三棱锥台通过封装挡板推压嵌入受力槽顶盖中,并用螺钉固紧成一体。本发明能传感三维力,用在跑鞋上能够传感足底在空间中所受到的里在该空间中沿相互正交的三个方向的分解力。

    全息耗能计量卡
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101455560A

    公开(公告)日:2009-06-17

    申请号:CN200910044811.0

    申请日:2009-01-04

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种全息耗能计量卡。它包括一个加速度采集单元,所述加速度采集单元采用三维全息加速度采集单元,其输出连接到一个控制器,所述控制器的输出连接到一个显示屏,有一个按键输入单元连接到所述。控制单元控制加速度采集单元工作,同时控制显示屏显示内容。按键输入单元,可以在任意时刻使全息耗能计量卡重新开始持续24小时的耗能计量工作,或者使耗能计量以卡路里或焦耳为单位显示现阶段的耗能总量。

    基于元胞自动机的图像边缘检测算法

    公开(公告)号:CN100465997C

    公开(公告)日:2009-03-04

    申请号:CN200610119136.X

    申请日:2006-12-05

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于元胞自动机的图像边缘检测算法。它是通过模拟物理扩散模型计算图像的二阶导数,实现对图像二阶导数的精确求解,通过延长迭代次数,达到抑制伪过零点,其操作步骤为:(1)对物理扩散方程的模拟;(2)计算图像的二阶导数;(3)搜索过零点,确定边缘。本发明克服了二阶导数对噪声敏感的缺陷,极大地提高了抗噪声的性能,提高了求解图像二阶导数的精度,提高了边缘检测的准确性。

    将磁场作用于磁性颗粒的应用方法

    公开(公告)号:CN1899622A

    公开(公告)日:2007-01-24

    申请号:CN200610027027.5

    申请日:2006-05-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及生物医药领域,特别涉及一种将磁场作用于磁性颗粒的应用方法,该方法利用交变电磁场或是脉冲磁场作用于磁性颗粒及其携带物,通过磁转染,有效的释放和靶向输送携带物作用于组织或细胞,进行生物治疗,还可利用交变电磁场或是脉冲磁场作用于磁性颗粒,通过磁热疗升高指定组织或细胞的温度,进行生物治疗,其优点是,利用交变或脉冲磁场输送基因,具有快速有效的特点,对于肿瘤细胞和组织,将基因磁转染和磁热疗法相结合,具有快速、靶向、高效的特点。

    一种用于微纳尺度传感及操控的光纤探针结构

    公开(公告)号:CN119986054A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510010730.8

    申请日:2025-01-03

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于微纳尺度传感及操控的光纤探针结构,属于微纳米制造技术领域、微纳传感及操控领域。光纤探针由包层、导光芯以及导电芯构成,导光芯位于包层的中心位置,探针结构包括:光纤探针包括包层和中央的导光芯,包层中还有导电芯,光纤探针的前端拉锥为传感部,光纤探针后端为作为光、电信号传输的连接部。传感部以及内部的导电芯与导光芯均具有微纳级尖端。连接部的尾端同时与普通光纤以及导线进行连接用于光信号以及电信号的传输。本探针结构简单多变,功能多样;结合原子力显微镜,可以同时获取样品的温度、表面形貌图像、光学图像信息;同时可应用于扫描电化学显微镜、细胞活动状态监测以及微纳操控、薄膜材料特性检测。

    基于光纤腔封装纳米颗粒的传感器稳定性增强结构及制作方法

    公开(公告)号:CN119738059A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411902653.9

    申请日:2024-12-23

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤腔封装纳米颗粒的传感器稳定性增强结构及制作方法,传感器包括光纤,光纤内部存在一个空腔结构,空腔的内壁上分布有纳米颗粒,空腔结构的直径介于纤芯与包层之,制作方法包括:(1)对光纤末端进行蚀刻以形成凹槽;(2)利用激光辅助吸附或者化学吸附技术将纳米颗粒沉积在凹槽内;(3)采用精密熔接技术将两段光纤的凹槽结构连接,形成稳定的传感装置。封装的纳米颗粒结构在高温环境中不会轻易劣化,适合于长时间高温作业;光纤封装层提供了良好的抗电磁干扰能力,适合复杂电磁环境。

    结合光栅反演技术的三维形状重构系统及传感器制备方法

    公开(公告)号:CN119642737A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411684300.6

    申请日:2024-11-22

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种结合光栅反演技术的三维形状重构系统及传感器制备方法,属于光纤传感技术领域。所述系统包括形状传感器、光栅解调装置以及形状重构装置;若干根光纤光栅串组成的光纤束或多芯光纤贴合在基材外侧,但不完全粘接,仅点约束,构成形状传感器;解调装置实时获取光谱信息;结合光谱反演技术高精度还原三维形状并显示的重构装置。本发明还包含一种形状传感器的制作方法:第一步,制作光纤束或多芯光纤;第二步,光纤束置于粘接在基材侧边空心软管中,只固定一端。本发明解决了光纤光栅形状传感技术中的空间分辨率低的问题,同时形状传感器结构能够在基材弯曲时消除基材外侧的应变,保护光纤。

    一种基于近场扫描光纤探针的热反射成像系统

    公开(公告)号:CN117310211A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311232354.4

    申请日:2023-09-22

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于近场扫描光纤探针的热反射成像系统,包括由激光器和光纤耦合器构成的探测光源模块;由光纤探针与音叉构成的传感模块;由三维位移台、音叉反馈式原子力控制系统构成的反馈控制模块;由平衡光电探测系统、锁定放大系统构成的噪声抑制模块;由受调制光源构成的泵浦光源模块;该系统使用传感模块结合反馈控制模块对样品进行扫描完成温度成像,使用噪声抑制模块对接收的反射光进行降噪提高热反射信号的信噪比;最后使用泵浦光源模块加热样品结合锁定放大系统,进一步提高信噪比。本发明可以在电子芯片处于工作时,完成对芯片瞬时温度的测量,同时可以测量芯片不同微区的温度。

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