多自由度调节装置、数字微镜坏点检测装置及方法

    公开(公告)号:CN107462584A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710670116.X

    申请日:2017-08-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种多自由度调节装置、数字微镜坏点检测装置及方法。本发明在对待测器件进行检测时,可以首先通过x轴方向自由度调节机构、y轴方向自由度调节机构和z轴方向自由度调节机构对待测器件进行微调,寻找待测器件所要检测的区域所成的图像并调正,微调效率高,调正误差小。通过数字微镜坏点检测装置的调整臂的俯仰和滑杆的转动,可以调整光源的高度和出光角度,从而调整照射数字微镜的光入射高度和入射角度,以达到最佳照射效果;利用数字图像处理方法进行数字微镜的坏点检测,与人眼观察的方式相比,检测速度快,检测精度高。

    基于激光诱导击穿光谱的废旧矿石分选方法及装置

    公开(公告)号:CN106824825A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611221775.7

    申请日:2016-12-26

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: B07C5/3425 B07C5/02 G01N21/71

    Abstract: 本发明属于激光光谱检测与矿石分选领域,本发明公开了一种基于激光诱导击穿光谱的废旧矿石分选方法及装置,包括矿石粉碎机、过滤器、传送装置、样品形貌检测系统、LIBS检测系统、机械分选与矿石收集系统、测控系统。粉碎机和过滤器用于将大块的废旧矿石粉粹成体积、形状类似的小块矿石;样品形貌检测系统用于获取样品的平均高度和外形尺寸,进而控制LIBS检测系统的聚焦距离及扫描范围;LIBS检测系统用于检测矿石的物质成分,确定矿石品位;机械分选系统根据检测结果将矿石和废石分别输送到不同的矿石收集槽;测控系统用于对装置各功能部件进行统一协调控制。

    一种用于激光诱导击穿光谱的同步机

    公开(公告)号:CN103308492A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310232326.2

    申请日:2013-06-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于激光诱导击穿光谱的同步机,其包括用于整理外部触发信号的触发信号生成模块,其中,所述触发信号生成模块与一可编程逻辑模块通信连接,所述可编程逻辑模块还分别与温补晶振、斜波电路模块通信连接,用于通过所述温补晶振与所述斜波电路模块生成延时时间;所述斜波电路模块与一输出驱动模块通信连接,所述输出驱动模块与一延时输出端口相连接。采用其触发信号生成模块、可编程逻辑模块、温补晶振与斜波电路模块的技术形式,大幅度降低了同步机的体积与重量,并且本发明采用电路结构紧凑,对各个模块合理布局,降低了同步机的制造成本。

    一种内镜下肠肠吻合器
    35.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113509227B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202110642237.X

    申请日:2021-06-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种内镜下肠肠吻合器,涉及吻合器技术领域。本发明包括机身、连接柱、触发开关和托板,连接柱位于机身的一端,托板和触发开关均位于机身的下表面,机身另一端固定连接有外延板,连接柱周侧面设置有限位环板,外延板内部设置有滑动筒,滑动筒内部设置有下压柱,下压柱上表面设置有转动把手,下压柱周侧面固定安装有安装环,安装环周侧面连接有牵拉杆,机身内部下表面设置有凸块,连接柱一端设置有缝合夹头。本发明通过设置牵拉杆与凸块的杠杆运动使得牵拉杆另一端固定连接的过渡轴作上下运动,进而过渡轴通过连接块带动缝合夹头纵向摆动,通过设置带有固定螺栓的夹持板将整个设备与桌面或其他装置进行夹持固定。

    一种基于数字微镜的弯曲谱线校正方法

    公开(公告)号:CN109883549B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201910162585.X

    申请日:2019-03-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于数字微镜的弯曲谱线的校正方法,该方法如下:得到三维全谱数据;确定谱图中各条弯曲谱线范围;采用光强值加权法获取各弯曲谱线每一行的光谱中心位置及对应的信号强度;确定可拟合范围;步骤五、拟合出可拟合范围内各行像元位置与波长的关系式,得到所有像元对应的波长值;计算不可拟合部分像元对应的波长值;实现数字微镜弯曲翻转检测。本发明不用考虑装调误差及环境误差导致的误差项,可提高测量谱线的信噪比。

    一种基于激光诱导击穿光谱的细菌快速检测方法

    公开(公告)号:CN111307782A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010244011.X

    申请日:2020-03-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于激光诱导击穿光谱的细菌快速检测方法,包括以下步骤:制备用于承载细菌样品的基底;将细菌样品溶液滴涂于基底的PTFE涂层上;对滴涂细菌样品后的基底进行干燥处理,得到载有细菌样品的基底;将载有细菌样品的基底置于细菌快速检测系统的样品台上,细菌快速检测系统对细菌样品进行基于激光诱导击穿光谱的快速检测。本发明通过制备具有超疏水PTFE涂层的基底,在基底表面构筑PTFE超疏水微纳米结构,调节基底的表面能,利用PTFE超疏水微纳米结构对食源性细菌进行有效富集,提升LIBS检测信号强度,降低检出限,同时结合LIBS检测方法快速、原位检测的优势,实现对于低浓度下食源性细菌的高效、快速检测。

    一种基于共振激发的LIBS光谱信号增强方法及系统

    公开(公告)号:CN111239104A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010095383.0

    申请日:2020-02-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于共振激发的LIBS光谱信号增强方法及系统,属于光学发射光谱领域,其中系统包括氨气输送子系统、固体激光器、与固体激光器相对设置的阻断、波长可调谐激光器、与波长可调谐激光器相对设置的激光功率能量计、光栅光谱仪、由固体激光器外部触发的增强电荷耦合器探测器和计算机,计算机用于设置等离子体瞬态图像采集的延时时间并存储等离子体瞬态图像以及对光谱信息进行处理,生成并存储待测气体的光谱强度图像。本发明通过波长可调谐激光器产生泵浦激光束,发生共振激发作用,共振激发导致等离子体信号增强,使得氨气检测灵敏度大幅度提高,降低氨气检出限,提高了气体检测的灵敏度,以达到环境监控等领域的实际应用的要求。

    基于数字微镜的ICP-AES光谱图像处理方法

    公开(公告)号:CN110766700A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911009684.0

    申请日:2019-10-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字微镜的ICP-AES光谱图像处理方法,该方法将数字微镜上的原始光谱图像先通过形态学滤波处理,再根据统计学原理进行背景计算并扣除;基于形状因子判别的方法找到重叠光斑,并通过凹点分割重叠光斑;通过质心提取方法定位光斑位置,进而确定波长与位置的关系,提升了谱图还原的效率。该方法有效地消除了二维谱图中出现的尖峰,精确地将重叠光斑进行分离,对提取二维光谱数据中的有效数据作用显著。

    一种基于DMD的能够实现光源漂移校正的色散型AFS及方法

    公开(公告)号:CN110455762A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910776330.2

    申请日:2019-08-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于光谱分析技术领域,具体涉及一种基于DMD的能够实现光源漂移校正的色散型AFS及方法;该色散型原子荧光光谱仪通过在狭缝上下两端接入光纤将激发光源信号传输至数字微镜上下两端,通过数字微镜微妙级别的翻转速度实现对数字微镜上下两端的激发光源信号和中间部分的荧光信号检测,并对检测的两信号进行数据处理实现光源漂移校正。

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