一种微透镜阵列及其微流控芯片的制作方法及系统

    公开(公告)号:CN108680970A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810250726.9

    申请日:2018-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种微透镜阵列的制作方法,包括将光刻胶液体与酒精液体交汇于同一输出管道内,光刻胶液体被酒精液体切断形成光刻胶液滴,使用多个输出管道将所述光刻胶液滴均匀滴落在腔体表面形成液滴阵列,待光刻胶液滴完全固化及腔体表面的酒精液体完全蒸发后,得到微透镜阵列。本发明还公开了一种微透镜阵列的制作系统、微流控芯片以及制作方法。采用本发明制作方法可制作大面积微透镜阵列,阵列面积,单个透镜的半径及孔径均可控,从而可以实现不同需求的微透镜阵列。

    一种全波段生物显色实验的检测方法

    公开(公告)号:CN108519383A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810305126.8

    申请日:2018-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种全波段生物显色实验的检测方法,属于生物检测领域。本发明的检测方法设置一检测系统,包括拍摄单元、输入单元和分析处理单元。所述拍摄单元用于获取生物显色实验的图像,提取出所述图像中样本在红绿蓝三色通道下的吸收值,然后所述输入单元向所述分析处理单元中输入样本标准品的浓度范围用于标定校准。所述分析处理单元通过算法对输入的所述样本吸收值和所述的标准品的浓度范围分析计算,最终输出待测样本的浓度值。本发明方法的算法易于掌握、性能稳定、精度高并且运算时间短,可以针对全波段生物显色实验进行检测。

    一种基于Kretschmann结构的可调谐滤波器

    公开(公告)号:CN104698667B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201510108167.4

    申请日:2015-03-12

    Abstract: 本发明涉及一种基于Kretschmann结构的可调谐滤波器,从下到上依次包括半圆棱镜层、金属膜层、电控折变材料、电极层、空气层,入射波从低层的半圆棱镜层半圆面入射,金属膜层和电极层为电控折变材料的上下电极层。在入射角度一定的情况下,通过调节外加电场改变PDLC的折射率可以调谐波长。通过入射光角度的调节,可以调谐反射光谱的带宽和工作光谱范围。本发明具有结构简单、实施方便、波长和带宽可调、调谐范围大,调谐快速等特点,可广泛应用在光学仪器、环境监测、光学测量及生物医学等领域。

    一种可调谐阈值的光学限幅器

    公开(公告)号:CN105137693B

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201510630466.4

    申请日:2015-09-29

    Abstract: 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。

    一种酶标仪
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107102129A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710396758.5

    申请日:2017-05-31

    CPC classification number: G01N33/53 G01N21/01

    Abstract: 本发明提出了一种酶标仪,酶标板微孔中的待检样品安装在安装托架上,光源组件发出的光束穿过待检样品,第二信号板收集相应的光信号,并将相应的光信号传输至与其相连的第一信号板上,由信号采集模块统一进行信号采集。由于第一信号板上的信号能够同时被信号采集模块一次性采集,从而避免信号采集出现的时效性差异,避免检测结果出现误差,同时提高检测效率;且具有结构简单,占用空间小,成本低廉等优点。

    一种实现光学希尔伯特变换的系统

    公开(公告)号:CN107037582A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710232308.2

    申请日:2017-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种实现光学希尔伯特变换的系统,该系统包括光纤环行器、准直器、扩束器、光栅、刀锋棱角反射镜、第一凸透镜、第一反射镜、第二凸透镜及第二反射镜,光纤环行器上设有第一端口、第二端口及第三端口,入射光由第一端口输入并由第二端口输出,依次经准直器、扩束器后入射在光栅上,光栅使入射光中不同波长的光束色散展开,不同波长的光束经刀锋棱角反射镜反射后分为两路,一路穿过第一凸透镜后被第一反射镜反射并按原路返回,另一路穿过第二凸透镜后被第二反射镜反射并按原路返回,返回后的光束由第二端口输入并由第三端口输出。与现有技术相比,本发明能够通过调节d1和d2,实现光学希尔伯特变换,且响应带宽大。

    基于差分检测方法和游程编码的超快成像方法

    公开(公告)号:CN106841117A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710007097.2

    申请日:2017-01-05

    CPC classification number: G01N21/55 G01N21/01 G01N2021/0112 H03M7/46

    Abstract: 本发明涉及一种基于差分检测方法和游程编码的超快成像方法,利用光学装置被检测物体的图像信息进行检测,再利用差分检测方法进行信号检测,可以检出相邻两帧之间的差异性,去除相似的冗余信号,为后端信号压缩做前期预处理;在后端数据处理时,利用游程编码压缩技术,可以进一步减少冗余数据,以简短的存储格式记录下海量数据。为超高速成像技术减少数据量,提高存储、传输及处理的效率。本发明方法的算法易于掌握,性能稳定,系统成本低。

    一种实现透射反射式原位转换检测的方法

    公开(公告)号:CN105158173A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510522011.0

    申请日:2015-08-24

    Abstract: 本发明涉及一种实现透射反射式原位转换检测的方法,入射光光源发出的光以入射角经耦合光纤照射至滴有待测生物样品的生物传感器表面,通过置于光源另一方的光谱分析仪获得反射光谱;当需要测试透射光谱时,入射光光源发出的光以同一入射角经耦合光纤照射至添加的反射镜组上,使入射光垂直照射至待测生物样品的生物传感器表面,透射光由生物传感器上方的光谱仪采集接收。能够在同一装置中同时实现反射或透过光谱的检测,不仅大大减小了搭建两路光路的成本,同时实现了同一位置反射或透过光谱的检测,减小了重新调整光路以及重新涂覆生物样品所引起的误差,操作方法简单,精确度高,同时避免了生物样品资源的浪费。

    一种基于关联成像的距离测量方法

    公开(公告)号:CN104865566A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510263692.3

    申请日:2015-05-21

    CPC classification number: G01S11/12

    Abstract: 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。

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