一种基于电磁推动的微流道PCR扩增系统

    公开(公告)号:CN106520550B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201611255532.5

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁推动的微流道PCR扩增系统,属于生物学和分析化学及医学检测领域。该系统包括退火低温区、延伸适温区、热变高温区、PCR试剂、电磁推动模块;主要用于失重条件下的空间范围内应用的PCR扩增工作和微型结构的实时荧光PCR检测系统的后续搭建,目的在于将微通道循环PCR扩增模块和电磁推动模块集成,实现适用于空间作业要求的便携式微型化PCR荧光实时检测系统,达到功能集成、结构缩微、重量轻体积小全自动检测的目标。

    一种原位成形微透镜制造过程中UV胶粘度控制工艺

    公开(公告)号:CN106680907A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611253905.5

    申请日:2016-12-30

    CPC classification number: G02B3/00

    Abstract: 本发明公开了一种原位成形微透镜制造过程中UV胶粘度控制工艺,属于生物学和分析化学及医学检测领域。通过温度的升高或者降低增加或者减少紫外光学胶的粘度,使得胶滴的流淌性得到控制,此时胶滴非球表面曲率半径也得到了控制,适时的使用紫外光束对其进行照射,完成特定面形原位成形微透镜的制作。通过温度的改变引起光学胶滴张力系数的改变,即改变胶滴粘度,从而改变光学胶滴非球面顶冠的形状变化的规律;在各种非球面胶滴变化过程中,采用强激光在捕捉到胶滴非球面顶冠形状与设计形状吻合时对胶滴表面进行预固化,然后通过改变温度调整非球面顶冠的高度,使得其焦点落在需要的工作面上。节省了微透镜制造成本,简化了制作工艺。

    一种音频信号实时控制输出光波长与强度的系统

    公开(公告)号:CN105487580A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510808537.5

    申请日:2015-11-19

    CPC classification number: G05D25/02

    Abstract: 一种音频信号实时控制输出光波长与强度的系统传感器将音频信号转化为电信号,通过USB接口将电信号传输到后续的加法器或半波整形电路中,电路对电信号整形后输入到ADC或自带AD的单片机的模拟信号输入口,通过计算再由数字信号输出口输出需要的数字信号到DAC的数字信号输入口,DAC将数字信号转换为电信号,通过模拟信号输出口输出,此电压作用在激光灯或LED灯上,点亮灯管,三个灯管的光通过聚焦准直系统,最终输出需要的光斑。音频信号的实时输入通过电压信号传送给单片机并计算得到三原色的配比,使最终输出的光的颜色随输入的音频信号变化,能够形成输入的实时音频信号的频率、响度与输出光信号的波长、强度相对应。

    一种音频信号控制输出光信号的方法

    公开(公告)号:CN105319990B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201510809378.0

    申请日:2015-11-19

    Abstract: 一种音频信号控制输出光信号的方法按照音乐中的国际标准音高对人声的频率进行划分,将人所发出的音频信号的频率划分为22个区间,并将可见光波长范围和音频范围按比例分为对应的22个区间,通过将CIE波色图进行坐标变换。将人所发出的实时音频信号A通过麦克风等器件转化成模拟电信号B输出,输出的电信号B经过加法器提高一个直流电平,再输入到单片机或模数转换器中,对此模拟电信号C进行采样、数字化,按时钟顺序进行数字大小的对比。按照得到的三刺激值的比例输出三个电压点亮三个三原色激光器得到一个颜色与强度随输入模拟电信号变化的模拟光信号。

    一种基于轮廓拟合匹配的紫外光固化制备微透镜装置

    公开(公告)号:CN106772714A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710029539.3

    申请日:2017-01-16

    CPC classification number: G02B3/0012

    Abstract: 本发明公开一种基于轮廓拟合匹配的紫外光固化制备微透镜装置,包括紫外光源、微控制器、上电极导电玻璃板、下电极导电玻璃板、第一、第二、第三支架台、压控电源、进样器、活塞、推杆电机、步进电机、电机驱动器、第一、第二限位开关、丝杆滑台导轨、滑台、第一、第二显微摄像头、上位机、托片、微透镜样片。采用本发明的技术方案,用于光固化胶在动态固化成形过程中的胶滴面形轮廓拟合匹配检测和批量复制成形制备微透镜,达到半自动化批量生产微透镜,减少人工测量操作的目的,具有制备速度快的特点。

    一种基于电磁推动的微流道PCR扩增系统

    公开(公告)号:CN106520550A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611255532.5

    申请日:2016-12-30

    CPC classification number: B01L7/52 B01L3/50273 B01L2400/043

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁推动的微流道PCR扩增系统,属于生物学和分析化学及医学检测领域。该系统包括退火低温区、延伸适温区、热变高温区、PCR试剂、电磁推动模块;主要用于失重条件下的空间范围内应用的PCR扩增工作和微型结构的实时荧光PCR检测系统的后续搭建,目的在于将微通道循环PCR扩增模块和电磁推动模块集成,实现适用于空间作业要求的便携式微型化PCR荧光实时检测系统,达到功能集成、结构缩微、重量轻体积小全自动检测的目标。

    一种基于轮廓拟合匹配的紫外光固化制备微透镜装置

    公开(公告)号:CN106772714B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201710029539.3

    申请日:2017-01-16

    Abstract: 本发明公开一种基于轮廓拟合匹配的紫外光固化制备微透镜装置,包括紫外光源、微控制器、上电极导电玻璃板、下电极导电玻璃板、第一、第二、第三支架台、压控电源、进样器、活塞、推杆电机、步进电机、电机驱动器、第一、第二限位开关、丝杆滑台导轨、滑台、第一、第二显微摄像头、上位机、托片、微透镜样片。采用本发明的技术方案,用于光固化胶在动态固化成形过程中的胶滴面形轮廓拟合匹配检测和批量复制成形制备微透镜,达到半自动化批量生产微透镜,减少人工测量操作的目的,具有制备速度快的特点。

    一种原位成形微透镜制造过程中UV胶粘度控制工艺

    公开(公告)号:CN106680907B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201611253905.5

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种原位成形微透镜制造过程中UV胶粘度控制工艺,属于生物学和分析化学及医学检测领域。通过温度的升高或者降低增加或者减少紫外光学胶的粘度,使得胶滴的流淌性得到控制,此时胶滴非球表面曲率半径也得到了控制,适时的使用紫外光束对其进行照射,完成特定面形原位成形微透镜的制作。通过温度的改变引起光学胶滴张力系数的改变,即改变胶滴粘度,从而改变光学胶滴非球面顶冠的形状变化的规律;在各种非球面胶滴变化过程中,采用强激光在捕捉到胶滴非球面顶冠形状与设计形状吻合时对胶滴表面进行预固化,然后通过改变温度调整非球面顶冠的高度,使得其焦点落在需要的工作面上。节省了微透镜制造成本,简化了制作工艺。

    一种音频信号控制输出光信号的方法

    公开(公告)号:CN105319990A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510809378.0

    申请日:2015-11-19

    CPC classification number: G05B17/02 G05B2219/33198

    Abstract: 一种音频信号控制输出光信号的方法按照音乐中的国际标准音高对人声的频率进行划分,将人所发出的音频信号的频率划分为22个区间,并将可见光波长范围和音频范围按比例分为对应的22个区间,通过将CIE波色图进行坐标变换。将人所发出的实时音频信号A通过麦克风等器件转化成模拟电信号B输出,输出的电信号B经过加法器提高一个直流电平,再输入到单片机或模数转换器中,对此模拟电信号C进行采样、数字化,按时钟顺序进行数字大小的对比。按照得到的三刺激值的比例输出三个电压点亮三个三原色激光器得到一个颜色与强度随输入模拟电信号变化的模拟光信号。

    面向空间应用的一种微型结构光产生装置及超分辨荧光显微系统

    公开(公告)号:CN108333160B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201810104071.4

    申请日:2018-02-02

    Abstract: 面向空间应用的一种微型结构光产生装置及超分辨荧光显微系统,属于光学技术领域。直接利用结构光透射片产生结构光条纹,缩减了由于干涉产生结构光条纹所需的距离;通过改变结构光透射片的折射率来改变条纹的垂直位置,可照明样品不同切面,使超分辨荧光显微系统具有层析能力;利用背透照明,使超分辨荧光显微系统结构及装配更为简单。综合来看本发明可以在不降低超分辨空间分辨率的同时,实现结构更简单、体积更小的、具有层析能力的超分辨荧光显微系统。

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