基于蛙跳算法的数字微流控芯片在线测试路径优化方法

    公开(公告)号:CN111274682B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202010040967.8

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于蛙跳算法的数字微流控芯片在线测试路径优化方法,对获取的芯片进行分割和赋值,并建立邻接矩阵,得到数字微流控芯片的数学模型,计算所述数学模型中各电极单元间的距离,并结合设置的直角坐标系完善所述数学模型,根据所述直角坐标系获取所述液滴的坐标值,并建立所述液滴的约束条件数学模型,所述获取蛙跳算法的初始参数和目标次数,并根据设计的适应度函数计算所有蛙个体的适应度值,并将所述适应度值按升序排列,然后对所有蛙个体进行种群划分和优化,判断种群进化迭代次数是否满足目标次数后,输出所述液滴设定测试路径,提高数字微流控芯片故障检测方法测试效率并缩短耗时。

    一种二进制全光四选一数据选择器

    公开(公告)号:CN110275365B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN201910608309.1

    申请日:2019-07-08

    Abstract: 本发明提出一种二进制全光四选一数据选择器,包括第一微环谐振器,第一微环谐振器包括第一硅基纳米线微环、第一输入光波导、第二输入光波导、第三输入光波导、第四输入光波导、第一输出光波导、第二输出光波导;第二微环谐振器,第二微环谐振器包括第二硅基纳米线微环、第五输入光波导、第六输入光波导、第三输出光波导和第四输出光波导,第一微环谐振器和第二微环谐振器内均设置有调制机构;第三输入光波导与第一输出光波导连接,第一输出光波导与第五输入光波导连接,第五输入光波导与第三输出光波导连接,第四输入光波导与所述第二输出光波导连接,第二输出光波导与第六输入光波导连接,第六输入光波导与所述第三输出光波导连接。

    一种基于槽波导微环谐振器的可调谐光滤波器

    公开(公告)号:CN117270102A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311331689.1

    申请日:2023-10-16

    Inventor: 胡聪 李越 潘静茹

    Abstract: 本发明公开一种基于槽波导微环谐振器的可调谐光滤波器,包括绝缘硅基底、槽波导微环谐振器,槽波导微环谐振器由2条直槽波导、1个槽波导微环组成;直槽波导由两个高折射率介质硅(Si)层、中间低折射率二氧化硅(SiO2)层垂直叠放组成;槽波导微环由电极金属金(Au)环、高折射率介质硅(Si)环、二氧化铪(HfO2)环、EO聚合物环、二氧化铪(HfO2)环、高折射率介质硅(Si)环、电极金属金(Au)环7层依次由上往下叠放而成,上下对称;上下两侧电极金属层分别与正、负电极相接。本发明具有功耗低、高光约束、可调谐的优势。

    一种基于石墨烯-硅基MRR的光学数值比较器

    公开(公告)号:CN116755282A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310706351.3

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯‑硅基MRR的光学数值比较器,包括:衬底层、以及嵌设于衬底层上表面的微环谐振器结构,衬底层为二氧化硅衬底,微环谐振器结构包括Y型分支波导,与Y型分支波导两个对称分叉端部相连且平行间隔布置的两组直波导,以及两两对称分布于两组直波导外侧且呈矩形排布的四组微环波导;位于直波导同一侧的两组微环波导作间隔分布且轴心距为4.5μm,每组微环波导与相邻直波导之间的耦合间距均为0.05μm,微环谐振器结构采用硅基材料,且微环波导上依次完全覆盖铺设有六方氮化硼层、石墨烯层以及二氧化硅层;石墨烯层与微环波导上均设有金属电极。本发明的光学数值比较器具有高消光比、高对比度、结构紧凑、稳定性高等优点。

    一种基于多步电压阶跃法的汗液葡萄糖检测装置及方法

    公开(公告)号:CN116297734A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310150620.2

    申请日:2023-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于多步电压阶跃法的汗液葡萄糖检测装置及方法,该汗液葡萄糖检测装置由刺激排汗模块、汗液收集模块、三电极电化学检测模块、上位机组成。使用该汗液葡萄糖检测装置检测葡萄糖的流程如下:(1)使用刺激排汗模块刺激皮肤发汗,并使用汗液收集模块收集汗液;(2)收集到的汗液与0.1MNaOH溶液1:1混合;(3)三电极电化学检测模块基于多步电压阶跃法检测混合溶液的葡萄糖浓度;(4)结果上传至上位机显示。本发明仅需控制施加在工作电极和参考电极之间的4种电势,即可实现刺激排汗和汗液葡萄糖检测,并且在检测结束后去除掉电极表面的各种干扰物质,利于葡萄糖的连续测量,因为存在葡萄糖选择透过膜,可以在复杂样本溶液中进行测量,具有良好的稳定性和灵敏度,具有广泛的应用前景。

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