-
公开(公告)号:CN115564753A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211303274.9
申请日:2022-10-24
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 佛山丁智生物科技有限公司
Abstract: 本申请涉及一种核酸分子的暗场微滴图像识别方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。该方法包括:获取所述暗场微滴图像,从所述暗场微滴图像中提取前景标记、背景标记以及图像的梯度幅值;将所述前景标记、背景标记以及图像的梯度幅值进行叠加,获得梯度幅值图像;根据所述梯度幅值图像进行分割,获得所述暗场微滴图像中各微滴的图像。采用本方法能够提高识别暗场微滴的准确率。
-
公开(公告)号:CN110665553A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910908730.4
申请日:2019-09-25
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种微滴检测进样系统,包括芯片,具有稀释区域及检测区域;所述芯片设有微滴道及稀释道,所述微滴道自所述稀释区域延伸至所述检测区域,所述稀释道与所述微滴道在所述稀释区域连通;进样针,通过管道与所述微滴道位于所述稀释区域的一端连通;第一输送泵,所述第一输送泵的输出口通过管道与所述稀释道连通;第二输送泵,所述第二输送泵的输出口能够通过管道与所述微滴道位于所述检测区域的一端连通。上述微滴检测进样系统,进样针直接通过管道与芯片连接,微滴样品直接从连接进样针与芯片的管道中流入至芯片上,有效缩短微滴样品从进样针流至芯片的路程,大大减少了对微滴样品的破损和融合,有效提高检测精度。
-
公开(公告)号:CN106872759B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710104450.9
申请日:2017-02-24
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明涉及一种电流路径检测装置以及电流路径检测方法,包括磁性通路、信号输出电路以及信号处理模块,磁性通路设有检测平台,检测平台包括霍尔片,检测平台与信号输出电路连接,信号输出电路与信号处理模块连接;待测对象通电,产生磁场,磁性通路控制磁场形成闭合磁感线,信号输出电路给霍尔片施加电流,信号处理模块用于采集霍尔片的输出电压,并分析输出电压,得到待测对象的电流路径,这样就可以检测出待测对象的电流路径,无需分析复杂的电路走线图即可知晓其电流路径。
-
公开(公告)号:CN107101984A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710352534.4
申请日:2017-05-18
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种信号波形特征检测方法、装置、存储介质和计算机设备,该方法包括:实时获取待检测信号的幅值数据;根据当前获取的幅值数据提取波形起始点;根据波形起始点之后获取的幅值数据提取脉宽起始点和峰值;根据峰值之后获取的幅值数据提取脉宽结束点和波形结束点;根据脉宽起始点和脉宽结束点获取待检测信号的脉宽,并将波形起始点、峰值、波形结束点和脉宽对应存储得到待检测信号的特征值。通过在获取幅值数据的同时进行特征检测,不需要先等待检测信号的所有幅值数据全部接收再进行处理,一方面,可提高检测速度,另一方面,不需要将所有的幅值数据存储,只要存储特征值,存储量小,可减小存储空间的占用。
-
公开(公告)号:CN115272779B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211190001.8
申请日:2022-09-28
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 佛山丁智生物科技有限公司
IPC: G06V10/764 , G06V10/44 , G06V10/80 , G06V10/82
Abstract: 本申请涉及一种液滴识别方法、装置、计算机设备和计算机可读存储介质,可以提高液滴识别的效率。所述方法包括:获取液滴图像,将液滴图像输入第一液滴识别模型,确定液滴图像中液滴的排列方向,根据排列方向调整不同尺度卷积核的旋转角度,利用旋转后的卷积核对液滴图像进行特征提取,得到多个第一液滴图像特征,根据多个第一液滴图像特征获取第一液滴识别结果;将液滴图像输入第二液滴识别模型,预测针对液滴图像中液滴的锚框,确定与锚框对应的特征偏移量,根据特征偏移量,对识别出锚框的特征图进行变形卷积,得到第二液滴图像特征;根据第二液滴图像特征获取第二液滴识别结果;基于两个液滴识别结果,确定最终液滴识别结果。
-
公开(公告)号:CN113275048B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110509760.5
申请日:2021-05-11
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 佛山丁智生物科技有限公司
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种微流控芯片及其使用方法,微流控芯片包括芯片板。在工作时,在一定压力作用下使得连续相流体通过连续相孔进入到第一流道中,在一定压力作用下使得离散相流体通过离散相孔进入到第二流道中,在连续相流体的剪应力作用下,在第一流道与第二流道的交叉口处可稳定生成大小均一的微滴(例如油包水(W/O)液滴)。生成的微滴沿着第二流道流动进入到腔室,平铺设于腔室中。然后,停止加入连续相流体与离散相流体,以及封住连续相孔、离散相孔与出气孔,将微流控芯片进行后续的检测实验。如此,微流控芯片上得到的微滴直接平铺填充于腔室内,无需进行转移处理,即能够便于微滴的检测操作,能避免污染与破损,检测效果较好。
-
公开(公告)号:CN110523448B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201910828457.4
申请日:2019-09-03
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 广东永诺医疗科技有限公司
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种微滴制备系统及制备方法,一种微滴制备系统,包括微流控芯片,微流控芯片上设有多个连续相入口、多个分散相入口及多个微滴出口,连续相入口、分散相入口及微滴出口通过一一对应连通;气路模块;及驱动模块,连接气路模块并用于封压微流控芯片,以使气路模块分别连通各个连续相入口及各个分散相入口。制备微滴时,气体经气路模块分别对连续相入口及分散相入口进行施加气压,以使连续相入口内的连续相及分散相入口内的分散相流向对应的微滴出口,以实现微滴的制备,操作过程简单;通过在微流控芯片设置多个连续相入口、多个分散相入口及多个微滴出口,实现多个通道制备微滴,适合批量制备。
-
公开(公告)号:CN110665553B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201910908730.4
申请日:2019-09-25
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种微滴检测进样系统,包括芯片,具有稀释区域及检测区域;所述芯片设有微滴道及稀释道,所述微滴道自所述稀释区域延伸至所述检测区域,所述稀释道与所述微滴道在所述稀释区域连通;进样针,通过管道与所述微滴道位于所述稀释区域的一端连通;第一输送泵,所述第一输送泵的输出口通过管道与所述稀释道连通;第二输送泵,所述第二输送泵的输出口能够通过管道与所述微滴道位于所述检测区域的一端连通。上述微滴检测进样系统,进样针直接通过管道与芯片连接,微滴样品直接从连接进样针与芯片的管道中流入至芯片上,有效缩短微滴样品从进样针流至芯片的路程,大大减少了对微滴样品的破损和融合,有效提高检测精度。
-
公开(公告)号:CN110523448A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910828457.4
申请日:2019-09-03
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 广东永诺医疗科技有限公司
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种微滴制备系统及制备方法,一种微滴制备系统,包括微流控芯片,微流控芯片上设有多个连续相入口、多个分散相入口及多个微滴出口,连续相入口、分散相入口及微滴出口通过一一对应连通;气路模块;及驱动模块,连接气路模块并用于封压微流控芯片,以使气路模块分别连通各个连续相入口及各个分散相入口。制备微滴时,气体经气路模块分别对连续相入口及分散相入口进行施加气压,以使连续相入口内的连续相及分散相入口内的分散相流向对应的微滴出口,以实现微滴的制备,操作过程简单;通过在微流控芯片设置多个连续相入口、多个分散相入口及多个微滴出口,实现多个通道制备微滴,适合批量制备。
-
公开(公告)号:CN106844674B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710054520.4
申请日:2017-01-24
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: G06F16/904 , G06T11/20
Abstract: 本发明涉及一种实现散点图功能的方法和系统,获取坐标系内的数据数量、坐标系在面板中的参数和坐标系内的原始数据坐标,判断坐标系中的数据数量是否大于预设阈值,当坐标系中的数据数量大于预设阈值时,根据坐标系在面板中的参数将坐标系内的原始数据坐标转换为面板的像素坐标,过滤面板的像素坐标,得到过滤后的像素坐标,根据过滤后的像素坐标画图并在面板显示。在坐标系内的数据数量大于预设阈值时,将坐标系内的原始数据坐标转换为面板的像素坐标,并过滤掉近似相等的像素坐标,精简数据数量,最后根据过滤后的像素坐标画图,得出的图像不会失真,清晰度高。
-
-
-
-
-
-
-
-
-