四极杆控制扫描质谱系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114141602A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111220482.8

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本申请涉及一种四极杆控制扫描质谱系统及其控制方法,该系统包括下位机FPGA、放大电路和四级杆,下位机FPGA包括下行协议控制模块、扫描执行模块和DAC控制模块,扫描执行模块连接下行协议控制模块和DAC控制模块,DAC控制模块连接放大电路,放大电路连接四级杆。通过将下行协议控制模块、扫描执行模块和DAC控制模块集成到一块下位机FPGA中,集成度高,模块之间的协作同步性强,成本低且降低了系统体积。

    质谱仪数据采集装置及质谱仪设备

    公开(公告)号:CN114689680B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202011583328.2

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本申请涉及一种质谱仪数据采集装置及质谱仪设备,装置包括模拟采集器、数字采集器和数据分析装置,模拟采集器一端连接质谱仪的电子倍增器,接收来自电子倍增器的电信号,另一端连接数据分析装置,数字采集器一端连接质谱仪的电子倍增器,接收来自电子倍增器的电信号,另一端连接数据分析装置。来自电子倍增器的电信号由模拟采集器和数字采集器采集,再发送至信号分析装置进行分析得到质谱,模拟采集器抗压性强,可以检测高浓度信号,数字采集器灵敏度高,可以检测低浓度信号,两者同时使用可以扩大采集信号范围及灵敏度,增强分辨率,提高信号采集的准确度和全面性,还能降低成本,提高了数据采集的可靠性。

    一种应用于芯片离子阱的超低温超真空装置

    公开(公告)号:CN119802991A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510310372.2

    申请日:2025-03-17

    Abstract: 本发明的一种应用于芯片离子阱的超低温超真空装置,涉及低温制冷和量子计算领域,包括上盖板、下盖板,真空罩、冷板结构和工作腔室。上盖板、下盖板和第一密封垫圈配合,形成第一密封结构;上盖与下盖分别与密封抵接,和第二密封垫圈形成有第二密封结构,制冷机包括第一冷头和第二冷头,分别延伸至第一换热腔和第二换热腔,分别为第一冷板和第二冷板提供冷量。本发明通过第一密封结构和第二密封结构的结合,实现了装置内部的超高真空环境,同时选用金属波纹管与上盖板实现软连接设计,第一换热腔和第二换热腔的隔离设计,避免冷头和冷板的硬连接设计,从而实现为芯片离子阱提供低振动的超低温超真空工作环境。

    四极杆控制扫描质谱系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN114141602B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202111220482.8

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本申请涉及一种四极杆控制扫描质谱系统及其控制方法,该系统包括下位机FPGA、放大电路和四极杆,下位机FPGA包括下行协议控制模块、扫描执行模块和DAC控制模块,扫描执行模块连接下行协议控制模块和DAC控制模块,DAC控制模块连接放大电路,放大电路连接四极杆。通过将下行协议控制模块、扫描执行模块和DAC控制模块集成到一块下位机FPGA中,集成度高,模块之间的协作同步性强,成本低且降低了系统体积。

    一种谐振频率校准方法、装置、FPGA校准板和质谱仪

    公开(公告)号:CN115831703A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211623086.4

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本申请涉及质谱仪设备领域,尤其涉及一种谐振频率校准方法、装置、FPGA校准板和质谱仪,该谐振频率校准方法包括:基于预设数值和第一预设规则,得到N个配置频率参数,其中,N为大于1的整数;基于预设时间间隔、预设顺序规则和所述N个配置频率参数,依次获取每个配置频率参数对应的电流值;根据第二预设规则对每个所述电流值进行筛选,得到最优电流值,并将所述最优电流值对应的配置频率参数作为最优频率参数。本申请能实现谐振频率自动校准,并通过自动频率调节,使得精准度得到巨大的提升,同时还减少一系列的繁琐过程。

    质谱信号滤波方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN115642896A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202110815005.X

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本申请涉及一种质谱信号滤波方法、装置、计算机设备和存储介质。通过FPGA芯片获取质谱仪对应的待处理的数字信号,根据预设电压数值分类规则,从待处理的数字信号中确定正常信号以及溢出信号,并基于正常信号以及溢出信号确定待处理的数字信号对应的信号基线,根据该信号基线,调整正常信号的数值和溢出信号的数值,得到调整后的数字信号,使得正常信号和溢出信号分布更均匀,并将调整后的数字信号通过滤波器模块滤除噪声,得到滤波后的数字信号。相较于传统的通过软件进行滤波的方式,本方案通过在FPGA芯片内部形成滤波器、并基于数字信号的数值调整基线,使得信号波形更平滑,提高了对质谱信号滤波的处理效率。

    质谱仪及其控制系统
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114200864A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111471314.6

    申请日:2021-12-04

    Abstract: 本申请涉及一种质谱仪的控制系统,包括上位机、主控制器以及从控制器,上位机连接主控制器,主控制器连接从控制器,主控制器连接质谱仪的扫描功能模块,从控制器连接质谱仪的采集功能模块;上位机输出配置参数与控制指令至主控制器;在对扫描功能模块与采集功能模块进行功能配置后,主控制器根据控制指令控制扫描功能模块进行扫描,同时发送采集指令至从控制器控制采集功能模块完成质谱图数据采集。采用分离设置于不同板卡的主控制器与从控制器搭建控制系统,控制扫描功能模块与采集功能模块联动配合的完成扫描与采集的功能,避免远端芯片引脚需用长线接引的复杂布线问题,减小板卡面积与仪器体积,提高仪器整体稳定性与可扩展性。

    质谱仪数据采集装置及质谱仪设备

    公开(公告)号:CN216208779U

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202023224750.7

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本实用新型涉及一种质谱仪数据采集装置及质谱仪设备,装置包括模拟采集器、数字采集器和数据分析装置,模拟采集器一端连接质谱仪的电子倍增器,接收来自电子倍增器的电信号,另一端连接数据分析装置,数字采集器一端连接质谱仪的电子倍增器,接收来自电子倍增器的电信号,另一端连接数据分析装置。来自电子倍增器的电信号由模拟采集器和数字采集器采集,再发送至信号分析装置进行分析得到质谱,模拟采集器抗压性强,可以检测高浓度信号,数字采集器灵敏度高,可以检测低浓度信号,两者同时使用可以扩大采集信号范围及灵敏度,增强分辨率,提高信号采集的准确度和全面性,还能降低成本,提高了数据采集的可靠性。

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