一种基于单片机的核磁共振谱仪电路

    公开(公告)号:CN103267957B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310142690.X

    申请日:2013-04-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于单片机的核磁共振谱仪电路,包括:频率源模块、与频率源模块连接的脉冲产生与收发状态转换模块,用于接收来自频率源模块的相位差为90°的正弦信号并采用高速单片机控制模拟开关的通断以产生多种脉冲序列的高频脉冲激励信号,同时采用高速单片机控制模拟开关实现高频脉冲激励信号的发送和FID信号接收两种电路状态的转换。还包括与脉冲产生与收发状态转换模块连接的信号接收与处理显示模块,接收来自脉冲产生与收发状态转换模块输出的FID信号后,生成中频FID信号并传输至外部显示设备。基于以上实现方式,本发明实现一种电路拓扑结构简单,造价低廉,易于实现的小型化核磁共振谱仪电路。

    一种二维平面内可控硅纳米线阵列的制作方法

    公开(公告)号:CN104505335A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410779104.7

    申请日:2014-12-16

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: H01L21/02 B82Y40/00

    Abstract: 本发明提供一种二维平面内可控硅纳米线阵列的制作方法,在包括硅基体和氧化硅绝缘层的基板上,通过沉积铜纳米薄膜和刻蚀工艺,在氧化硅绝缘层表面制作铜微米带阵列;在氧化硅和铜微米带阵列表面沉积一层保护层后,刻蚀保护层得到微米通道保护层。使得铜微米带阵列的一端在微米通道保护层下方;再利用刻蚀的方法刻蚀铜微米带阵列,得到包裹在微米通道保护层内的铜微米图形阵列和微米通道阵列;最后,进行退火处理,硅纳米线在铜微米图形上生长,并沿微米通道阵列开口方向向外延伸,得到在二维平面内位置和方向均可控的硅纳米线阵列。本发明工艺简单、成本低,与CMOS工艺兼容具有较好的扩展性,在微电子领域和生化检测领域有着较广的使用前景。

    一种便携式低场核磁共振集成装置

    公开(公告)号:CN104407315A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410743772.4

    申请日:2014-12-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种便携式低场核磁共振集成装置,包括仪器箱、永磁体、控制仪、探头、探头定位架、试样管以及显示屏,仪器箱包括上箱盖和下箱体,在上箱盖上设置有上防震垫,在下箱体上设置有下防震垫和用于放置所述控制仪、试样管以及探头的组件收纳体,永磁体由支撑板承重并固定在所述的下箱体内,在支撑板上设置有与所述永磁体侧面接触的限位翻边,在永磁体两侧还设置有用于协助定位的稳定块,在永磁体上设置有一屏蔽板,控制仪可拆卸的位于屏蔽板上,探头通过探头定位架可拆卸的连接在永磁体上。本发明集成低场核磁共振装置所需组件,无需额外的配套组件,同时也不需要改变原有低场核磁共振装置的结构,具有可移动性强,组装简易快捷的优点。

    一种大型海洋平台关联系统模块配合精度的设计方法

    公开(公告)号:CN102750423B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201210230477.X

    申请日:2012-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种大型海洋平台关联系统模块配合精度的设计方法,包括以下步骤:根据图纸和系统分布图确定安装位置点,并将关联系统划分为多个不同的模块,并根据要求确定各定位点位置度的初始允许误差范围;将具有相互作用关系的系统模块的定位点关联起来,并绘制三维空间尺寸链图,确定封闭环,写出尺寸链方程;分析各个系统装配后最后一个系统尺寸允许超差的范围;分析相互作用关系的系统在空间中定位装配后的配合精度,用船舶虚拟装配技术验证系统模块的配合性,采用尺寸超差状态下的定位点尺寸模拟装配,分析各个模块间是否发生干涉以及系统相互作用的配合精度;根据分析结果优化装配参数,修改允许超差范围。本发明具有减小系统工作中的冲击载荷的优点。

    面向机加工艺的三维工艺模型建模方法

    公开(公告)号:CN104036551A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410295671.5

    申请日:2014-06-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向机加工艺的三维工艺模型建模方法,该方法以工序间模型为载体,将工艺属性信息和工艺标注信息集成在所述的工序间模型上。工序间模型由制造特征体以及加工后零件模型构成,制造特征体是指加工过程所去除的材料体积,即加工的对象特征,加工后零件模型包含加工形成的新特征,工序间模型是根据制造特征体包含加工的对象特征及零件模型包含加工形成的新特征,能够表达该工序所去除的材料的几何形状特征、位置及其加工形成特征的几何形成。与现有技术相比,本发明三维工艺建模方法将工艺信息与工序模型紧密关联,在形成一个模型下,最终实现工艺信息和三维工序模型的结构化和集成化。三维工艺更改容易,适用于生产实际。

    面向装配工艺的三维工艺模型建模方法

    公开(公告)号:CN104036092A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410296431.7

    申请日:2014-06-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向装配工艺的三维工艺模型建模方法,该建模方法包括粗装配工艺阶段和精装配工艺阶段,其中:粗装配工艺阶段包括:a)根据产品信息模型,将需要进行装配工艺设计的产品映射成对应的任务节点,保留产品之间的层次关系,得到拆卸工艺模型的任务结构树;b)按照由顶层至底层的顺序,分别对任务结构树的各任务节点进行拆卸操作,记录零部件拆卸顺序及路径;c)待所有的零部件拆卸完成后,便得到了拆卸工艺模型;d)将拆卸工艺模型映射成粗装配工艺模型,该粗装配工艺模型记录了零部件的装配序列及路径。本发明建模方法,基于产品层次结构进行装配工艺模型的建立,集合了系统中产品的所有装配工艺信息,可以直接生成装配工艺文件。

    用于核磁共振磁路的温度伺服系统及共振频率搜索方法

    公开(公告)号:CN102435967B

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201110364544.2

    申请日:2011-11-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于核磁共振磁路的温度伺服系统及共振频率搜索方法,该系统用于核磁共振芯片(101),其包括芯片磁体(201),与该芯片磁体(201)相匹配的核磁共振探头(202),其特征在于:该系统包括温度测量系统,用于测量芯片磁体(201)或者外界环境的温度;核磁共振频率调节系统,用于搜索当前温度条件下的最优核磁共振频率f,调节核磁共振探头(202)振荡电路的频率和控制射频脉冲序列发射频率等于最优核磁共振频率f;核磁共振控制系统,用于发射频率为f的射频脉冲序列给核磁共振探头(202)从而激发样本检测区域(203)的被检测样本处于核磁共振状态。该发明可以提高核磁共振检测系统的效果。

    在纳米孔表面和孔内制备纳米间隙电极的方法

    公开(公告)号:CN102445480B

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201110285898.8

    申请日:2011-09-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及在纳米孔表面和孔内制备纳米间隙电极的方法,可以实现二维双通道同时检测分子过孔的信号变化,提高纳米孔测序的精确度。所述在纳米孔表面制备纳米间隙电极的方法是:在基材表面形成线宽度为微米级金属线,将金属线刻蚀成线宽度为纳米级,然后在对应于纳米级线宽的金属线位置,在基材上刻蚀出贯穿的纳米孔,同时蚀断金属线,从而直接在纳米孔孔口形成表面纳米间隙电极。作为本发明的改进,在基材表面形成线宽度为微米级金属线,将金属线刻蚀至线宽度为10-50nm,然后在金属线上刻蚀,形成相对的电极,并在基材上对应于纳米间隙的位置刻蚀出贯穿的纳米孔,最后使金属线向纳米孔边缘生长,从而在纳米孔孔口形成表面纳米间隙电极。

    一种基于单片机的核磁共振谱仪电路

    公开(公告)号:CN103267957A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310142690.X

    申请日:2013-04-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于单片机的核磁共振谱仪电路,包括:频率源模块、与频率源模块连接的脉冲产生与收发状态转换模块,用于接收来自频率源模块的相位差为90°的正弦信号并采用高速单片机控制模拟开关的通断以产生多种脉冲序列的高频脉冲激励信号,同时采用高速单片机控制模拟开关实现高频脉冲激励信号的发送和FID信号接收两种电路状态的转换。还包括与脉冲产生与收发状态转换模块连接的信号接收与处理显示模块,接收来自脉冲产生与收发状态转换模块输出的FID信号后,生成中频FID信号并传输至外部显示设备。基于以上实现方式,本发明实现一种电路拓扑结构简单,造价低廉,易于实现的小型化核磁共振谱仪电路。

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