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公开(公告)号:CN103424859A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310328858.6
申请日:2013-07-31
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G02B21/06
Abstract: 本发明提供了一种基于柱矢量光束的超分辨受激发射损耗显微成像方法,包括如下步骤:对发出激发光束的第一激光器发出的激光束进行准直,获得第一平行光束;将第一平行光束转换为径向偏振光;通过透镜将调制后的第一径向偏振光聚焦在焦平面的样品上,得到聚焦实心光斑;对发出抑制光束的第二激光器发出的激光束进行准直,获得第二平行光束;将第二平行光束转换为切向偏振光;通过透镜将调制后的切向偏振光束聚焦在焦平面的样品上,得到聚焦中空光斑,该聚焦中空光斑与上述聚焦实心光斑中心重叠,使得只有中间位置处、尺寸小于衍射极限的中间点发出荧光;通过探测器探测上述中间点所发出的荧光。
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公开(公告)号:CN103389573A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310329612.0
申请日:2013-07-31
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G02B21/06
Abstract: 基于径向偏振涡旋光束的超分辨受激发射损耗显微成像方法,包括如下步骤:对激发光束进行准直,获得第一平行光束;将所述第一平行光束转换为第一径向偏振光;调制所述第一径向偏振光并将其聚焦在焦平面的样品上,得到聚焦实心光斑;对抑制光束进行准直,获得第二平行光束;将第二平行光束转换为第二径向偏振光;将所述第二径向偏振光束转换为径向偏振涡旋光束;调制所述径向偏振涡旋光束并将其聚焦在所述焦平面的样品上,得到聚焦中空光斑,该聚焦中空光斑与上述聚焦实心光斑中心重叠,使得只有中间位置处、尺寸小于衍射极限的中间点发出荧光;通过探测器探测上述中间点所发出的荧光。
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公开(公告)号:CN103389477A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310305914.4
申请日:2013-07-19
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01R33/032
CPC classification number: G01R33/032
Abstract: 本发明提供了一种利用短腔光纤激光器测量磁场的磁感应强度的方法,所述方法包括如下步骤:a)搭建所述短腔光纤激光器,所述短腔光纤激光器包括依次连接的激光二极管泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、有源光纤和环形镜;b)将所述短腔光纤激光器固定于磁致伸缩材料上;c)将所述短腔光纤激光器和磁致伸缩材料至于待测磁场中,使磁致伸缩材料的伸缩方向与待测磁场的磁场方向相匹配;d)测量所述短腔光纤激光器的输出纵模漂移量;和e)计算得到待测磁场的磁感应强度。根据本发明利用短腔式光纤激光器的特性可以精确测量磁场,所搭建的光纤激光器结构小巧简单,测量精度高,便携性好,易于在多种场合应用。
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公开(公告)号:CN102880194A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210345679.9
申请日:2012-09-17
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G05D3/00 , G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 本发明涉及一种多通道移液板的运动控制系统及方法,其中系统包括:多通道移液板,每一个通道移液板设置有在第一坐标轴向运动的第一电机、在第二坐标轴轴向运动的第二电机和分液电机;位置探测模块,用于探测所述第一电机的第一位置信息、所述第二电机和分液电机的第二位置信息、所述分液电机的第三位置信息;主控制器,用于根据接收到的控制指令和所述第一位置信息、所述第二位置信息、所述第三位置信息控制所述第一电机、所述第二电机和所述分液电机的动作。本发明实施例可实现对多通道移液板在移液过程中精确地进行三维运动控制,提高多通道移液板在移液过程中的灵敏性。
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公开(公告)号:CN102854326A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210345044.9
申请日:2012-09-17
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N35/00
Abstract: 本发明涉及一种酶免检测系统及检测方法,其中系统包括:计算设备、接口模块、传送模块、加样针模块、注射泵模块、读板模块;其中,所述接口模块接收来自所述计算设备的指令,根据所述指令给出的地址将所述指令分发给所述传送模块、加样针模块、注射泵模块、读板模块;所述传送模块根据所述指令将微孔板传送到用于放置所述读板模块的读板区;所述加样针模块根据所述指令将控制加样针对准所述微孔板上的试管;所述注射泵模块控制所述加样针将所述待测样品溶液加样到所述试管中;所述读板模块根据所述指令控制所述样品溶液的反应时间,获取所述样品溶液反应后的浓度。本发明实施例可提高酶免检测系统的自动化程度。
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公开(公告)号:CN106546355A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201610972065.1
申请日:2016-11-03
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/32
Abstract: 本发明提供了一种全金属化的耐低温光纤光栅温度传感器的封装方法,其中,包括如下步骤:S110,开启加热平台,将所述平台温度设定一个阈值范围;S120,将特种光纤光栅放置于带凹槽的金属细棒中,将两者放置于步骤S110中所述的加热平台上加热;S130,对步骤S120中的所述光纤光栅两端施加一定的拉应力;S140,将金属合金填入步骤S120中的所述凹槽,采用超声加热的方式使得所述金属合金、光纤光栅以及带有凹槽的金属细棒间有效的结合在一起;S150,关闭所述加热平台,使所述加热平台自然冷却;S160,将所述光纤光栅一端的多余尾签切断,将步骤S150中得到所述带有凹槽的金属细棒涂覆导热硅脂并固定于金属管中得到全金属化的耐低温光纤光栅温度传感器。
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公开(公告)号:CN103439305B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201310381350.2
申请日:2013-08-28
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于高级次轴对称偏振光束的全内反射荧光显微成像方法及装置。所述装置包括激光器,发出激光束;针孔滤波器,对激光器发出的激光束进行空间滤波;准直透镜,将经过空间滤波的激光束准直为平行光束;偏振转换系统,对所述平行光束进行偏振态转换,获得高级次轴对称偏振光束;光瞳滤波器和环形光阑,对获得的高级次轴对称偏振光束进行振幅及相位调制;反射和聚焦系统,被调制的轴对称偏振光束被反射和聚焦系统聚焦到玻璃与样品之间的界面上,以在玻璃-样品界面上因为全反射而产生倏逝场;反射和过滤系统,由倏逝场激发的荧光信号经过反射和过滤系统后被聚焦到针孔阵列板上,光电探测器用于探测信号,以及信号分析处理系统。
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公开(公告)号:CN103606811B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201310673754.9
申请日:2013-12-11
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: H01S3/09
Abstract: 一种基于CPLD的脉冲光纤激光器驱动电源控制系统,包括微控制单元、第一数模转换器、第二数模转换器、多路转换器、CPLD控制芯片、泵浦源、脉冲光纤激光器和光电信号处理单元,所述CPLD控制芯片用于接收所述激光器发出的反馈信号从而实现对所述脉冲光纤激光器驱动电源的整体控制,包括激光器功率的设定、调节、泵浦源功率的调节,控制激光器的稳恒输出、激光器工作温度的调节、功率的反馈,声光调制器的脉宽调制。根据本发明的脉冲光纤激光器驱动电源控制系统可以通过具有成本效益和计算速度优势的CPLD芯片来实现激光器的电源控制,特别是温度和功率的调节控制,其具有成本低廉、控制电路简单易实现的特点,且反馈速度快,控制灵敏。
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公开(公告)号:CN103487403B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201310479339.X
申请日:2013-10-14
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/39
CPC classification number: G01N33/0036 , G01N21/274 , G01N21/3504 , G01N21/39 , G01N2021/399
Abstract: 本发明提供了一种带有参考腔补偿的双波长组合光纤激光器气体检测系统,所述系统包括由依次连接的激光二极管泵浦源、第一波分复用器、有源光纤和第一布拉格光纤光栅和第二布拉格光纤光栅构成的分别发射第一波长和第二波长激光光束的光纤激光器,光隔离器、将光束进行功率分束的耦合器,分束后的光束分别通入到参考气室和检测气室,连接参考气室的第二波分复用器以及连接检测气室的第三波分复用器;第一和第二光电检测器,连接至所述第二波分复用器;第三和第四光电检测器,连接至所述第三波分复用器,生成第一至第四光强度信号;反馈控制单元,接收第一至第四光强度信号,并将比较结果作为反馈信号调节光纤激光器。
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公开(公告)号:CN103487402A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310479313.5
申请日:2013-10-14
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/39
CPC classification number: G01N21/39 , G01J3/0218 , G01J3/42 , G01J2003/423 , G01N21/255 , G01N2021/391
Abstract: 本发明提供了一种基于饱和吸收光纤的环形腔内腔光纤激光气体检测系统,所述系统包括由依次连接的泵浦源、波分复用器、第一有源光纤、第一耦合器、布拉格光纤光栅和第二耦合器构成的环形光纤激光器;光隔离器,所述第一耦合器用于将经所述光隔离器隔离后的激光按照一定的功率比例分配为测量光束和强度检测光束;第二有源光栅;检测气室;第一光电检测器,连接至所述第一耦合器的输出,以检测所述环形光纤激光器输出的激光强度生成第一光强度信号;第二光电检测器,连接至所述第二耦合器的输出,接收经过检测气室的检测光束,生成第二光强度信号;和反馈控制单元,接收第一光强度信号和第二光强度信号,生成反馈信号调节泵浦源和布拉格光纤光栅。
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