智能大功率半导体激光器驱动装置

    公开(公告)号:CN100487991C

    公开(公告)日:2009-05-13

    申请号:CN200610013955.6

    申请日:2006-05-30

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种智能大功率半导体激光器驱动装置,包括微控制器,输入设备及输入设备接口,显示设备及显示设备接口,PC机通信接口,驱动电路,AD接口和DA接口。采用数字控制电路和模拟闭环控制电路相结合的电路,使得在对半导体激光器的驱动电流精确控制的同时,可以方便地进行各种设定操作,对激光器的调节理想可靠;采用了特殊保护电路,防止限流元件或控流元件发生损坏后对半导体激光器的损坏;利用智能数字控制方法使得延时软启动曲线随需要而调整。

    一种基于温敏材料的刮板式光固化生物3D打印装置和方法

    公开(公告)号:CN120024021A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510381400.X

    申请日:2025-03-28

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明创造提供了一种基于温敏材料的刮板式光固化生物3D打印装置和方法,该装置包括:工作台、驱动机构、打印筒、物镜、加热垫、安装架以及升降台;驱动机构包括第一驱动组件和第二驱动组件,安装架背离工作台的一端设有用以安装打印筒的安装板,安装架靠近工作台的一端设有刮板,打印筒具有储存打印液的储存腔,打印筒靠近工作台的一端连接有注射针,工作台上具有通孔,升降台设置于工作台下表面且升降台的升降块部分嵌入至通孔内,用以形成打印槽,物镜设置于打印槽上方,刮板以及打印筒上均设有加热垫。如此,在驱动机构的驱动下安装板能够在工作台上按照打印需求进行精准移动,进而在打印槽内进行逐层打印,并最终能够形成完整的模型。

    一种自驱式微流控芯片
    33.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114405568B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202210206192.6

    申请日:2022-03-04

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明提供一种用于免疫荧光检测的自驱式微流控芯片,其主要部分包括样品注入区,用于注入目标分析物;抗体释放区,用于释放荧光物质‑抗体复合物,与目标分析物结合;通道检测区,用于捕获样品通过抗体释放区后形成的荧光物质‑抗体‑抗原复合物,从而进行荧光检测;其特征在于,在通道检测区部分的前段,存在使得通道整体上下弯曲的结构,即通道从外部表现为上下起伏,使得通道内的液体在经过该弯曲结构时,不仅产生水平位移,还会产生上下位移,从而产生一系列涡旋流场,使反应物充分混匀,且可以通过设置弯曲结构的个数和长度调节流体通过的时间。

    一种恒温恒应变式光纤光栅标准装置

    公开(公告)号:CN110940370A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911224074.2

    申请日:2019-12-04

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了属于光纤传感技术领域的一种恒温恒应变式光纤光栅标准装置。本发明通过将光纤光栅置于恒温恒应变的环境中,消除波长漂移的影响因素,得到中心波长稳定的光纤光栅。光纤光栅传感解调仪直接测量这个光纤光栅的中心波长,通过比较测量读数和实际波长,就可以检测解调仪的精度并对解调仪进行校准。本发明适用于校准采用各种解调方法的解调仪,具有很好的兼容性。

    胶体金试纸定量分析中的参照定时分析方法

    公开(公告)号:CN104181296A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201310201408.0

    申请日:2013-05-24

    Applicant: 南开大学

    CPC classification number: G01N33/558

    Abstract: 一种胶体金试纸定量分析中的参照定时分析法,用于为胶体金试纸的定量分析提供一个准确可靠的分析时刻。在样品液滴入试纸条加样区后,用胶体金试纸定量分析设备时刻监控检测线颜色变化。随时间的推移首先出现T线,然后过段时间出现C线。两条线的颜色均随时间的推移逐渐加深。当C线的浓度到达一个设定阈值(v1)时,开始检测T线的灰度值(v2),并作为检测结果。和滴入样品液之后固定时间之后检测相比,在本发明提供的时间进行检测可以排除加入样品液体积不同、温湿度条件不同以及其他不同条件的影响,提高检测结果的稳定性、重复性和可靠性,提高检测精度。

    钢管管端内外径双臂四探头测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN102607438B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210042474.3

    申请日:2012-02-24

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了属于几何量测量技术领域的一种钢管管端内外径双臂四探头测量装置及其测量方法。测量装置包括旋转台(1)、转台固定平面(2)、2个固定臂(3和4)和4个激光测距探头(a1、a2、b1、b2)。测量方法采用利用四个探头围绕旋转台中轴线M-M’转动,同时测量钢管两个截面内外径,然后拟合出钢管的虚拟中心轴线和虚拟空间垂面,将测得的钢管截面数据向虚拟空间垂面做投影的方式来消除旋转台转动的中轴线和和钢管的中轴线不重合偏差,提高测量精度,同时能减少旋转台转动圈数,提高测量速度。本装置和方法能实现钢管管端内外径的快速非接触自动化测量,可以消除人的主观因素影响,提高钢管生产过程的自动化程度。

    基于全内反射的混合物折射率测量方法

    公开(公告)号:CN102590141A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210062141.7

    申请日:2012-03-12

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种混合物折射率的测量方法,基于全内反射原理,使用平行光源以不同角度照射在棱镜-混合样品的分界面上,通过检测反射光得到混合样品的反射光强随角度变化的曲线,对该曲线求导可以得到混合样品每一种组份所对应的全内反射临界角,进而得到混合样品各组分的折射率。使用这种方法可以用于研究复杂混合样品的组份,得到每一种组份的折射率。

    基于频域OCT的生物组织折射率测量方法

    公开(公告)号:CN101290291B

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200810053555.7

    申请日:2008-06-18

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用频域光学相干层析技术的生物组织折射率测量方法,利用频域OCT系统进行测量,在放置生物组织样品前后进行两次干涉光谱测量,获得放置样品前样品臂参考镜的位置和放置样品后的样品前后表面位置,经过计算得出样品的折射率。所述频域OCT系统的样品臂放置一样品臂平面镜,放置样品时样品紧贴此平面镜放置。由于频域OCT技术不需要参考臂进行轴向扫描,使得频域OCT下进行折射率测量的速度比时域OCT下的测量速度更快,大大缩短了样品在空气中的暴露时间,减少了生物组织因水份损失带来的折射率变化,提高了测量的准确性。

    用于双波长OCT系统的聚焦镜头

    公开(公告)号:CN101354477A

    公开(公告)日:2009-01-28

    申请号:CN200810053557.6

    申请日:2008-06-18

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及用于双波长OCT系统的聚焦镜头。该镜头对球差等像差进行了很好的校正,可以得到较小的光斑,有效地提高了OCT系统的分辨率,更重要的是,它还对色差进行了较好地校正,可用于双波长乃至多波长的OCT系统探测成像。其结构简单,成本低,像差小,成像清晰。

    多波长OCT系统
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101290292A

    公开(公告)日:2008-10-22

    申请号:CN200810053556.1

    申请日:2008-06-18

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明提出了一种双波长OCT系统。它包括光源,光耦合器,光波分复用器,参考臂,样品臂,探测器,前置放大器,AD转换器和计算机,其特征在于:两个波长的光源分别与各自的光耦合器相连,两个光耦合器分别与两个光波分复用器相连,两个波长的光共用两个光波分复用器,且进入参考臂和样品臂的光功率大致相同。该系统不会出现光耦合器对不同波长光的分配不均问题,而且由于采用波分复用器件,使系统简化,使用器件较少,对光功率损耗小。

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