一种全光纤超声波声强测量装置

    公开(公告)号:CN106289503A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610674328.0

    申请日:2016-08-16

    CPC classification number: G01H9/004

    Abstract: 本发明提供一种全光纤超声波声强测量装置,用于对超声波的声强进行测量,包括激光发射单元、光纤隔离单元、光纤耦合单元、声强探测单元、光电探测单元以及信号处理单元。其中,声强探测单元包括一段单模光纤,具有垂直于该单模光纤轴向的平滑端面;光纤耦合单元的第一端口与光纤隔离单元连接,第二端口与单模光纤连接,第三端口与光电探测单元连接。激光在单模光纤的平滑端面上发生费涅尔反射并产生返回光,其强度与单模光纤所处声场中的声强具有对应关系,利用已知超声波对装置进行标定后即可用于测量未知超声波。本发明提供的装置动态范围广、灵敏度高、不受电磁干扰,并且构造简单明了,易于制造及使用。

    安全智能养生水杯
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104116377A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410401020.X

    申请日:2014-08-15

    Abstract: 本发明涉及一种安全智能养生水杯,杯体的杯口上设有节能环形彩色LED指示灯,杯体内置有电容式液位计,杯体侧面装设水位显示LED灯、警示蜂鸣器,显示器及其三个功能按钮,节能环形彩色LED指示灯、电容式液位计、水位显示LED灯、警示蜂鸣器、显示器及其三个功能按钮分别连接位于杯底的模块的控制器。本发明可以设置每天的饮水量、可以直观的看到每天饮水量完成的进度、具有方便提醒饮水者及时饮水的功能,还具有显示当前水温以及水温过高时的防烫安全保护功能,也可以通过水位LED灯直观的了解到杯里的水位,同时也具有普通电子时钟功能,还具有依靠指纹识别的防疾病传播和防止恶意投毒的安全功能等。

    仿生肺部气液暴露的微流控芯片给药及细胞培养系统

    公开(公告)号:CN111575189B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202010435639.8

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明涉及一种仿生肺部气液暴露的微流控芯片给药及细胞培养系统,包括暴露腔室、微流控暴露芯片、微流控细胞培养芯片、基底载玻片,所述微流控暴露芯片与微流控细胞培养芯片之间设有聚碳酸酯膜,所述微流控暴露芯片上开设有暴露芯片连通管道,所述微流控细胞培养芯片上开设有微流控细胞培养芯片连通管道,所述聚碳酸酯膜上的暴露芯片连通管道中用于培养一种细胞,所述基底载玻片上的微流控细胞培养芯片连通管道中用于培养另一种细胞。与现有技术相比,本发明整体操作简单,可实现在线监测,具有可靠性和真实性等优点。同时引进了微流控生物芯片技术降低了实验的成本与周期,而芯片管路的自由设计使实验具有较大的自由度。

    可以控制细胞培养环境溶氧水平的微流控芯片及制作方法

    公开(公告)号:CN111575184B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202010436319.4

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明涉及可以控制细胞培养环境溶氧水平的微流控芯片及其制作方法,包括基底、细胞培养室层、液体层及气体层,细胞培养室层上设置有多个细胞培养腔室,液体层上设置有细胞注入管道、培养基注入管道、细胞培养腔室进料孔,细胞培养腔室进料孔位于细胞培养腔室的正上方,且两者水平方向的位置重合,细胞培养腔室进料孔与细胞培养腔室相通,细胞注入管道与细胞培养腔室进料孔相连通,用于向细胞培养腔室注入细胞,培养基注入管道与细胞培养腔室进料孔相连通,用于向细胞培养腔室注入培养基,气体层上设置有多个进气管道,进气管道位于培养基注入管道的正上方,且两者水平方向的位置重合,进气管道内气体能够透入培养基注入管道内。

    一种蝇眼透镜的制备方法
    45.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110261940B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201910655439.0

    申请日:2019-07-19

    Inventor: 戴博 张良 张大伟

    Abstract: 本发明涉及一种蝇眼透镜的制备方法,包括以下步骤:准备蝇眼模具和蝇眼基座:所述蝇眼模具上设有与所述蝇眼基座匹配的半球状凹坑,所述半球状凹坑底部设有若干个阵列分布的凹面;所述蝇眼基座为半球形结构,其内部设有贯穿蝇眼基座的球形面和平面的微型管道,并且该微型管道在所述球形面上的开口排布与所述蝇眼模具内凹面的排布一致;将所述蝇眼基座配合安装于所述蝇眼模具中,向所述蝇眼基座的微型管道中注塑聚二甲基硅氧烷,并使聚二甲基硅氧烷固化,将蝇眼基座从蝇眼模具中取出,得到蝇眼透镜。与现有技术相比,本发明具有制作周期短、成本低、方式简单等优点。

    仿生肺部气液暴露的微流控芯片给药及细胞培养系统

    公开(公告)号:CN111575189A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010435639.8

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明涉及一种仿生肺部气液暴露的微流控芯片给药及细胞培养系统,包括暴露腔室、微流控暴露芯片、微流控细胞培养芯片、基底载玻片,所述微流控暴露芯片与微流控细胞培养芯片之间设有聚碳酸酯膜,所述微流控暴露芯片上开设有暴露芯片连通管道,所述微流控细胞培养芯片上开设有微流控细胞培养芯片连通管道,所述聚碳酸酯膜上的暴露芯片连通管道中用于培养一种细胞,所述基底载玻片上的微流控细胞培养芯片连通管道中用于培养另一种细胞。与现有技术相比,本发明整体操作简单,可实现在线监测,具有可靠性和真实性等优点。同时引进了微流控生物芯片技术降低了实验的成本与周期,而芯片管路的自由设计使实验具有较大的自由度。

    一种全波段生物显色实验的检测方法

    公开(公告)号:CN108519383B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201810305126.8

    申请日:2018-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种全波段生物显色实验的检测方法,属于生物检测领域。本发明的检测方法设置一检测系统,包括拍摄单元、输入单元和分析处理单元。所述拍摄单元用于获取生物显色实验的图像,提取出所述图像中样本在红绿蓝三色通道下的吸收值,然后所述输入单元向所述分析处理单元中输入样本标准品的浓度范围用于标定校准。所述分析处理单元通过算法对输入的所述样本吸收值和所述的标准品的浓度范围分析计算,最终输出待测样本的浓度值。本发明方法的算法易于掌握、性能稳定、精度高并且运算时间短,可以针对全波段生物显色实验进行检测。

    一种实现光学希尔伯特变换的系统

    公开(公告)号:CN107037582B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201710232308.2

    申请日:2017-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种实现光学希尔伯特变换的系统,该系统包括光纤环行器、准直器、扩束器、光栅、刀锋棱角反射镜、第一凸透镜、第一反射镜、第二凸透镜及第二反射镜,光纤环行器上设有第一端口、第二端口及第三端口,入射光由第一端口输入并由第二端口输出,依次经准直器、扩束器后入射在光栅上,光栅使入射光中不同波长的光束色散展开,不同波长的光束经刀锋棱角反射镜反射后分为两路,一路穿过第一凸透镜后被第一反射镜反射并按原路返回,另一路穿过第二凸透镜后被第二反射镜反射并按原路返回,返回后的光束由第二端口输入并由第三端口输出。与现有技术相比,本发明能够通过调节d1和d2,实现光学希尔伯特变换,且响应带宽大。

    可控焦距液体透镜阵列的制作方法

    公开(公告)号:CN106873057B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710015485.5

    申请日:2017-01-10

    Abstract: 本发明涉及一种可控焦距液体透镜阵列的制作方法,通过控制滴入硅胶基底的硅油液体质量大小,控制单个微透镜的折射面曲率和透镜焦距。通过对实验过程中对温度的控制,制作平凸或双凸两种透镜形状。通过位移平台,控制阵列中微透镜的排布和个数。本发明中涉及的制作方法可适用于更大面积的液体微透镜阵列的制备。制作周期短,制作成本低,制作方法简便。本发明的成品,抗挤压能力强,焦距可控,阵列规整。本发明可实现透镜焦距可控,反应速度快,成像品质优良。本发明可广泛适用于光伏电池,微流体装置,三维成像,单分子成像,人造复眼和光耦合器件等领域。

    一种基于微流控技术的蛋白质浓度检测芯片

    公开(公告)号:CN108855254A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810319900.0

    申请日:2018-04-11

    Abstract: 本发明公开一种基于微流控技术的蛋白质浓度检测芯片,包括相互配合设置并可以中心位置为轴相对转动的上层微流控芯片和下层微流控芯片,所述上层微流控芯片上设有工作液进液口和围绕所述工作液进液口呈放射状设置有数条相同的集液管道,每条所述集液管道的首端与所述工作液进液口连通,在与所述集液管道的末端相应位置的所述下层微流控芯片上设有反应腔,相邻两条所述集液管道的末端之间分别设有样本通孔;通过本发明所述检测芯片可以极大程度的减少传统的BCA蛋白定量分析过程中工作液和检测样本的用量,简化步骤,灵敏度高,本发明结构简单,性能稳定,成本低,具有显著的进步性和良好的推广应用价值。

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