一种电子倍增器的信号检测电路

    公开(公告)号:CN114758943A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210413927.2

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明涉及一种电子倍增器的信号检测电路,包括:电感耦合电路、信号转换电路、信号放大电路、底噪扣除电路和数模转换芯片,电子倍增器的信号输出端与电感耦合电路连接,电感耦合电路与信号转换电路连接,信号转换电路与信号放大电路连接,信号放大电路与底噪扣除电路连接,底噪扣除电路与数模转换芯片连接。本发明采用电感耦合的方式进行信号耦合,可有效避免信号衰减,提高质谱仪器的灵敏度,保证耦合电感一直工作在谐振频率以下,避免电容耦合造成的电路响应下降,保证电路响应速度,样品检测的真实性;采用数模转换芯片产生底噪阈值电压,保证阈值电压的准确性和质谱信号检测的准确性。

    一种质谱仪参数自适应动态调整方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN114740078A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210411929.8

    申请日:2022-04-19

    Abstract: 本发明涉及一种质谱仪参数自适应动态调整方法、装置及存储介质。该方法包括:初始化质谱参数及质谱参数下的代价函数;基于当前策略生成拟调整的若干组质谱参数形成集合;计算质谱参数集合的评分;计算上一次质谱参数下的最优策略;通过上一次质谱参数下的最优策略和当前质谱参数计算新的质谱参数。无需专业人员手动优化参数。该方法采用了策略迭代的思想,在此基础上对策略迭代进行了改进,即计算经过修正后的代价函数Jμ+(xn)。这样做能够最大限度的避免偶发事件的影响,因为之前迭代中所有的代价函数都参与了计算,能够保证质谱参数沿着正确的趋势移动。这样能够最大程度的降低人力成本,而使仪器在良好的状态下运行。

    一种皮拉尼传感器
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114720047A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210410111.4

    申请日:2022-04-19

    Abstract: 本发明涉及一种皮拉尼传感器,包括:第一支撑杆、第二支撑杆、金属细丝、盖子、内衬、外腔体,外腔体的一端的内壁上开设有安装槽,内衬安装在安装槽内,外腔体和内衬通过盖子固定,第一支撑杆、第二支撑杆贯穿盖子和内衬,金属细丝安装在第一支撑杆和第二支撑杆之间。本发明设计了带有陶瓷内衬的双层腔体结构,使用陶瓷内衬降低了由气体分子与内壁碰撞造成的热量损耗;通过内腔体和外腔体形成内外双层腔体结构,传感电阻丝完全被包裹于内腔体中,最大程度的避免了大量气体分子涌入对电阻丝造成的冲击;内腔体结构有助于抑制真空急速变化带来的腔体内壁温度波动,使得真空压力度数更加准确稳定,提高了响应速度,且无需考虑真空计的安装方向。

    一种离子光学系统馈电线制作模具及制作方法

    公开(公告)号:CN115195002A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210707769.1

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种离子光学系统馈电线制作模具,属于质谱技术领域,包括凹模,凹模设有用于收容馈电导线的凹槽,离子光学系统馈电线制作模具还包括凸模,凸模为分体式结构,凸模包括多个子凸模,每一子凸模设有凸起,多个子凸模的凸起与凹槽对应,凸起压入部分凹槽使部分凹槽中的馈电导线定型并使位于凹槽外的馈电导线滑向剩余凹槽,通过上述设计,馈电导线制成后形状一致性好,分体式设计的模具将复杂空间结构拆分成简单形状的组合,易于加工。本发明还涉及一种通过上述离子光学系统馈电线制作模具实施的离子光学系统馈电线制作方法。

    分段多极杆聚焦轴线同轴度检测方法、同轴度检测装置

    公开(公告)号:CN115077461A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210523441.4

    申请日:2022-05-13

    Abstract: 本发明提供分段多极杆聚焦轴线同轴度检测方法,包括:S1、获取多极杆结构的入口端的场圆中心An的坐标(XAn,YAn,ZAn)及出口端的场圆中心Bn的坐标(XBn,YBn,ZBn);An表示第n个多极杆结构的入口端的场圆中心,Bn表示第n个多极杆结构的出口端的场圆中心;S2、根据(XAn,YAn,ZAn)、(XBn,YBn,ZBn)确定多极杆结构的聚焦轴线方程;S3、根据相邻两多极杆结构的聚焦轴线方程,以前级多极杆结构的轴线为中心线构造能包络后级多极杆结构的轴线的最小圆柱,并获取该圆柱体的直径dn,n+1;S4、获取分段多极杆的聚焦轴线同轴度d0=max{dn,n+1};其中,所述聚焦轴线方程为:本发明还提供一种同轴度检测装置。替代传统的通过测量多极杆的高度、水平距离来计算同轴度,可应用于平行多极杆及倾斜多极杆,应用范围广且方法简便。

    一种四极杆质量分析器装配方法及装置

    公开(公告)号:CN114999886A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210538514.7

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种四极杆质量分析器装配方法,属于质谱分析领域,包括装置搭建、电极杆预放置、电极杆位置测量及调节、安装陶瓷环、陶瓷环固定以及装置拆卸等步骤,通过上述步骤,使四极场场圆精度完全取决于心轴加工精度,减少了尺寸链;降低了装配工艺难度,过程中的电极杆位置调节变得更简单;四极杆的场径比控制变得更精准,电极杆组杆径的公差带被放得更宽,降低了工艺难度,提高了良品率。本发明还涉及实施上述四极杆质量分析器装配方法的四极杆质量分析器装配装置。

    一种质谱仪小孔气组件反吹方法及装置

    公开(公告)号:CN114883174A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210451671.4

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明涉及一种质谱仪小孔气组件反吹方法及装置,该装置包括:第一电磁阀、第二电磁阀,第一电磁阀的进气口与气罐连接,第一电磁阀的第一出气口与节流阀连接,节流阀与碰撞气控制阀组连接,碰撞气控制阀组与第二电磁阀连接,第二电磁阀与碰撞池连接,第一电磁阀的第二出气口接在碰撞气控制阀组与第二电磁阀之间,机械泵的接在单向节流阀与碰撞气控制阀组之间。本发明的实现方法简单,保证了仪器进气流量的稳定可靠;通过正反吹的切换,满足小孔气组件清洁需求;降低了拆机维护成本。

    基于改进卡尔曼滤波算法的色谱峰滤波方法及系统

    公开(公告)号:CN114676732A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210344794.8

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进卡尔曼滤波算法的色谱峰滤波方法及系统,该方法包括以下步骤:S1、预先将与待测样本相同的样本进行液质串联质谱检测,以获取的色谱图中的一个特征色谱峰为基础建立折线式的卡尔曼滤波状态方程和卡尔曼滤波的观测方程:S2、采用步骤S1建立的折线式的卡尔曼滤波状态方程和卡尔曼滤波的观测方程对后续待测样品的色谱峰进行滤波。本发明提供的基于改进卡尔曼滤波算法的色谱峰滤波方法具有降噪效果好、实时性高、易于实现等优点;本发明对卡尔曼滤波进行了改进,状态方程采用分段线性方式描述,这样做降低了计算量,增强了实时性。

    一种基于Q学习的三重四极质谱仪参数优化策略计算方法

    公开(公告)号:CN113065284A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110352342.X

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明提供了一种基于Q学习的三重四极质谱仪参数优化策略计算方法,质谱仪的参数优化方法,即为参数不断调整的过程,将质谱仪的参数优化过程抽象成马尔可夫决策过程,从当前参数组合经过操作后,转移到下一个参数组合;参数组合仅仅取决于上一参数组合,同更早之前的参数组合无关。本发明有益效果:应用Q学习算法计算三重四极质谱仪参数调节的最佳策略,这是一种基于强化学习的参数优化方法,在三重四极质谱仪调谐的过程中,需要优化的参数较多,可能的组合多达上千万,如果每一个参数都优化,则将陷入难以接受的等待中,应用Q学习算法则可以使用较短的时间达到全局最优组合的附近,以使得三重四极质谱仪工作在较好的状态。

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