一种紧凑型在线观察或独立活细胞培养装置

    公开(公告)号:CN116218671A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310290591.X

    申请日:2023-03-23

    Abstract: 本发明涉及一种紧凑型在线观察或独立活细胞培养装置,包括温度控制单元、细胞培养单元和流体控制单元,细胞培养单元包括本体和培养观察组件,本体上设有所述培养观察组件,本体上设有流道,流道的一端与培养观察组件相连通,流道的另一端与流体控制单元相连,以实现流体控制单元对培养观察腔进行培养基或试剂的灌注和排出,温度控制单元与所述本体相连。本发明结构紧凑体积小,具有良好的兼容性和便携性,该装置可以为细胞培养提供基本的生理条件,允许快速拆卸安装更换样品,具有很好的稳定性。活细胞培养装置结合显微成像系统,将细胞培养与观测一体化,可实现对细胞的连续观测,并实时记录细胞在荧光/明场下的图像。

    一种直线加速器束流调优方法及相关装置

    公开(公告)号:CN118632428B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411076219.X

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本申请公开一种直线加速器束流调优方法及相关装置,涉及控制领域,包括:获得直线加速器的束流能量参数;通过预设自编码模型处理束流能量参数,得到目标调束参数,依据目标调束参数调整直线加速器的参数,以调整直线加速器中磁感应强度,实现对直线加速器的束流调优,预设自编码模型是依据训练样本集合训练初始自编码模型得到的,训练样本集合包括样本束流能量参数和样本调束参数组成的若干训练样本对,初始损失值是首次训练初始自编码模型的损失值。本申请通过预先训练完成的预设自编码模型实现依据束流能量参数确定目标调束参数,以基于该目标调束参数对直线加速器进行束流调优,不限制技术人员的物理知识和经验,提高调束效率。

    离子荧光超分辨成像方法

    公开(公告)号:CN107655869B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201710777331.X

    申请日:2017-09-01

    Abstract: 本发明涉及一种离子荧光超分辨成像方法,该方法包括以下步骤:⑴制作待辐照样品;⑵将待辐照样品固定于样品台上,并在待辐照样品后方紧贴该待辐照样品放置荧光靶;⑶将离子束流辐照样品兴趣区随机位置;⑷单个离子入射后依次透射待辐照样品和荧光靶,在所述荧光靶中产生离子激发荧光,荧光经过高倍物镜后由成像设备收集,产生单离子荧光显微图像;⑸将单离子荧光显微图像与同时段获得的状态变化信号关联映射,输出并存储;⑹保持待辐照样品处于离子辐照下,使离子辐照遍历所述样品兴趣区达到成像数据量要求;⑺获得单离子辐照高精度位置坐标,以单离子高精度坐标和状态变化信号关联映射绘图即可。本发明可提高成像分辨率。

    离子荧光超分辨成像方法

    公开(公告)号:CN107655869A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710777331.X

    申请日:2017-09-01

    Abstract: 本发明涉及一种离子荧光超分辨成像方法,该方法包括以下步骤:⑴制作待辐照样品;⑵将待辐照样品固定于样品台上,并在待辐照样品后方紧贴该待辐照样品放置荧光靶;⑶将离子束流辐照样品兴趣区随机位置;⑷单个离子入射后依次透射待辐照样品和荧光靶,在所述荧光靶中产生离子激发荧光,荧光经过高倍物镜后由成像设备收集,产生单离子荧光显微图像;⑸将单离子荧光显微图像与同时段获得的状态变化信号关联映射,输出并存储;⑹保持待辐照样品处于离子辐照下,使离子辐照遍历所述样品兴趣区达到成像数据量要求;⑺获得单离子辐照高精度位置坐标,以单离子高精度坐标和状态变化信号关联映射绘图即可。本发明可提高成像分辨率。

    一种直线加速器束流调优方法及相关装置

    公开(公告)号:CN118632428A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202411076219.X

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本申请公开一种直线加速器束流调优方法及相关装置,涉及控制领域,包括:获得直线加速器的束流能量参数;通过预设自编码模型处理束流能量参数,得到目标调束参数,依据目标调束参数调整直线加速器的参数,以调整直线加速器中磁感应强度,实现对直线加速器的束流调优,预设自编码模型是依据训练样本集合训练初始自编码模型得到的,训练样本集合包括样本束流能量参数和样本调束参数组成的若干训练样本对,初始损失值是首次训练初始自编码模型的损失值。本申请通过预先训练完成的预设自编码模型实现依据束流能量参数确定目标调束参数,以基于该目标调束参数对直线加速器进行束流调优,不限制技术人员的物理知识和经验,提高调束效率。

    具有通过楔形运动提高控制精度的狭缝的装置

    公开(公告)号:CN115900943A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211307410.1

    申请日:2022-10-25

    Abstract: 本发明涉及一种具有通过楔形运动提高控制精度的狭缝的装置,用于形成微孔。法兰盘的盘面定义为xy面,法兰盘的厚度方向定义z方向,在法兰盘的盘壁上具有在xy面上平行延伸并且以90度间隔均布的四个通孔,四个通孔在z方向上具有不同的深度。四个传动轴分别穿过设置在法兰盘的盘壁上的四个通孔,四个传动轴中相邻的两个传动轴在xy面内投影之间的夹角为90度。四个狭缝刀片分别在四个传动轴的推动下移动,四个狭缝刀片的每个狭缝刀片的厚度沿z方向延伸,四个狭缝刀片的每个狭缝刀片在展宽方向上形成与xy平面平行的直角三角形。该发明既能获得更优的微孔尺寸控制精度,又能实现微孔中心位置可调,对于提高微束性能和降低设计成本都有积极促进作用。

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