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公开(公告)号:CN115295396B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202210868662.5
申请日:2022-07-22
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: H01J49/16
Abstract: 本发明涉及一种电子轰击电离源,沿着进样毛细管的轴向,依次设置灯丝固定座、磁性元件、第一电子档板、电子栅网部件、离子推斥极、第一电离室、聚焦透镜组;进样毛细管的一端用于进样,进样毛细管的另一端置于第一电离室内;第一灯丝部件与第一电离室按轴向安装,第一灯丝部件安装在灯丝固定座上,第一电子档板安装在第一灯丝部件上,磁性元件紧贴第一灯丝固定座安装,电子栅网安装在栅网座上。本发明通过结构设计提高了电子轰击电离源的电离效率,并通过对电子轰击电离源的控制,使单独的质谱能进行复杂样品的组分分离,舍弃掉气相色谱,实现分析系统的实时、可靠。
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公开(公告)号:CN113780428B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202111074354.7
申请日:2021-09-14
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G06F18/2413 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种基于径向基函数网络的质谱仪透镜参数拟合方法,利用径向基函数网络结合先验信息集合得到透镜参数与峰强度的拟合曲面,根据拟合曲面得出峰强度最高时对应的透镜参数。本发明采用对质谱仪透镜参数‑峰强度曲面进行拟合,而不必实际遍历所有的质谱仪透镜参数‑峰强度对;在曲面拟合完成后,就可以根据输入‑输出的显式表达式获得峰强度的最大值,依据此得到最佳的透镜参数,这样做的好处在于能够快速得到最佳的透镜参数组合。
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公开(公告)号:CN114662544B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210344837.2
申请日:2022-04-02
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G06F18/10 , G06F18/213
Abstract: 本发明公开了一种基于CKF的色谱峰估计方法、系统、存储介质及计算机设备,本发明提供的基于CKF的色谱峰估计方法,对色谱峰的相邻两个时刻的强度的关系进行建模,构建一个三次函数关系,能在尽可能保留色谱峰信息的前提下,最大程度地降低了计算复杂度与积分误差,其中,使用三次函数关系,积分误差为0;本发明针对色谱峰的模型,使用容积卡尔曼滤波算法(CKF)进行降噪计算,并对CKF进行了简化处理与降维处理,计算复杂度更低,更适合实时处理色谱图;本发明基于贝叶斯滤波框架进行计算,对输入参数可以灵活调整,这样能更好的适应不同色谱峰的降噪需求。
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公开(公告)号:CN113780430B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202111075648.1
申请日:2021-09-14
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G06F18/214 , G06F18/241 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供了一种基于Hopfield模型的三重四极杆质谱仪谱图分类方法,包括如下步骤:S1、基于各类目标峰特征信息,改进Hopfield模型;S2、提取目标峰最高点左右两侧一定距离范围内的点,经归一化处理后作为改进后的Hopfield模型的初始状态向量;S3、基于先验训练集合生成Hopfield模型的吸引子和吸引盆,当待识别峰的数据落入相应吸引子的吸引盆中时,随着递归计算将最终收敛到吸引子,而这个吸引子就是所谓的类型标识。将Hopfield模型应用于三重四极杆质谱仪的谱图分类应用中,这是一种非线性递归神经网络,同支持向量机等方法相比,计算复杂度低,无需特别关注目标峰的特征,易于实现。同时本专利中Hopfield模型神经元数目可以灵活调整,从而应对不同步长的扫描场景。
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公开(公告)号:CN114899075B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202210425732.X
申请日:2022-04-21
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 苏州国科医工科技发展(集团)有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: H01J43/30
Abstract: 本发明公开一种电子倍增器增益自调节电路,其包括:放大单元用于将电子倍增器输出电流信号转换放大为电压信号;比较单元包括设有第一阈值电压的第一比较器和设有第二阈值电压的第二比较器;放大后的电压信号分别经第一比较器和第二比较器进行阈值电压比较;计数单元包括对第一比较器输出计数的第一计数器和对第二比较器输出计数的第二计数器;控制单元用于计算第一计数器输出和第二计数器输出比值;比值小于比值阈值时,控制单元调节电子倍增器两端的直流电压使得电子倍增器增益增加进入自调节状态,直至比值等于1进入稳定状态。本发明通过双阈值电压比较、计数后相除再比较的方法,实现电子倍增器增益在线、实时自动调节,操作简单。
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公开(公告)号:CN114840040B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202210416377.X
申请日:2022-04-20
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G05D23/20
Abstract: 本发明涉及基于可控硅的ES I源辅助气温控系统,包括:可控硅相位控制加热电路、双路保护电路,上述加热电路包括控制电路、隔离电路、执行电路,执行电路包括可控硅、加热电源,控制电路与控制器、双路保护电路、隔离电路连接,隔离电路与可控硅连接,可控硅与加热电源连接。使用可控硅相位控制技术,精确控制加热温度。采用光耦触发可控硅,解决了电路易受电网电压的波动和电源波形畸变的影响及同步问题。当温度超过第一设定上限值时,第一保护电路启动,停止加热,当温度降到第一设定上限值以下时,恢复加热。若第一保护电路失效,温度继续升高,超过第一设定上限值达到第二设定上限值时,第二保护电路启动,切断加热电源且不可自动恢复。
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公开(公告)号:CN114676732B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202210344794.8
申请日:2022-04-02
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
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。
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公开(公告)号:CN114864371B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202210460118.7
申请日:2022-04-24
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种反射式飞行时间质谱仪检测方法及装置,该装置包括:离子检测区、检测阳极切换电路、前置放大电路、ADC数据采集系统和上位机,离子检测区包括第一微通道板、第二微通道板、第一检测阳极、第二检测阳极,第一微通道板、第二微通道板沿第一方向安装,第一检测阳极、第二检测阳极沿第二方向安装,第一检测阳极、第二检测阳极与第二微通道板、检测阳极切换电路连接,前置放大电路与检测阳极切换电路、ADC数据采集系统连接,ADC数据采集系统与上位机连接。较现有技术可以更为准确方便地计算出待测离子计数值,避免TDC采集方式脉冲信号饱和的问题;能够更准确方便得计算出检测装置的衰减程度,有利于估算检测装置寿命和预备件的提前准备。
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公开(公告)号:CN115295391B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202210898263.3
申请日:2022-07-28
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及基于动态博弈的质谱仪分辨率校准方法、设备、介质及产品,该方法包括以下步骤:初始化设定,随机选取初始分辨偏置offset0和离子能量值IE0,此时初始状态量x0等于初始分辨偏置offset0,在初始分辨偏置offset0和离子能量值IE0时计算得到单一代价函数A(x0)和代价函数Ju(x0),且此时假设所有状态量x的代价函数Ju(x)均等于计算出的代价函数Ju(x0);计算对分辨偏置值及对离子能量值当前的最优调整策略;通过当前最优策略对当前分辨偏置值和离子能量值进行调整。本发明解决了LCMSMS中的离子能量与分辨偏置向矛盾的问题,通过这两个参数的博弈,在若干次迭代后达到“平衡点”。
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公开(公告)号:CN114798034A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210427504.6
申请日:2022-04-21
Applicant: 天津国科医工科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供一种集成氮气发生器的实验桌系统,包括:实验桌,其包括外壳、空腔;氮气发生器,其设置于所述空腔内;其中,所述空腔内设有液质联用仪的质谱仪的机械泵组件,所述外壳顶表面用以支撑质谱仪的其余部件。质谱仪的机械泵组件与氮气发生器共同设置于外壳内,质谱仪的其余部件安装于外壳顶壁,质谱仪与实验桌系统本体共同形成的液质联用仪搬运时,无需拆卸质谱仪与氮气发生器之间的管路,也无需拆卸机械泵组件与质谱仪其余部件之间的管路,可快速搬运液质联用仪。此外,机械泵组件设置于外壳内,降低机械泵组件产生的实验室噪音。
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