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公开(公告)号:CN110523448B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201910828457.4
申请日:2019-09-03
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 广东永诺医疗科技有限公司
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种微滴制备系统及制备方法,一种微滴制备系统,包括微流控芯片,微流控芯片上设有多个连续相入口、多个分散相入口及多个微滴出口,连续相入口、分散相入口及微滴出口通过一一对应连通;气路模块;及驱动模块,连接气路模块并用于封压微流控芯片,以使气路模块分别连通各个连续相入口及各个分散相入口。制备微滴时,气体经气路模块分别对连续相入口及分散相入口进行施加气压,以使连续相入口内的连续相及分散相入口内的分散相流向对应的微滴出口,以实现微滴的制备,操作过程简单;通过在微流控芯片设置多个连续相入口、多个分散相入口及多个微滴出口,实现多个通道制备微滴,适合批量制备。
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公开(公告)号:CN110523448A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910828457.4
申请日:2019-09-03
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 广东永诺医疗科技有限公司
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种微滴制备系统及制备方法,一种微滴制备系统,包括微流控芯片,微流控芯片上设有多个连续相入口、多个分散相入口及多个微滴出口,连续相入口、分散相入口及微滴出口通过一一对应连通;气路模块;及驱动模块,连接气路模块并用于封压微流控芯片,以使气路模块分别连通各个连续相入口及各个分散相入口。制备微滴时,气体经气路模块分别对连续相入口及分散相入口进行施加气压,以使连续相入口内的连续相及分散相入口内的分散相流向对应的微滴出口,以实现微滴的制备,操作过程简单;通过在微流控芯片设置多个连续相入口、多个分散相入口及多个微滴出口,实现多个通道制备微滴,适合批量制备。
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公开(公告)号:CN115908262A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211296359.9
申请日:2022-10-21
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 佛山丁智生物科技有限公司
Abstract: 本申请涉及一种核酸分子的明场微滴图像识别方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。该方法包括:获取明场微滴图像,从明场微滴图像的边缘开始遍历,确定第一像素点,并确定与第一像素点对称的第二像素点;根据第一像素点和第二像素点确定明场微滴图像的圆点和半径;以圆点为中心,在圆点预设多个方向的第一范围内查找对应的目标像素点;根据查找到的多个目标像素点和明场微滴图像的半径确定明场微滴图像是否为真实圆,获得明场微滴图像为真实圆的目标微滴图像;根据目标微滴图像进行相似度校验,确定目标微滴图像中的同心圆;根据同心圆中半径最大的圆的半径获得明场微滴图像的直径。采用本方法能够提高识别微滴直径的准确率。
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公开(公告)号:CN113189065A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110440442.8
申请日:2021-04-23
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 佛山丁智生物科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光学检测设备及光学检测方法,上述光学检测设备包括荧光激发源、出光耦合透镜以及检测单元;检测单元还进一步包括光环行器、光纤布拉格光栅以及荧光探测器;荧光激发源发出的激发光照射到待测样品上形成检测信号,检测信号经出光耦合透镜耦合后由光环行器的第一端口进入光环行器中,并由光环行器的第二端口传输至光纤布拉格光栅,当检测信号在光纤布拉格光栅中符合布拉格条件时,检测信号能够由光纤布拉格光栅反射回光环行器并经由其第三端口射出至荧光探测器中。本发明的光学检测设备可以大幅度提高光信号通量,采用光纤布拉格光栅与光环行器的配合使用,光纤布拉格光栅的反射图谱反射率能达到99%以上,可以提高检测精度。
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公开(公告)号:CN107101983A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710277022.6
申请日:2017-04-25
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
Abstract: 本发明提供一种微滴多通道荧光波形同步方法及装置,获取各通道的荧光波形数据,将各通道的荧光波形数据进行叠加处理,得到混合信号;根据混合信号确定各时间戳,并根据各相邻的两个时间戳确定各时间段;统计各通道的荧光波形数据中,在当前时间段的波峰数量;若各通道的荧光波形数据的当前时间段的波峰数量相等,将各通道的当前时间段的荧光波形数据进行合并,得到当前时间段的同步的荧光波形数据;当当前时间段为混合信号的最后一个时间段时,将各时间段同步的荧光波形数据组合成完整的同步荧光波形数据。如此,得到同步的荧光波形数据,从而能够提高荧光波形数据的检测效率。
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公开(公告)号:CN106872759A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710104450.9
申请日:2017-02-24
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: G01R19/00
CPC classification number: G01R19/00
Abstract: 本发明涉及一种电流路径检测装置以及电流路径检测方法,包括磁性通路、信号输出电路以及信号处理模块,磁性通路设有检测平台,检测平台包括霍尔片,检测平台与信号输出电路连接,信号输出电路与信号处理模块连接;待测对象通电,产生磁场,磁性通路控制磁场形成闭合磁感线,信号输出电路给霍尔片施加电流,信号处理模块用于采集霍尔片的输出电压,并分析输出电压,得到待测对象的电流路径,这样就可以检测出待测对象的电流路径,无需分析复杂的电路走线图即可知晓其电流路径。
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公开(公告)号:CN118710600A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410752781.3
申请日:2024-06-12
Applicant: 广东佛山联创工程研究生院 , 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: G06T7/00 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了一种基于数据扩展的电池外壳焊接处缺陷检测方法及装置,通过对获取电池外壳焊接处图像样本数据进行数据扩展,并将扩展后得到的数据作为训练数据,以便于电池外壳焊接处图像缺陷检测模型进行模型训练,进一步得到准确性高的电池外壳焊接处图像缺陷检测模型,进而得到准确性高的缺陷类型和缺陷位置,实现解决现有技术在工业环境中因数据采集困难和样本量少导致数据量少,不利于深度学习网络模型的训练进一步无法得到准确性高的深度学习网络模型进而导致最终确定电池外壳焊接处的缺陷类型和缺陷位置准确性不高的问题。
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公开(公告)号:CN113189065B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202110440442.8
申请日:2021-04-23
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 佛山丁智生物科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光学检测设备及光学检测方法,上述光学检测设备包括荧光激发源、出光耦合透镜以及检测单元;检测单元还进一步包括光环行器、光纤布拉格光栅以及荧光探测器;荧光激发源发出的激发光照射到待测样品上形成检测信号,检测信号经出光耦合透镜耦合后由光环行器的第一端口进入光环行器中,并由光环行器的第二端口传输至光纤布拉格光栅,当检测信号在光纤布拉格光栅中符合布拉格条件时,检测信号能够由光纤布拉格光栅反射回光环行器并经由其第三端口射出至荧光探测器中。本发明的光学检测设备可以大幅度提高光信号通量,采用光纤布拉格光栅与光环行器的配合使用,光纤布拉格光栅的反射图谱反射率能达到99%以上,可以提高检测精度。
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公开(公告)号:CN115572758A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211092936.2
申请日:2022-09-08
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
Abstract: 本发明涉及一种微生物的检测装置和检测方法。该微生物的检测方法包括以下步骤:将待测样本采用液滴生成技术形成多个液滴,每个液滴中包裹有包含PCR反应剂和至多一个微生物的反应液;PCR反应试剂包括用于扩增目标微生物的基因片段的引物和与引物对应的检测探针,检测探针上连接有信号物质;及将各个液滴中的反应液进行裂解反应和PCR反应后,检测反应结束后的液滴中信号物质的信号强度,并根据信号强度确定含有目标微生物的液滴数量以确定待测样本中的目标微生物的数量。上述的检测方法快速鉴定微生物的种类并精确定量。
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公开(公告)号:CN114806842A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210520927.2
申请日:2022-05-13
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 佛山丁智生物科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种数字PCR荧光检测装置,包括激发光源模块、滤波模块、载物模块及成像模块,激发光源模块包括安装座、二向色镜及多个单色光源,安装座的一端设有出射口,多个单色光源相互平行或垂直设置于安装座的另一端,二向色镜与单色光源呈45°设置,多个单色光源的光线经二向色镜透射或者反射至出射口射出;滤波模块包括底座及与底座转动连接的转盘,转盘设有多个滤波组件;载物模块设置于底座的一侧,成像模块设置于底座的另一侧。整体结构紧凑简单,体积小,对于实现实时实地检测有一定的推进作用;通过转盘设多个周向布置的滤波组件,提高检测通量。
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