用于活体药物代谢二维扫描测量的SERF原子磁力仪装置及方法

    公开(公告)号:CN117491920A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311371777.4

    申请日:2023-10-23

    IPC分类号: G01R33/032

    摘要: 用于活体药物代谢二维扫描测量的SERF原子磁力仪装置及方法,包括x轴直线移动机构、y轴直线移动机构、激光发生装置、磁屏蔽筒和多通道原子磁力仪探头;外极化线圈置于多通道原子磁力仪探头两侧,线圈之间放置麻醉的待测大鼠,向待测大鼠注射载药纳米粒子溶液,使其固定于多通道原子磁力仪下方,线圈连接磁场开关,通过磁场开关控制外激励磁场,从而定量测量载药磁纳米粒子在大鼠体内的磁场。通过控制磁屏蔽桶外的x轴直线移动机构与y轴直线移动机构移动连接杆,从而控制磁屏蔽桶内的多通道原子磁力仪探头,使得多通道原子磁力仪探头的原子气室对准待测大鼠的不同位置,探测不同位置的磁场信号。本发明提高了探测的灵敏度,以大鼠体内药物代谢测量为模型,实现了二维平面上多点空间磁场的实时探测,在生物磁场测量等领域具有重要意义。

    一种精确补偿屏蔽屋剩余磁场的方法

    公开(公告)号:CN116955903A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310832030.8

    申请日:2023-07-07

    IPC分类号: G06F17/15 G06F17/16

    摘要: 一种精确补偿屏蔽屋剩余磁场的方法,采用在空间域直接进行数值积分的方法计算这一卷积型积分。通过采用一种特殊的混合型高斯‑矩形积分,将积分区域等分为若干矩形单元后,在每个小单元内进一步应用相同阶数的高斯积分。这样一来,一方面通过增加高斯积分节点数,理论上可以获得任意高精度的数值计算结果;另一方面,每个矩形小单元内相同偏移距离的高斯节点分别构成一组等间距节点,这样一组节点在规则网格上引起的磁场可借助FFT算法得到快速精确的计算。

    用于碱金属原子气室抗弛豫镀膜的均匀加热装置

    公开(公告)号:CN112080734B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202010704462.7

    申请日:2020-07-21

    IPC分类号: C23C16/455 C23C16/02

    摘要: 本发明公开了用于碱金属原子气室抗弛豫镀膜的均匀加热装置。现有装置很难保证气室所在环境中温度的均一性。本发明包括支架、翻转机构和传动机构。翻转机构包括外环翻转机构和内环翻转机构。外环翻转机构的外翻转环通过翻转电机带动翻转。翻转电机通过绕动直齿轮、锥形齿轮组带动内环翻转机构的内翻转环相对外翻转环进行翻转。翻转电机带动绕动直齿轮自转,同时绕动直齿轮沿固定直齿轮边沿公转。使用中将碱金属原子气室固定安装在内翻转环上,整体结构置于加热炉中。本发明通过两次齿轮连接,保证内外的两个翻转环相互垂直交错翻转,可以在镀膜气室加热时候提供均匀受热的环境,实现抗弛豫膜的均匀涂覆,保证碱金属原子气室的成膜质量。

    用于药物代谢研究的多通道SERF原子磁力仪装置及方法

    公开(公告)号:CN115656896A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211360518.7

    申请日:2022-11-02

    IPC分类号: G01R33/032

    摘要: 一种用于药物代谢研究的多通道SERF原子磁力仪装置,包括两个相互空间垂直的泵浦光路和探测光路、设置在光路交汇处的原子吸收气室、设置在探测光路上且位于原子吸收气室后侧的多通道光电探测器、以及功率放大装置;泵浦光路的初始线偏振激光处理后形成圆偏振光a,准直为平行光a后打入原子吸收气室,形成光泵浦,使生物体内的磁性物质代谢产生的磁场变化可以被探测;探测光路的初始线偏振激光处理后形成圆偏振光b,得到均匀的线状光后穿过原子吸收气室继续传播至多通道光电探测器。本发明还提供一种用于药物代谢研究的多通道SERF原子磁力仪装置的研究方法。本发明提高了探测的灵敏度、且得到了更全面的药物代谢变化过程的数据。

    一种磁场检测系统及方法

    公开(公告)号:CN112842344B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110170116.X

    申请日:2021-02-05

    IPC分类号: A61B5/243 A61B5/318

    摘要: 本发明公开了一种磁场检测系统及方法,用于测量磁场的磁传感器组由多个磁传感器组成,磁传感器包括传感器探头和传感器控制器;传感器探头包括用于采集背景噪声和背景磁场梯度信息的第一磁传感器探头和用于采集被测磁场的多个第二磁传感器探头;本方案通过对背景磁噪声及其梯度的采集,计算出空间中任意位置的共模磁噪声,用于提升测量位置的信号质量,减少测量误差,进一步提高生物磁检测的准确性和灵敏度。

    一种基于三维NMI的指静脉识别方法

    公开(公告)号:CN112084840A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010721472.1

    申请日:2020-07-24

    摘要: 一种基于三维NMI的指静脉识别方法,包括:步骤一,三维指静脉图像预处理;在保留三维指静脉图像细节的同时通过将各三维指静脉图像与模板以仿射配准变换的方式进行三维指静脉图像预处理;步骤二,三维指静脉图像的灰度化;对三维指静脉图像的RGB三颜色进行加权平均灰度化处理;步骤三,对灰度化后的三维指静脉图像进行二值化处理,计算灰度化后M×N×H邻域中的像素灰度值;步骤四,基于三维NMI提取三维指静脉图像特征;利用二值化三维指静脉图像像素点灰度值之和、二值化三维指静脉图像的重心以及二值化三维指静脉图像绕其图像重心的转动惯量计算该三维指静脉图像绕其图像重心的三维NMI特征值;步骤五,三维指静脉的识别。本发明降低了对用户手指的姿态要求,算法运行效率高。

    一种原子气室的制造方法以及原子气室

    公开(公告)号:CN118670371A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410782925.X

    申请日:2024-06-18

    摘要: 本发明公开一种原子气室的制造方法以及原子气室,涉及量子精密测量技术领域,旨在解决抗弛豫镀膜抗弛豫效果不理想或耐热性差的问题,方法包括:在硅晶圆上表面光刻气室图形以得到正面原子气室轮廓,对硅晶圆上表面进行刻蚀;在硅晶圆下表面光刻气室图形以得到背面原子气室轮廓,对硅晶圆下表面进行刻蚀;在硅晶圆上表面光刻微通道图形,进行微通道刻蚀;将硅晶圆下表面与玻璃晶圆进行阳极键合;在硅晶圆和玻璃晶圆上镀过渡层,随后在硅晶圆和玻璃晶圆上镀膜;将镀膜后的硅晶圆上表面与玻璃晶圆进行阳极键合;还包括对应的原子气室;本发明能够使原子气室具有良好的抗弛豫能力、耐热性,进一步提高测量的灵敏度。

    基于SERF原子磁力仪的PN结二维矢量磁扫描探测系统

    公开(公告)号:CN117110958A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311038568.8

    申请日:2023-08-17

    IPC分类号: G01R33/10 G01R33/032

    摘要: 基于SERF原子磁力仪的PN结二维矢量磁扫描探测系统,包括无磁自动扫描装置、自动激励信号装置和测量磁场的磁传感器组;两个磁传感器一个测量待测样品磁场大小,另外一个测量环境本底磁场,二者做差分可得到待测样品产生的磁场;待测样品挂载于二维直线运动的步进电机模组上,由计算机控制步进电机模组在平面空间的两个方向运动;磁场数据通过磁传感器由数据采集卡采集、保存,通过软件处理数据,最终得出整个待测样品的平面磁场图像分布。本发明在磁屏蔽条件下实现对磁场信息的自动化采集、数据处理、磁场成像,大幅提高磁传感器的检测效率。

    一种磁场检测系统及方法

    公开(公告)号:CN112842344A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110170116.X

    申请日:2021-02-05

    IPC分类号: A61B5/243 A61B5/318

    摘要: 本发明公开了一种磁场检测系统及方法,用于测量磁场的磁传感器组由多个磁传感器组成,磁传感器包括传感器探头和传感器控制器;传感器探头包括用于采集背景噪声和背景磁场梯度信息的第一磁传感器探头和用于采集被测磁场的多个第二磁传感器探头;本方案通过对背景磁噪声及其梯度的采集,计算出空间中任意位置的共模磁噪声,用于提升测量位置的信号质量,减少测量误差,进一步提高生物磁检测的准确性和灵敏度。

    一种基于无屏蔽原子磁力仪的心磁测量方法和系统

    公开(公告)号:CN112450935A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011104002.7

    申请日:2020-10-15

    IPC分类号: A61B5/243

    摘要: 一种基于无屏蔽原子磁力仪的心磁测量方法,包括步骤1,抑制地磁场干扰,调节两组补偿线圈的电流,控制第一组补偿线圈产生与地磁场三分量方向相反的磁场,控制第二组补偿线圈抑制环境磁场抖动;步骤2,测量轴方向磁场补偿,在原子磁力仪外围设置第三组补偿线圈,调节第三组补偿线圈的电流,以补偿原子磁力仪测量轴方向上的剩余磁场;步骤3,通过原子磁力仪中各通道的磁场信号和测量轴方向上的磁场信号做梯度,最终在无磁屏蔽环境下实现100fT/Hz1/2的灵敏度。本发明还提供实施基于无屏蔽原子磁力仪的心磁测量方法的测量系统。本发明造价低廉,运行成本低,易于实现原子磁力仪在无磁屏蔽环境下高信噪比的心磁测量。