-
公开(公告)号:CN107976480A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201611245956.3
申请日:2016-12-29
Applicant: 王海燕
Abstract: 本发明公开了一种飞行时间质谱仪信号采集与处理技术范畴,设计一种提高飞行时间测量精度的信号采集处理方法。基于TDC技术的时间测量系统,定时甄别技术识别信号出现的开始和结束时刻,直接影响测量的离子飞行时间精度。阈值电平的设置决定了定时差异大小。因此结合TDC和ADC两种技术的飞行时间质谱仪的高精度时间测量方法,借助一个峰值保持电路,将用于阈值电平设定的前三轮输出脉冲进行数组记录,并取每个脉冲的峰值定比数值,存储于上位机。当正式进行离子甄别时,由上位机发出阈值指令控制每个脉冲的飞行时间起始和结束点。该方法能够有效减小由“幅度-时间游动”效应带来的飞行时间测量误差,提高离子甄别可靠性。
-
公开(公告)号:CN106783514A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611181375.8
申请日:2016-12-20
Applicant: 王海燕
IPC: H01J49/40
CPC classification number: H01J49/40
Abstract: 本发明涉及一种飞行时间质谱仪高通量的数据采集分析方法。高通量分析是一种大规模、高效获取信息的新型技术手段,本发明所述高通量分析方法主要应用于飞行时间质谱仪的数据采集,主要包括微阵列芯片和微流控芯片,将多片微阵列芯片以及多片微流控芯片置于采集端并在采集端周围以及采集处稍前端亦有布置,其中微阵列芯片等空隙(不大于芯片的大小)布于微流控芯片之前,而微流控芯片亦等距布置于两微阵列芯片之间以采集未被微阵列采集的分子。本发明所述的高通量分析方法可以将飞行时间质谱仪所需分析的分子在采集端大量且快速地吸收,从而实现了高通量数据采集,并可对不同的分子采用不同的微阵列芯片和微流控芯片探针,进而扩大了使用范围。
-
公开(公告)号:CN106783507A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611246989.X
申请日:2016-12-29
Applicant: 王海燕 , 江苏易谱恒科技有限公司
CPC classification number: H01J49/067 , H01J49/40
Abstract: 本发明公开了一种基于SIMION仿真的离子整形透镜结构设计,首先通过SIMION对离子飞行轨迹进行分析,据此设计一种离子整形透镜装置。所述仿真过程为利用SIMION对离子飞行轨迹进行分析,主要包括建立离子飞行轨迹模型,及采用SIMION仿真进行参数优化。所述离子整形透镜为三个直径相同的同轴圆筒形电极组合而成的单透镜,所述离子透镜安装于飞行时间质谱仪的真空系统中,用于离子进行聚焦,减低离子空间发散的程度及能量、速度、角度的分散程度,以使得离子最大化地到达质量分析器。
-
公开(公告)号:CN107329826A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710457304.4
申请日:2017-06-16
Applicant: 王海燕
IPC: G06F9/50
Abstract: 基于Cloudsim云平台,针对其自带的资源调度算法的缺陷和现存已与Cloudsim结合的智能优化算法的不足,本发明将根据食品安全预警本体模型规则,结合乳制品的分类处理,提出一种新型的启发式融合资源动态调度算法,实现在云平台的资源动态调度,实现优化的作业资源调度。本发明旨在减少云端任务所执行的时间,提高效率,在保证负载相对平衡的前提下,提出一种云资源调度方法,该方法具有较快的调度速度,实现资源调度算法的优化。
-
公开(公告)号:CN106711008A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611246739.6
申请日:2016-12-29
Applicant: 王海燕 , 江苏易谱恒科技有限公司
CPC classification number: H01J49/0009 , H01J49/40
Abstract: 本发明公开了一种飞行时间质谱仪中的峰值漂移的校准方法,根据质谱仪的适用范围选取3种分子量有证标准物质,通过质谱仪分别对这3种物质进行10次测定,读取每次试验物质的质谱峰,确定其质谱峰的漂移范围,峰值漂移的值通过贝塞尔公式进行评定,将其作为校准因子,对被测定的物质的质谱峰值进行校准。
-
公开(公告)号:CN106597078A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611244965.0
申请日:2016-12-29
Applicant: 王海燕
IPC: G01R19/25
CPC classification number: G01R19/25
Abstract: 本发明设计电压信号的自动采集和测量系统,具体的说是一种电压信号自动采集和测量系统,包括PC控制模块,串口通信模块,输入控制模块和A/D转换模块。PC控制模块用于整个系统的控制,串口通信模块负责单片机与PC机的通信和信号传输,输入放大选择模块用于对采集的电压信号进行放大,A/D转换模块用于模拟信号至数字信号的转换,单片机控制模块控制系统的工作方式及串口通信等。本装置利用单片机设计了一种电压信号的自动采集和读取系统,结合模数转换芯片、放大电路、放大倍数选择电路等,设计实现20V范围内信号自动采集功能的硬件电路,并预留串行通讯接口单片机机连接,利用单片机控制其增益实现量程的自动切换,实现宽范围信号的自动采集,以实现输入电压的自动读取和显示。
-
-
-
-
-