一种利用表面等离子芯片的计算芯片成像生物传感平台

    公开(公告)号:CN104568850B

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201410856743.9

    申请日:2014-12-25

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开一种利用表面等离子芯片的计算芯片成像生物传感平台,包括表面等离子芯片和CCD图像传感器,表面等离子芯片是由玻璃基底的金属膜层上制作的至少一个微阵列像素组成,每个微阵列像素由周期的金属纳米线阵列组成,每个微阵列像素的在X方向和Y方向均为分立单元,表面等离子芯片作为传感芯片,CCD图像传感器作为探测元件,CCD图像传感器贴装在表面等离子芯片的玻璃基底的背面,用来记录微阵列像素的衍射图像,通过分析衍射图像得到被测蛋白质膜层的浓度或分子间相互作用的信息。本生物传感平台结构紧凑、重量轻、无透镜集成芯片成像、无化学反应过程、无标记探测的特点。

    基于环形谐振腔游标效应以提高频率差或波长差测量精度的方法

    公开(公告)号:CN103256982A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310136558.8

    申请日:2013-04-19

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明为一种基于环形谐振腔游标效应以提高频率差或波长差测量精度的方法,具体是基于环形谐振腔的谐振原理,选取两个自由频谱宽度FSR不同的谐振腔,通过改变其光程差,得到符合游标卡尺原理的两个透射谱线,以其中一个作为标尺频谱,另一个作为游尺频谱,当满足谐振频段相同且FSR个数差值为1时,根据差值等分测量原理,可以实现对光谱学中频率差或波长差的精确测量。本发明方法步骤简单、操作容易、测量结果准确,极大的提高了光谱学中频率差或波长差的测量精度,可为基于高精度频率差的温度、压力传感器等的研究提供一种有效的方案。

    一种烟囱锥度自适应的自动攀爬装置

    公开(公告)号:CN118997574B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411472230.8

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本发明涉及烟囱拆除技术领域,公开了一种烟囱锥度自适应的自动攀爬装置,包括壳体,壳体对称设置有两个,壳体内设置有壳体打孔机构和升降机构,升降机构与壳体打孔机构连接,两个壳体相背的一面均安装有多个抱臂夹紧机构,抱臂夹紧机构包括两个上下平行设置的纵杆,两纵杆之间通过纵向推动机构连接,高度方向上相对应的两个抱臂夹紧机构的两端之间均连接有壳体夹紧机构,壳体夹紧机构包括两个横杆,两横杆之间连接有抱臂打孔机构,横杆与对应的纵杆之间连接有横向推动机构。本发明能实现自动化攀爬烟囱,将烟囱拆除装置送至所需位置并进行固定,从而完成自动化拆除工作,此外,通过角度调节机构,可以使该自动攀爬装置适用于不同锥度的烟囱。

    一种手持式高通量生物传感器

    公开(公告)号:CN104730038B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201410855142.6

    申请日:2014-12-25

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开一种手持式高通量生物传感器,包括壳体、LD照明光源、孔径光阑、计算芯片成像传感平台,壳体内部形成暗室结构,LD照明光源、孔径光阑、计算芯片成像传感平台在暗室中依次排列构成传感系统,计算芯片成像传感平台包括表面等离子芯片和CCD图像传感器,表面等离子芯片是由玻璃基底的金属膜层上制作的至少一个微阵列像素组成,每个微阵列像素由周期的金属纳米线阵列组成,每个微阵列像素的在X方向和Y方向均为分立单元,表面等离子芯片作为传感芯片,CCD图像传感器作为探测元件,CCD图像传感器贴装在表面等离子芯片的玻璃基底的背面,用来记录微阵列像素的衍射图像,通过分析衍射图像得到被测蛋白质膜层的浓度或分子间相互作用的信息。

    基于环形谐振腔游标效应以提高频率差或波长差测量精度的方法

    公开(公告)号:CN103256982B

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201310136558.8

    申请日:2013-04-19

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明为一种基于环形谐振腔游标效应以提高频率差或波长差测量精度的方法,具体是基于环形谐振腔的谐振原理,选取两个自由频谱宽度FSR不同的谐振腔,通过改变其光程差,得到符合游标卡尺原理的两个透射谱线,以其中一个作为标尺频谱,另一个作为游尺频谱,当满足谐振频段相同且FSR个数差值为1时,根据差值等分测量原理,可以实现对光谱学中频率差或波长差的精确测量。本发明方法步骤简单、操作容易、测量结果准确,极大的提高了光谱学中频率差或波长差的测量精度,可为基于高精度频率差的温度、压力传感器等的研究提供一种有效的方案。

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