一种流式细胞仪层流控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN106769812B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201710180299.7

    申请日:2017-03-24

    Abstract: 本发明提供一种流式细胞仪层流控制方法,所述控制方法包括:a)在第一控制输入端输入设定参数,由所述设定参数控制第一气压比例阀对样品池加压;b)第一压力传感器采集样品液压力,由第一信号处理器转换为第一反馈参数;c)第一反馈参数分为调节参数和控制参数两路,所述调节参数与设定参数通过第一模糊PID控制器调整为第一精确控制量;d)控制参数输入由计算比例模块输入到第二控制输入端,由控制参数控制第二气压比例阀对鞘液池加压;e)第二压力传感器采集鞘液压力,由第二信号处理器转换为第二反馈参数;f)第二反馈参数与控制参数通过第二模糊PID控制器调整为第二精确控制量,本发明能够实现调节和压力稳定输出。

    一种基于可调光阑刻写任意栅区长度光纤光栅方法

    公开(公告)号:CN106443872B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201610916035.9

    申请日:2016-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于可调光阑刻写任意栅区长度光纤光栅方法,其中,该方法包括:对光纤进行载氢处理,并去除其涂覆层;对激光器发射的预定波长的激光光束进行整形处理;在上位机软件界面输入拟刻写栅区长度,根据刻写栅区长度调节光阑大小,然后通过控制一维移动平台调节光纤曝光区域,对光纤进行刻写获得光纤光栅。本发明公开的方法克服制备不同长度光纤光栅成本高,手动光路调节复杂、效率慢等问题,提供一种刻写长度可调光纤光栅的方法,能够获得均匀对比度高、栅区长度在线连续可调的光纤光栅。

    基于级联光栅结合Sagnac环的可调光纤激光器

    公开(公告)号:CN109494555A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811638913.0

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于级联光栅结合Sagnac环的可调光纤激光器,包括一线形腔结构的Sagnac环,具体为依次连接的泵浦光源、波分复用器WDM、掺铒光纤EDF、光纤耦合器、Sagnac环,光纤耦合器与光谱分析仪连接,所述Sagnac环包括第一臂和第二臂构成的环状结构,第一臂连接有PC偏振控制器,第一臂通过级联光栅与第二臂连接;第一臂与第二臂存在臂长差。本发明提出基于级联光栅结合Sagnac环结构实现可调光纤激光器的方法,利用级联光栅本身的干涉以及Sagnac环结构的的干涉的共同作用,可使输出干涉波形发生变化。得到单-双波长及波长间隔均可调节的光纤激光器,在波分复用系统中具有重要应用。

    一种实现高速宽动态范围脉冲信号恢复的流式细胞仪

    公开(公告)号:CN106525698B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201610885875.3

    申请日:2016-10-11

    Abstract: 本发明提供了一种实现高速宽动态范围脉冲信号恢复的流式细胞仪,所述装置包括传感器、电脉冲信号调理单元、基线恢复单元、模/数转换模块、脉冲恢复单元和参数提取模块,其中,所述传感器接收微球经激光照射后形成的前向散射光、侧向散射光和多色荧光信号,并完成光电转换,将光脉冲信号转换为电脉冲信号;所述电脉冲信号调理单元对传感器输出的电脉冲信号进行放大、滤波等处理,并将调理后的电脉冲信号传输到后续的基线恢复单元;所述基线恢复单元根据电脉冲信号的信号特征,去除电脉冲信号中的直流分量,将电脉冲信号的基线恢复至零线左右,并将基线恢复后的电脉冲信号传输到模/数转换模块。

    一种基于FBG的超高温传感器

    公开(公告)号:CN106546354B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610953668.7

    申请日:2016-11-03

    Abstract: 本发明提供了一种基于FBG的超高温传感器,其中,所述基于FBG的超高温传感器包括:APC光纤接头、氧化铝陶瓷棒、不锈钢棒、光纤光栅、金属弹簧以及氧化铝陶瓷保护套;所述APC光纤接头通过所述耐高温陶瓷胶与所述氧化铝保护套相连,所述光纤光栅的一端固定在所述氧化铝陶瓷棒的自由端,另一端固定在所述氧化铝陶瓷保护套的一端,所述氧化铝陶瓷棒插入到所述氧化铝陶瓷保护套内,所述氧化铝陶瓷棒与所述氧化铝陶瓷保护套之间使用所述金属弹簧提供给光纤光栅的轴向拉伸力并感受温度变化。

    一种流式细胞仪无液路情况的光路调整装置

    公开(公告)号:CN109374511A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811177492.6

    申请日:2016-10-14

    Abstract: 本发明提供了一种流式细胞仪无液路情况的光路调整装置,所述装置包括:照射光源、照射光斑整形光路、标准微球旋转装置、非前向散射光光束整形光路、非前向散射光检测电路、前向散射光及荧光光束整形光路、前向散射光检测电路、多色荧光分光光路及多通道荧光检测电路,其中,所述照射光源为荧光激发提供激励光源;所述照射光斑整形光路用于将光源光束压缩为一定尺寸的照明光斑;所述标准微球旋转装置用于使装载有标准微球的圆盘发生旋转从而模拟单个细胞逐一经过照射光斑;所述非前向散射光光束整形光路用于对一定范围内的非前向散射光光束进行聚焦;所述非前向散射光检测电路用于对非前向散射光进行光电转换并对产生的电脉冲信号实现参数提取。

    一种熔接长周期光纤光栅的双程MZ结构测量应变的方法

    公开(公告)号:CN106524935B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201610887109.0

    申请日:2016-10-11

    Abstract: 本发明提供了一种熔接长周期光纤光栅的双程MZ结构测量应变的方法,所述应变测量方法包括如下步骤:a、搭接双程MZ结构,所述双程MZ结构包括光源、第一光耦合器、第二光耦合器以及第一光纤、第二光纤、第三光纤和第四光纤;b、将长周期光纤光栅熔接到所述双程MZ结构中,其中将刻有长周期光纤光栅的光纤两端分别与第三光纤和第四光纤熔接,所述长周期光纤光栅构成双程MZ结构的反射端;c、将b熔接长周期光纤光栅的双程MZ结构整体结构置于温箱中,改变温控箱的应变,利用光谱仪监测波长移动;d、绘制波长与应变变化的关系曲线,利用所述关系曲线对待测应变材料的应变进行测量。本发明能够有效降低透射峰的宽度,提高测量的精确度。

    一种基于FBG的柔性材料空间形状的检测方法

    公开(公告)号:CN106482662B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201610994162.0

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 本发明提供了一种基于FBG的柔性材料空间形状的检测方法,所述方法包括如下步骤:a、在柔性检测杆上布置三根光纤光栅,其中所述光纤光栅等间距阵列于柔性检测杆表面,使相邻光纤光栅在柔性检测杆纵截面的夹角成120度,每根光纤光栅的光栅≤20个;b、确定柔性检测杆的曲率与每根光纤光栅的光栅点波长之间的比例系数;c、获取待测物表面检测点的应变信号;d、将所述应变信号解调为波长信号;e、将所述波长信号转换为三根光纤光栅检测点的曲率,从而得到柔性检测杆的曲率;f、根据所述柔性检测杆的曲率绘制三维空间曲线。本发明能够有效降低检测点信号光谱解调混叠、完美重构三维空间曲线。

    圆光栅偏心误差参数辨识及补偿方法

    公开(公告)号:CN106500631B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610917541.X

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本发明提供了一种圆光栅偏心误差参数辨识及补偿方法,所述方法包括如下步骤:1)使用圆光栅编码器的设备,在安装读数头A的位置旁,安装一个辅助读数头B,辅助读数头B的位置可任意安装;2)转动圆光栅安装轴,观察读数头A的值,每隔5°记录下读数头A和B的值,直至旋转一周共得到72组数据。利用得到的72组数据,根据以下两个公式:θ′B‑θ′A=α+arcsin(a*sin(w+θ′A))‑arcsin(a*sin(w+θB′));θ′B‑θ′A=α‑2π+arcsin(a*sin(w+θ′A))‑arcsin(a*sin(w+θB′))其中,θA′和θB′表示圆光栅读数头A和B的读数,α为两个读数头相对于旋转中心O的夹角,a,w,α为圆光栅的偏心参数;使用L‑M算法求解出圆光栅的偏心参数a,w,α;3)使用圆光栅测量角度时,将得到偏心参数带入公式:θA=θ′A‑l‑β,完成对读数头A的偏心误差补偿;其中l=arcsin(a*sin(w)),β=arcsin(a*sin(‑w‑θA′))。

Patent Agency Ranking