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公开(公告)号:CN105842151A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610157510.9
申请日:2016-03-18
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种PDMS薄膜液容测量装置及方法,该装置包括输出压力可调的压力施加模块、观测记录模块和处理分析模块,所述压力施加模块将不同的压力施加到带有PDMS薄膜的半封装微芯片,所述观测记录模块获取所述PDMS薄膜在不同压力下发生变形的薄膜轮廓图像,所述处理分析模块对不同压力下的薄膜轮廓图像进行分析,得到变形后薄膜包裹的体积与所受到的压力的一系列压力/体积对应值,获得压力体积关系曲线,并根据所述压力体积关系曲线得到PDMS薄膜液容与施加载荷压力的压力液容关系曲线。本发明可实现在微流控芯片制作过程中测量微芯片上PDMS薄膜液容,能够在不知道材料参数和薄膜几何尺寸的条件下准确测得薄膜液容。
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公开(公告)号:CN105817896A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610224905.6
申请日:2016-04-11
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: B23P23/04
CPC classification number: B23P23/04
Abstract: 一种金属管切割及弯曲矫直装置,包括安装座、卡盘螺纹接头、卡盘、金属管切割刀套以及金属管矫直器,所述安装座一端的座体上开设有内螺纹孔,所述卡盘螺纹接头与所述卡盘固定连接,所述卡盘螺纹接头与所述卡盘作为具有螺纹段和非螺纹段的组件安装在所述内螺纹孔中,并且所述组件可调节以使其螺纹段或非螺纹段处于所述内螺纹孔中,所述金属管矫直器与所述卡盘相对安装在所述安装座上,所述金属管切割刀套安装在所述卡盘与所述金属管矫直器之间,所述金属管矫直器具有夹紧压力可调的金属管夹具。该装置可以有效拉直矫正金属管,切割出平整导通端面,有效保证金属管的使用性能。
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公开(公告)号:CN105797791A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610149298.1
申请日:2016-03-16
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了微流体离子源芯片及及其制备方法,微流体离子源芯片包括离散相层、第一连续相层和喷雾口,离散相层包括离散相储存池和离散相流道,第一连续相层包括第一连续相储存池和第一连续相流道,第一连续相流道始于第一连续相储存池并于设定位置分成两条第一连续相流道支路,两条第一连续相流道支路汇合于喷雾口,离散相流道连通离散相储存池和喷雾口,离散相流道位于两条第一连续相流道支路之间。本方法制备的超音速自动进样微流体离子源芯片使得连续相在喷雾口形成负压,实现样品的自动进样和离子化功能。超音速自动进样微流体离子源芯片可以应用在喷墨打印、生物制药、微纤维纺丝、质谱仪等需要自动进样喷雾的领域。
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公开(公告)号:CN105758435A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610234556.6
申请日:2016-04-14
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: G01D5/38
Abstract: 本发明公开了绝对式光栅尺,其中,主光栅上分布有若干个参考编码道,任意相邻的两个参考编码道之间的距离与其余任意相邻的两个参考编码道之间的距离不相同,第一分光镜将光源的光分成射向主光栅的光束和射向增量位移测量单元的光束,射向主光栅的光束经过掩膜板到达主光栅并被反射后,再次经过掩膜板后被参考位置光电探测器接收,掩膜板上设有与参考编码道相同的编码道,掩膜板的位置设置成:掩模版绕θx方向倾斜一个小的角度,使得射向掩膜板的光束被掩膜板反射后不被参考位置光电探测器接收。本发明可以增强参考信号对比度,实现0.6μm的参考点定位精度。
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公开(公告)号:CN104051203B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410253929.5
申请日:2014-06-09
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开一种BN离子门及其制作方法,该方法包括:S1、提供绝缘基板和金属丝;S2、提供逐渐变小的预紧力作用于金属丝以使金属丝绕制到绝缘基板上,以在绝缘基板的同一面形成相互平行且等间距排列的多根金属丝段,并且多根金属丝段形成交替排列且相互绝缘的第一金属丝组和第二金属丝组,且各金属丝段具有相同的内部张紧力;其中,提供渐变预紧力使得欲绕制的第i根金属丝段受其对应的预紧力而伸长后的长度等于绝缘基板受已绕制的i-1根金属丝段压迫后的长度,且已绕制的金属丝段受张紧力而伸长后的长度等于绝缘基板受已绕制的金属丝段压迫后的长度,其中i为正整数。本发明的方法制作的BN离子门径向电场均匀、稳定。
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公开(公告)号:CN104296868B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410545740.3
申请日:2014-10-15
Applicant: 清华大学深圳研究生院
CPC classification number: G01J3/18 , G01J3/28 , G01J2003/1842
Abstract: 本发明公开了一种光谱仪的设计方法以及光谱仪,使用凹面光栅、三个入射狭缝和三个光探测器搭建光谱仪,包括以下步骤:1)确定第二入射狭缝的入射角以及凹面光栅的槽型周期;2)估算凹面光栅的闪耀角,确定凹面光栅的表面材料和槽型结构;3)获取入射角度为θA2时和多个角度下凹面光栅的波长-衍射效率曲线;4)确定入射角θAl和θA3的值以及波长λ2和λ3的值,并取λ4等于λ2;5)得到记录结构参数以及使用结构参数;6)确定凹面光栅的制作参数;7)确定三个入射狭缝和三个光探测器相对于所述凹面光栅的位置,从而搭建得到光谱仪。本发明的设计方法得到的光谱仪,在大部分光谱区域内具有较高的衍射效率,有效解决宽光谱区域内衍射效率较低的问题。
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公开(公告)号:CN104316182B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410626161.1
申请日:2014-11-07
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: G01J3/28
CPC classification number: G01J3/28
Abstract: 本发明公开了一种高分辨率光谱仪的设计方法以及光谱仪,使用凹面光栅、两个入射狭缝和一个光探测器搭建光谱仪,包括以下步骤:1)确定波长λ2和λ3的值,将整个光谱检测范围划分为两个波段范围;2)根据两个波段范围复用一个光探测器的原则,由两个入射狭缝的入射角满足的光栅方程确定两个入射角之间的关系式;3)确定得到记录结构参数和使用结构参数;4)根据所述记录结构参数确定所述凹面光栅的制作参数,得到满足应用的凹面光栅;5)根据所述使用结构参数初值确定两个入射狭缝和一个光探测器相对于所述凹面光栅的位置,从而搭建得到光谱仪。本发明的设计方法得到的光谱仪,能提高大部分光谱区域内的分辨率。
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公开(公告)号:CN104880753A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510225311.2
申请日:2015-05-05
Applicant: 清华大学深圳研究生院
CPC classification number: G02B27/0012 , G02B5/1876 , G02B27/00 , G02B27/0037 , G02B27/4266
Abstract: 本发明公开了一种用于制作菲涅尔光栅的优化设计方法,包括以下步骤:(1)将菲涅尔光栅的菲涅尔面型等效为曲面面型,基于菲涅尔面型等效的曲面面型确定菲涅尔光栅的光程差函数:Φ(λ)=<AP1P2B>-<AOB>+Nmλ,其中A点表示物点,B点表示像点,O点表示光栅的参考原点,P1为物点的光线在透镜表面的入射点,P2表示光线落在光栅上的点,λ表示波长,m表示衍射级次,N表示栅线分布函数,“<>”表示路径对应的光程;(2)确定使得所述光程差函数的函数值最小化的菲涅尔光栅参数,以用于制作具有消像差效果的菲涅尔光栅。按照本发明的方法,所制作的菲涅尔光栅能够有效消除菲涅尔光栅部分像差,提高光谱仪的分辨率。
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公开(公告)号:CN102722254B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201210204994.X
申请日:2012-06-20
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: G06F3/01 , G06F3/0484
Abstract: 本发明公开了一种定位交互方法及系统,定位交互方法包括以下步骤:1)通过投影系统投影形成投影场景,并通过摄像系统拍摄投影场景内的交互物体以及交互物体阴影的图像;2)处理交互物体以及交互物体阴影的图像得到交互物体尖端的位置信息;3)将步骤2)得到的位置信息转化为投影信息,投影到屏幕区域上。本发明的定位交互方法及系统,整个定位交互过程中,用户不需手持特定的交互设备,同时投影屏幕为普通投影屏幕并可实现上述定位交互过程。
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公开(公告)号:CN104051220A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410242805.7
申请日:2014-06-03
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01J49/06
Abstract: 本发明公开了一种离子分离装置,包括离子分离区和绝缘弯曲管,所述绝缘弯曲管的内壁上设有多个电极,每个电极具有供离子通过的电极离子通道,所述绝缘弯曲管内形成所述离子分离区,所述绝缘弯曲管的入口处设置有离子入口,所述绝缘弯曲管的出口处设置有离子出口,所述绝缘弯曲管内的气压保持在设定气压阈值以下,所述设定气压阈值不超过标准大气压,从所述绝缘弯曲管的入口处至出口处,电极被施加的电压单调变化。本离子分离装置的结构简单,通过使非目标离子撞击而附着在电极上、使目标离子从离子出口出来,从而简化了检测离子的复杂度。
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