电子质控卡
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111812074B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202010800119.2

    申请日:2020-08-11

    Abstract: 本申请提供了一种电子质控卡,涉及免疫层析检测领域,包括:光学模块,包括第一光源部和第二光源部;容纳构件,用于限定光学模块;容纳构件形成有非狭缝的检测窗,第一光源部发射的光和第二光源部发射的光均经由检测窗射出到外部环境。本申请提供的电子质控卡,采用了非狭缝设计,消除了狭缝对获得的光信号产生的干扰,使检测信号更真实的模拟出荧光试纸条的峰型图,一定程度上解决了现有技术中荧光分子(或荧光量子点)标记的试剂卡的荧光物质容易淬灭,信号值会下降,且试纸条受温湿度影响较大,信号值不稳定以及现有的电子的质控卡,存在峰型失真的技术问题。

    零级衍射基底补能的大动态范围模拟方法

    公开(公告)号:CN119164484B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411650979.7

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明公开了零级衍射基底补能的大动态范围模拟方法,本发明涉及恒星光学辐射特性模拟技术领域。该零级衍射基底补能的大动态范围模拟方法,利用目标光谱曲线与零级衍射区域面积差值的计算,以调整零级衍射面积的方式,保证基底光谱曲线的模拟精度,在星等模拟误差和光谱模拟误差的双重判断下,引入光谱模拟最小单元谱型结合遗传算法优化模糊PID控制算法进行光谱谱型调制,实现光谱范围450nm‑1000nm、色温范围3000K—9000K、0Mv‑+12Mv的大动态范围星等精确模拟,其中,星等模拟范围在0Mv‑+6Mv时,光谱模拟误差优于±3.48%,星等模拟误差优于±0.029Mv,星等模拟范围在+7Mv‑+12Mv时,光谱模拟误差优于±4.5%,星等模拟误差优于±0.048Mv。

    一种快速扫描腔衰荡光谱实现系统及应用

    公开(公告)号:CN119534334A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202510108631.3

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种快速扫描腔衰荡光谱实现系统及应用,该系统包括沿光路依次布置的激光器、λ/2波片、偏振分束棱镜、λ/4波片、反射镜一、反射镜二、透镜、光学谐振腔、光电探测器,还包括信号发生器和激光器驱动器,所述信号发生器输出半锯齿波信号,在激光器驱动器作用下,半导体激光器输出激光,激光经过1个λ/2波片,旋转λ/2波片,使得经过偏振分束棱镜的光功率最大,然后经过1个λ/4波片,在两片反射镜的作用下,经过透镜后,与光学谐振腔耦合,光学谐振腔与激光器的距离控制在整数倍腔长。本发明将分钟量级的光谱测量时间缩短到了百毫秒量级,可满足大气通量检测需求。

    一种基于PGP模型的成像光谱仪分辨率优化方法

    公开(公告)号:CN119533660A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411726689.6

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于PGP模型的成像光谱仪分辨率优化方法,包括:分别计算中心波长谱线对应的最大入射角经PGP模型的第一出射角、最小入射角经PGP模型的第二出射角,并根据第一出射角与第二出射角之间的差值确定中心波长谱线的弯曲值,并按照上述的步骤将第一棱镜和第二棱镜的角度范围的角度值按照预设步长进行循环计算,得到多个中心波长谱线的弯曲值,然后对多个中心波长谱线的弯曲值进行筛选,以得到最小弯曲值,最后根据最小弯曲值对应的第一棱镜的顶角值和第二棱镜的顶角值设计制作PGP模型。该方法既可以计算两棱镜顶角度数相同的情况,也可以计算两棱镜顶角度数不相同的情况,使得成像光谱仪在更宽的波长范围内依然可实现更高的光谱分辨率。

    一种大相对孔径的微小型光纤光谱仪及其设计方法

    公开(公告)号:CN119178513A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202310739640.3

    申请日:2023-06-21

    Abstract: 一种大相对孔径的微小型光纤光谱仪及其设计方法,涉及光谱仪领域,该微小型光纤光谱仪,主要包括:光纤、准直光路、分光器件、会聚光路和探测器;会聚光路包括第一透镜、第二透镜、双胶合镜和第三透镜,双胶合镜由第四透镜和第五透镜胶合组成。由光纤导入的入射光经过准直光路准直后照射到分光器件上,经由分光器件分光后衍射出不同视场的平行光,此平行光最后依次经过第一透镜、第二透镜、第四透镜、第五透镜、第三透镜的复消色差作用后会聚于探测器焦面不同位置上,从而形成狭缝的光谱像。本发明的微小型光纤光谱仪具有较大相对孔径,提高了其测量灵敏度和信噪比,同时具有结构紧凑、器件成本低等特点。

    匀光装置、基因测序系统及基因测序系统的控制方法

    公开(公告)号:CN115452716B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202211004575.1

    申请日:2022-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种匀光装置、基因测序系统及基因测序系统的控制方法,所述匀光装置包括:光源,所述光源用于产生激光信号;光阑,所述光阑与所述光源耦合连接,所述光阑用于将入射的激光信号过滤形成滤波信号;偶次非球面反射镜,所述偶次非球面反射镜与所述光阑耦合连接,所述偶次非球面反射镜用于根据所述滤波信号形成目标匀光光束;其中,所述目标匀光光束用于激发待检测样本产生荧光信号;所述目标匀光光束的形状大小与相机成像面的形状大小相匹配;其中,所述相机用于采集所述成像面内的所述荧光信号。本发明的匀光装置能够实现较好的激发照明效果。

    一种双峰信号模式的线扫描色散共焦测量方法及装置

    公开(公告)号:CN118603312A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410697525.9

    申请日:2024-05-31

    Inventor: 卢文龙

    Abstract: 本发明提供了一种双峰信号模式的线扫描色散共焦测量方法及装置,涉及光谱共焦测量领域技术领域;方法包括:根据通过色散共焦组件的光线,在待测物上形成多个测量光斑;将滤波窗放置在待测物的中心位置,截取光斑中心,得到单峰特征信号;沿扫描方向不断移动滤波窗,直至单峰特征信号逐渐凹陷,单峰裂变为双峰;截取光斑护栏位置,在光斑护栏位置采集测量光斑的光谱功率分布信号并进行处理,得到双峰特征信号;对双峰特征信号进行峰值特征定位,并对峰值特征信号进行处理,得到测量结果。本发明沿扫描方向将滤波窗进行偏移产生双峰信号,获得更稳健的光谱功率分布信号,从而提高了输出结果的精确度和准确度。

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