本发明提供的是一种基于多芯光纤的活体单细胞多功能谱仪,其特征是:它由俘获光源1‑1,问询光源1‑2,单模光纤2,函数发生器3,光强度调制器4,隔离器5,光纤耦合器6,可调光纤衰减器7,功率计8,波分复用器9,多芯光纤连接器10,多芯光纤11,照明光源12,载物台13,显微物镜14,CCD15,计算机16,滤光片17‑1、17‑2,平衡光电探测器18,带有FFT档的示波器19,拉曼光谱仪20和微操手21组成。本发明可用于单细胞的俘获、单细胞姿态调整、细胞质谱获取和细胞拉曼光谱获取,在单细胞分析技术领域具有多功能集成的独特优势。
📄 2018101697073
📂 G01N21_65
👤 桂林电子科技大学
📅 2018-02-28
本发明提供的是一种基于同轴双波导光纤的活体单细胞多功能谱仪,其特征是:它由捕获光源1‑1,问询光源1‑2,标准单模光纤2,函数发生器3,光强度调制器4,隔离器5,功率计6,同轴双波导光纤7,照明光源8,载物台9,显微物镜10,CCD11,计算机12,光纤耦合器13,滤光片14‑1、14‑2,拉曼光谱仪15,平衡光电探测器16,带有FFT档的示波器17,侧抛耦合器18和微操手19组成。本发明可用于单细胞捕获、单细胞拉曼光谱、单细胞荧光光谱和单细胞质谱的获取,可广泛用于单细胞操作及谱分析技术领域。
📄 2018101695434
📂 G01N21_64
👤 桂林电子科技大学
📅 2018-02-28
本发明提供的是一种螺旋多芯光纤扭动式谐振单细胞质谱仪。它由俘获激光光源1-1,谐振问询探测光源1-2,单模光纤2-1、2-2,函数发生器3,光强度调制器4,隔离器5,1×6光纤耦合器6,多芯光纤耦合器7,照明光源8,载物台9,显微物镜10,CCD11,计算机12,螺旋四芯光纤13,单细胞14,环形器15,滤光片16,平衡光电探测器17,带有FFT档的示波器18和微操手19组成。采用扫频式激振螺旋多芯光纤光镊,实现对单细胞的准静态稳定俘获和扭转激励细胞及其内部结构成分谐振的功能,从而获得细胞相应的质谱信息。本发明可用于单细胞质谱的测量,尤其是能够实现对单细胞的实时、原位、动态质谱检测功能。
📄 2018101697088
📂 G01N27_64
👤 桂林电子科技大学
📅 2018-02-28
本发明提供的是一种反射式多芯循环串接光纤形状传感器。它由多芯光纤,三端口环形器,多芯光纤Fan‑out器件,多芯光纤一端的反射镜以及连接各个部分的单模光纤组成。BOTDA输出的光脉冲由单模光纤引出,经过三端口环形器后进入多芯光纤Fan‑out器件的一个分路a,输入多芯光纤的一个纤芯,光波传输至多芯光纤端面的反射镜反射后,沿同一根纤芯原路返回,经过多芯光纤Fan‑out器件分路a和三端口环形器后,进入多芯光纤Fan‑out器件分路b,输入多芯光纤的第二根纤芯传输,依次将多芯光纤的各个纤芯循环串接,实现将多个纤芯映射成一维拓扑光路的功能。本发明可用于动态BOTDA传感系统的形状传感器件。
📄 2018101923197
📂 G01B11_16
👤 桂林电子科技大学
📅 2018-03-08
本发明提供的是一种基于动态BOTDA的多芯循环串接式光纤形状传感器。该光纤形状传感器由多芯光纤,单模光纤和多芯光纤Fan‑in器件,单模光纤和多芯光纤Fan‑out器件以及连接Fan‑in和Fan‑out器件之间的多根单模光纤组成。采用多芯光纤的多根纤芯依次循环串接的方式,实现将多个纤芯展开成一维拓扑光路的功能。本发明可用于动态BOTDA传感系统的形状传感器件,可广泛用于智能结构的健康监测,还可用于机器人或者飞机机翼的蒙皮结构,实时检测其形状变化。
📄 2018101921971
📂 G01B11_24
👤 桂林电子科技大学
📅 2018-03-08
本发明是一种基于环形芯同轴螺旋波导光纤的粒子光操纵器件。其特征是:所述器件由一段环形芯同轴螺旋波导光纤1组成,并且光纤的纤端经过研磨形成纤端圆锥台2;该环形芯同轴螺旋波导光纤1包含包层3、环形纤芯4和一个由多个螺旋波导5组成的中央纤芯6。一方面,该器件可以通过环形芯同轴螺旋波导光纤1纤端出射强聚焦环形光场10,在纤端外的聚焦点附近实现对粒子11的稳定三维俘获,实现对粒子11的定位和定轴功能;另一方面,也可以通过控制螺旋纤芯出射的相位涡旋光束14的能量大小来实现粒子11的定轴旋转15和旋转弹射16。本发明可用于光信息传输、光学微操纵、显微成像、药物颗粒等微小粒子的光操纵以及光纤集成器件应用等领域。
📄 2018115201675
📂 G02B6_02
👤 桂林电子科技大学
📅 2018-12-12
本发明提供的是一种全光纤STED超分辨显微照明装置,该装置主要由激光器1、延时单元2、光束生成器3组成。其中,光束生成器3主要由一段双包层光纤4和偏振控制器5构成。光束生成器3可以把由激光器1发出的短波激光6和长波激光7分别转化为高斯形激发光8和中空环形损耗光9,由于生成的这两束光的光斑中心完全重合,并且后者经过延时单元2的延时后,这两束光先后照射到荧光样品10上,发生受激发射损耗(STED),激发出光斑极小的荧光11,最终分辨率不再受光的衍射所限制,从而打破衍射极限,实现全光纤STED超分辨显微照明。本发明的优点在于光束生成器的高度集成化,使得设备更加灵活稳定。
📄 2018115201660
📂 G02B21_00
👤 桂林电子科技大学
📅 2018-12-12
本发明提供的是一种在线高压热风式光纤涂覆层剥除装置。其特征是:主要由壳体1、转接件2、加热子3、空心底座4组成。被加压的气体在由壳体和底座构成的加热腔内被加热到150摄氏度左右,底座和壳体在出口处形成狭缝24增大气压。光纤从中空的底座中心通过,缓慢给进,涂覆层在装置的狭缝处高温高压作用下被剥除。本发明可实现连续稳定的光纤涂覆层剥除处理,可以为光纤加工和特种光纤制备提供便利。
📄 2018115212152
📂 G02B6_245
👤 桂林电子科技大学
📅 2018-12-12
本发明提供的是一种同轴双波导光纤连接器。其特征是:它由标准单模光纤、多芯光纤连接器、多芯光纤和同轴双波导光纤组成。所述系统中:多芯光纤的一端通过多芯光纤连接器实现每根纤芯和单模光纤的连接,多芯光纤的另一端和同轴双波导光纤进行拉锥切割,调整二者几何结构参数后焊接,实现多芯光纤中间芯和同轴双波导光纤中间芯、多芯光纤偏置纤芯和同轴双波导光纤的环形芯连接。本发明可用于同轴双波导光纤的光路连接。
📄 2018115200901
📂 G02B6_38
👤 桂林电子科技大学
📅 2018-12-12
本发明提供的是一种基于热扩散融嵌芯毛细管光纤微小粒子输运装置。所述的装置主要由输入光纤1和一段融嵌芯毛细管光纤2组成,融嵌芯毛细管光纤2经过局部加热后形成热扩散纤芯3,而在纤芯中传输的传导光7会在中空毛细管203的内表面形成倏逝场8。这样,储存在中空毛细管203中的微小粒子6在倏逝场8提供的辐射压力10作用下沿着中空毛细管203内表面向光波传输方向移动,实现微小粒子的输运功能。相对于热扩散前的纤芯202,热扩散纤芯3的倏逝场得到了显著的增强,因此其微小粒子的输运功能也得到了显著的提高。本发明可用于微流芯片、细胞或药物颗粒等微小颗粒的输运和转移以及光纤集成器件应用等领域。
📄 2019103913419
📂 G02B6_255
👤 桂林电子科技大学
📅 2019-05-12
本发明提供一种基于同轴双波导光纤的微流芯片细胞分选器。其特征是:由激光器(1、2、9)、声光调制器3、同轴双波导光纤连接器4和11、同轴双波导光纤5和8、微流芯片6、微位移台7、拉曼光谱仪10、微处理器12、物镜13、CCD14和显示器15组成。同轴双波导光纤5的环形芯用于捕获细胞,对于捕获的细胞,同轴双波导光纤8的环形芯激发细胞的拉曼光谱,中间芯接收拉曼光谱信号;拉曼光谱仪10将接收到的拉曼光谱数据发送到微处理器12,微处理器12根据不同的拉曼光谱控制声光调制器3改变同轴双波导光纤5中间芯辐射的光场强度,从而实现细胞的分选。本发明对于捕获的细胞,可以任意挑选并使其流向指定的微流通道,可广泛用于细胞分选、分析等领域。
📄 2019108450907
📂 C12M1_00
👤 桂林电子科技大学
📅 2019-09-07
本发明提供的是一种基于三芯光纤的细胞分选微流芯片。其特征是:由底座1、光纤保护管2和9、下限位孔(3、8、10、14)、组织液注入管4和6、细胞注入管5、连接孔7、盖板固定槽11、废液排出管12、细胞排出管13、组织液通道16和18、细胞通道17、光纤通道19和28、废液通道20、废液池21、细胞分选通道(22、25、27)、细胞存放池(23、24、26)、上限位孔(29、35、33、32)、弧形缺口30、卡销板31以及盖板34组成。本发明可用于多种细胞同时分选,可广泛用于细胞分选、分析等领域。
📄 2019108450979
📂 C12M1_00
👤 桂林电子科技大学
📅 2019-09-07