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
本发明提供的是一种用于光纤光动力细胞操纵的微流芯片。其特征是:由底座1,鞘液池2,鞘液通道3,细胞通道4,细胞注入池5,主通道6,光动力操控区7,细胞及废液导出通道8,特斯拉微阀9,废液池10和11,细胞存放池12和13以及光纤通道14,盖板15,连接孔16和毛细钢管17组成。光动力操控区7的四周有粗糙的光反射消除壁,用于抑制反射光,消除反射光对光纤操纵细胞的影响。本发明可用于光纤对细胞多种方式的操纵及分选,可广泛用于细胞操纵、分选、分析等领域。
📄 2019108450926
📂 C12M1_00
👤 桂林电子科技大学
📅 2019-09-07
本发明提供的是一种基于同轴双波导光纤的细胞分选微流芯片。其特征是:它由底座1、下限位孔(2、7、9、13)、组织液注入管(3、5)、细胞注入管4、连接孔6、同轴双波导光纤固定管8、盖板固定槽10、废液排出管11、细胞排出管12、组织液通道(15、17)、细胞通道16、同轴双波导光纤通道18、废液通道19、废液池20、细胞分选通道(21、24、26)、细胞存放池(22、23、25)、弧形缺口28、上限位孔(29、31、32、33)、卡销板30以及盖板27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。
📄 2019108450964
📂 C12M1_00
👤 桂林电子科技大学
📅 2019-09-07
本发明提供的是一种基于光纤微光手的细胞微手术刀及其制备方法,其由多芯光纤微光手和埋附于光纤端面的微球透镜组成。其中多芯光纤微光手能稳定捕获目标细胞,并且可以旋转调整捕获细胞的姿态;多芯光纤的端面中心位置刻蚀有微槽,微槽内粘附有一微球透镜,中间纤芯的光束经过微球透镜压缩输出,形成局部能量密度很高的光刀,作用于被捕获细胞。本发明可用于单细胞的捕获操纵,定位手术,包括单细胞的穿孔、单个细胞器的摘除,多细胞的融合等操作。可广泛用于单细胞水平的生命科学研究领域。
📄 2019110680220
📂 C12M1_00
👤 桂林电子科技大学
📅 2019-11-04
本发明提供的是一种纤维集成傅里叶变换微光学系统。其特征是:它由两段经热扩散制备后,折射率分布为圆周对称准高斯分布的光纤连接组成。纤维集成傅里叶变换微光学系统是将光纤放置在恒温场中,经热扩散制备并连接而成,光纤的纤芯掺杂剂扩散后,折射率分布变为圆周对称的准高斯分布,可以等效为微凸透镜。本发明主要提供一种光纤微透镜的构造方法,同时在光纤中构建纤维集成傅里叶变换微光学系统。本发明可用于纤维集成微凸透镜的制备,可广泛应用于基于纤维集成傅里叶变换微光学系统的微型内窥镜、细胞生物光纤成像系统、光纤光镊系统、微型无人机等领域。
📄 2020103896331
📂 G02B6_028
👤 桂林电子科技大学
📅 2020-05-10
本发明提供的是一种纤维集成微透镜组。其特征是:它由两段经热扩散制备后,折射率分布分别为圆周对称准高斯分布和圆周对称反向准高斯分布的光纤连接组成。纤维集成微透镜组是将光纤放置在恒温场中,经热扩散制备并连接而成,光纤的纤芯掺杂剂扩散后,折射率分布变为圆周对称的准高斯分布,可以等效为微凸透镜;折射率分布变为圆周对称反向准高斯分布,可以等效为微凹透镜。本发明主要提供一种光纤微透镜的构造方法,同时在光纤中构建纤维集成微透镜组。本发明可用于纤维集成微透镜的制备,可广泛应用于基于纤维集成微透镜组的微型内窥镜、细胞生物光纤成像系统、光纤光镊系统、微型无人机等领域。
📄 2020103896327
📂 G02B6_028
👤 桂林电子科技大学
📅 2020-05-10
本发明提供的是一种灵活的光学微手系统及粒子操控方法,其特征是:所述的光学微手系统包括十通道动力光源、光纤耦合器、第一光纤衰减器、第二光纤衰减器、光纤相位调制器、三芯光纤扇入扇出器、三芯光纤、九芯光纤扇入扇出器、九芯光纤、显微镜、计算机。九芯光纤具有3×3的方形分布的纤芯,其纤端有锥体圆台结构,可反射聚焦八个周边纤芯内的操纵光束,九芯光纤的中间芯为少模纤芯。可以通过控制这些纤芯内传输的操控光的强度、相位来实现对微粒的捕获、旋转等姿态调整功能,还可以实现微粒的定向运输功能。可广泛用于复杂的微粒光操纵领域。
📄 2021109872778
📂 G21K1_00
👤 桂林电子科技大学
📅 2021-08-26
本实用新型属于输电线路技术领域,尤其为一种输电线路微气象与覆湿雪监测系统,包括底架、供电装置、传输线、监测机构和电缆,所述底架固定安置在线路塔架上,所述底架的两侧设有供电装置,所述供电装置固定在底架上,所述供电装置上设有传输线,所述传输线的一端固定连接供电装置的电源输出端,所述传输线另一端固定连接监测机构的电源输入端,所述监测机构卡接在电缆上,所述电缆固定连接在线路塔架上,本实用新型能够准确的监测电缆上的微气象情况,防止数据采集器固定导致电缆线路在摆动时,造成数据采集不准确的情况;且能够较准确的对线路上的积雪、覆冰等情况进行识别,防止判断失误。
📄 2021219979315
📂 G01W1_02
👤 西安航创耀辉信息工程有限公司
📅 2021-08-24
已申报项目
本发明公开一种F‑SiO2 Janus微球及基于其的一种超疏水涂料,该F‑SiO2 Janus微球的制备方法为将SiO2纳米球以及十六烷基三甲基溴化铵加入水与甲苯的两相溶剂中,然后调节体系的pH值为7~8,加入巯丙基三甲氧基硅烷反应,制得巯丙基三甲氧基硅烷改性SiO2纳米球;将催化剂、1H,1H,2H,2H‑全氟癸基丙烯酸酯以及所述巯丙基三甲氧基硅烷改性SiO2纳米球加入丙酮中,超声分散均匀,在冰浴环境中,通过紫外光照引发反应,制得所述F‑SiO2 Janus微球。本发明制得的F‑SiO2 Janus微球作为填料加入树脂中形成的涂层具有良好的超疏水性能。
📄 202411744013X
📂 B01J13_02
👤 陕西科技大学
📅 2024-11-30
本发明请求保护一种获取微尺寸光束的激光器装置及光路调试方法,属于固体激光技术领域。装置结构包括:指示光源、高增益模块、微尺寸小孔光阑、微尺寸输出镜及微尺寸反射镜。调试方法分为以下几个步骤:S1:利用指示光源和微尺寸小孔光阑确定微尺寸反射镜俯仰偏摆;S2:根据微尺寸反射镜和两个微尺寸小孔光阑确定高增益模块的自发辐射光光路;S3:加入微尺寸输出镜,实现基于微尺寸腔镜的激光谐振腔起振。本发明由于腔镜尺寸足够小,不需要在腔外插入小孔缩束,降低了衍射效应,并且由于采用腔内小孔光阑确定光路的方法,解决了模块自发辐射放大光路与谐振腔起振光路不重合的问题,提高了输出功率,满足基于高增益模块输出微尺寸光束的要求。
📄 2023101158647
📂 H01S3_081
👤 重庆邮电大学
📅 2023-02-14
本发明涉及一种获取微尺寸脉冲激光束的装置及方法,属于激光技术领域。旨在解决传统全固态激光器在实现微尺寸光束和高效输出功率方面面临的挑战。该装置采用微尺寸腔镜结构,通过调整腔镜尺寸和谐振腔配置,实现了不同半径微尺寸激光束的灵活输出。同时,利用高增益模块产生的自发辐射放大光,并巧妙地在谐振腔内加入微尺寸小孔光阑,实现了自发辐射光路与谐振腔起振光路的精确重合,优化了光路配置并有效推动了谐振腔起振,从而输出高质量的微尺寸激光束。与依赖腔外小孔光阑卡光的方案不同,本发明通过内置微尺寸小孔光阑和微腔镜的紧密配合,实现了激光束微型化的突破,装置结构更加简单高效。
📄 2025100209528
📂 H01S3_086
👤 重庆邮电大学
📅 2025-01-07