[发明专利]全自动非损伤微测技术有效
申请号: | 200910090085.6 | 申请日: | 2009-07-31 |
公开(公告)号: | CN101988914A | 公开(公告)日: | 2011-03-23 |
发明(设计)人: | 许越 | 申请(专利权)人: | 旭月(北京)科技有限公司 |
主分类号: | G01N27/27 | 分类号: | G01N27/27;G01N27/333;G01N27/36 |
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地址: | 100080 北京市海*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 全自动 损伤 技术 | ||
1.全自动非损伤微测技术,其特征是,所述的全自动非损伤微测技术包括信号采集单元(1)、多维运动单元(2)、智能控制单元(3)、显微成像/视频采集单元(4);所述的信号采集单元(1)包括信号处理器(1-1)、前置放大器(1-2)、微电极(1-3)以及其他必要配件;所述的多维运动单元(2)包括运动控制器(2-1)、驱动器(2-2)以及其他必要配件;
所述的智能控制单元(3)包括智能控制硬件单元(3-1)和智能控制软件单元(3-2);所述的智能控制硬件单元包括系统控制盒以及其他必要配件;所述的智能控制软件单元(3-2)包括全自动非损伤微测技术专用软件及其他必要配套软件;所述的智能控制硬件单元(3-1)为智能控制软件单元(3-2)的物质载体,智能控制软件单元(3-2)通过智能控制硬件单元(3-1)发挥功能;
所述的显微成像/视频采集单元(4)包括显微镜(4-1)、视频采集主硬件(4-2)以及其他必要配件;所述的显微镜既可以是普通光学显微镜,如倒置显微镜、金相显微镜等,也可以是荧光显微镜、激光共聚焦显微镜或其他类型的显微镜;所述的视频采集主硬件(4-2)为能够采集被测样品及微电极(1-3)图像和位置信息的硬件设备,如全自动影像追踪系统或其他形式的跟踪系统等。
2.根据权利要求1所述的智能控制软件单元,其特征是,所述的智能控制软件单元(3-2)允许操作人员通过对话框方式或编程方式预先设定测量程序,所述的测量程序包括微电极(1-3)与被测样品相对位置、被测样品测量点数目、微电极(1-3)在被测样品每个测量点的测量时间等内容。
3.根据权利要求1所述的微电极,其特征是,所述的微电极(1-3)既可以是测量进出样品离子分子浓度、流动速率及流动方向信息选择性/特异性离子分子微电极,如玻璃微电极、金属微电极、碳纤维微电极等,也可以是测量样品表面局部电流信息的振动微电极或测量其他信息的不同特性微电极;测量过程中所述微电极(1-3)的数量既可以是一个,也可以是多个。
4.根据权利要求1所述的全自动非损伤微测技术,其特征是,所述的信号采集单元(1)的微电极(1-3)与前置放大器(1-2)连接,前置放大器(1-2)一方面与信号处理器(1-1)连接,一方面与多维运动单元(2)的驱动器(2-2)连接,驱动器(2-2)与运动控制器(2-1)连接,信号处理器(1-1)和运动控制器(2-1)都与智能控制单元(3)的智能控制硬件单元(3-1)连接,智能控制硬件单元(3-1)还分别与显微成像/视频采集单元(4)的显微镜(4-1)及视频采集主硬件(4-2)连接,显微镜(4-1)与视频采集主硬件(4-2)相互连接。
5.根据权利要求1所述的全自动非损伤微测技术,其特征是,所述的全自动非损伤微测技术的视频采集主硬件(4-2)采集被测样品及微电极(1-3)图像和位置信息、通过智能控制硬件单元(3-1)传输到智能控制软件单元(3-2),智能控制软件单元(3-2)通过智能控制硬件单元(3-1)发出控制指令给运动控制器(2-1)和显微镜(4-1),由运动控制器(2-1)控制微电极(1-3)运动,显微镜(4-1)控制被测样品运动,显微镜(4-1)自动对焦将被测样品与微电极(1-3)置于同一视野内,微电极(1-3)接近被测样品,实施对被测样品的测量;测量过程中,视频采集主硬件(4-2)通过实时采集被测样品及微电极(1-3)图像和位置信息追踪被测样品及微电极(1-3)的运动,智能控制软件单元(3-2)能够根据信号处理器(1-1)通过能控制硬件单元(3-1)传输的实时测量信号、视频采集主硬件(4-2)通过智能控制硬件单元(3-1)传输的被测样品及微电极(1-3)运动信号及预先设置的测量程序实时调整控制指令,实现对样品的智能化全自动测量。
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