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洪小雅

作品数:5 被引量:1H指数:1
供职机构:厦门大学物理与机电工程学院更多>>
相关领域:电气工程电子电信生物学更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇电气工程
  • 2篇电子电信
  • 1篇生物学

主题

  • 3篇电磁场
  • 3篇磁场
  • 2篇电磁
  • 2篇电磁力
  • 2篇微电磁场
  • 1篇氮化
  • 1篇氮化硅
  • 1篇数据处理
  • 1篇图像
  • 1篇图像数据
  • 1篇图像数据处理
  • 1篇温度场
  • 1篇细胞
  • 1篇细胞运动
  • 1篇机械手
  • 1篇溅射
  • 1篇发热量
  • 1篇仿真
  • 1篇磁控
  • 1篇磁控溅射

机构

  • 5篇厦门大学

作者

  • 5篇洪小雅
  • 4篇席文明
  • 2篇钟辉
  • 1篇孙道恒
  • 1篇郭阿全

传媒

  • 2篇微纳电子技术
  • 1篇磁性材料及器...
  • 1篇功能材料与器...

年份

  • 2篇2008
  • 3篇2007
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
导线阵列驱动微磁粒子运动及发热量仿真
2007年
磁粒子根据所包裹的外层物质,可以与细胞产生选择性黏附,该特性可用于细胞分离、分选、药物运输等。基于载流导线阵列对磁性粒子的微电磁力作用,当磁粒子和细胞联结在一起时,便可对细胞进行定位和运动控制。改变不同导线的通电时序,就可以形成运动的微电磁场,从而控制微磁粒子运动,也就控制了细胞的运动。仿真结果证明,采用导线阵列产生的运动微电磁场,可以对细胞进行精确定位和运动控制。同时,也对导线发热量进行了仿真,结果表明,在驱动磁粒子运动时,导线的发热量在允许的范围内。
洪小雅席文明
关键词:微电磁场
导线阵列产生的微电磁力操纵磁粒子研究
当磁粒子包裹相应的外层物质时,可以与细胞产生选择性黏附,该特性可用于细胞分离、分选、药物运输等。在硅片上制作导线阵列,通过对相应导线阵列的通断电控制,可以操纵微磁粒子运动,也就控制了与其相联的细胞运动。细胞运动到指定位置...
洪小雅
关键词:氮化硅磁控溅射
文献传递
基于导线阵列的微电磁力驱动细胞运动的研究
2007年
在硅片上制作多层交叉网格导线。当给导线通上适当电流并控制通电导线的电流方向,在相应的导线交叉网格区域会产生一个微电磁场,对磁场中的微磁粒子产生吸引力。如果把细胞和这些磁粒子结合在一起,就可以利用该微电磁场对细胞进行定位。改变不同导线的通电时序形成运动的微电磁场,进而可以控制微磁粒子的运动,也就控制了细胞的运动。仿真结果证明,采用导线阵列产生的运动微电磁场,可以对细胞进行精确定位和运动控制。
洪小雅钟辉席文明
关键词:微电磁场
机械手细胞微注射的深度提取及图像数据处理被引量:1
2007年
在细胞注射时,显微镜上CCD获取的只是注射针的二维信息,但光轴方向的深度信息丢失,这会导致细胞注射的失败,必须用其他方法获得。利用激光三角测量法对注射针以及细胞载玻片的深度信息进行测量,通过纳米平台的移动来标定激光入射角参数,对获取的数据进行图形化处理,确定线激光条纹图像间的偏移距离,从而获得标准物体高度与激光条纹图像偏移量的像素比值,该比值可以用来计算实际物体的高度。另外,利用三自由度机械手,对测量的探针离细胞载玻片的距离进行验证,获得激光三角测量法的误差值。实验结果表明,在细胞注射中,利用激光三角测量法获得注射针的深度信息是可行的。
郭阿全钟辉洪小雅席文明孙道恒
关键词:图像数据处理
导线阵列产生的微电磁力操纵磁粒子
2008年
当磁粒子包裹相应的外层物质时,可以与细胞产生选择性黏附,该特性可用于细胞分离、分选、药物运输等。在硅片上制做导线阵列,通过对相应导线阵列的通断电控制,可以控制微磁粒子运动,也就控制了与其相联的细胞运动。细胞运动到指定位置,借助工具对细胞进行操作,研究细胞特性。讨论导线阵列的MEMS工艺,对通电导线产生的磁场、温度场进行了仿真,了解电磁力大小的影响因素。
洪小雅席文明
关键词:电磁场温度场
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