实时信号处理
在高速液滴通过检测区域时完成微弱荧光信号的采集、滤波与峰值分析。
MICROFLUIDIC SORTING
将激光诱导荧光检测、光电倍增管采集、FPGA 实时信号处理与高压脉冲控制贯通,驱动目标微滴进入指定通道。
PROJECT CONTEXT
药物标记的细胞在激光照射下产生荧光,光电倍增管将信号送入 FPGA。系统在微秒级完成采集、滤波、波形分析与筛选判断。
当液滴满足选择条件时,FPGA 产生高频脉冲激发高压发生器,通过介电泳效应使目标荧光微滴进入指定通道。
在高速液滴通过检测区域时完成微弱荧光信号的采集、滤波与峰值分析。
让筛选判定与高压脉冲在正确时间窗口内衔接,作用于目标液滴。
统筹光学、微流控、电气、高压与软件参数,并考虑培养液黏性等条件对分选效果的影响。
从荧光检测到液滴偏转,每个环节围绕时间一致性协同。
标记细胞随液滴经过检测区域并产生可识别的荧光信号。
光电倍增管将荧光转换为电信号并送入实时处理链路。
完成滤波、波形分析和选择条件判断,生成对应控制脉冲。
高压电场驱动满足条件的液滴偏转并进入指定通道。
将信号采集、算法判断和执行控制连接为连续的分选过程。
软件集中呈现多路 PMT 波形、散点分布、阈值与高压控制状态。
围绕 FPGA 程序和关键参数迭代验证,不断改善滤波与选择效果。
四段视频分别记录 FPGA 滤波、液滴选择、微流控芯片与软件运行状态。
从现有设备、关键指标或一段尚未理顺的工程流程开始讨论。