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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:劉彥廷
研究生(外文):Yen-Ting Liu
論文名稱:細胞凋亡影像系統:奈米載台開發
論文名稱(外文):Cell Imaging System: Nano Sample Stage Development
指導教授:汪島軍汪島軍引用關係
指導教授(外文):Dau-Chung Wang
學位類別:碩士
校院名稱:國立雲林科技大學
系所名稱:機械工程系碩士班
學門:工程學門
學類:機械工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2010
畢業學年度:98
語文別:中文
論文頁數:67
中文關鍵詞:定位控制LabVIEW壓電致動器
外文關鍵詞:Piezoelectric ActuatorPosition ControlLabVIEW
相關次數:
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細胞凋亡影像系統整體區分為三大部分:光學系統、奈米載台、成像系統。本論文執行奈米載台的設計、開發電腦操控奈米位移量測系統。本研究設計細胞載台、介面系統。目標在達到細胞玻片放置標準化,藉由電腦自動化操控,執行平台在40μm×40μm大範圍用的奈米掃描移動。另進行量測精度改良,以金屬屏蔽裸露電路並接地、以及使用穩壓電源系統來抑制外在環境的雜訊干擾,提高奈米定位的精準度。
Cell Imaging System includes three parts:Light Projecting System Development, Nano Sample Stage Development and Image Processing System Development. This system is used to measuring a cell which is sampling from the human body. This paper take aimed at nano sample stage development. In this paper, I designed a nano sample stage which used to load a special chamber. It could assemble other element such as light and sensor. By using standard movement, the chamber can place in the same position and measure the whole chamber range .Everyone can operate by easy motion. Ultimate the computer controlled the stage to make 40μm × 40μm nano scanning mobility and improving the accuracy of movement by circuit design.
中文摘要 --------------------------------------------------------------- i
英文摘要 --------------------------------------------------------------- ii
誌謝 --------------------------------------------------------------- iii
目錄 --------------------------------------------------------------- iv
表目錄 --------------------------------------------------------------- vi
圖目錄 --------------------------------------------------------------- vii
符號說明 --------------------------------------------------------------- ix
一、 緒論----------------------------------------------------------- 1
1.1 前言----------------------------------------------------------- 1
1.2 研究動機與背景------------------------------------------------- 1
1.3 近場光學原理--------------------------------------------------- 2
二、 理論基礎------------------------------------------------------- 5
2.1 壓電現象------------------------------------------------------- 5
2.2 通訊協定------------------------------------------------------- 7
2.3 RMS(Root Mean Square)------------------------------------------ 10
2.4 LabVIEW-------------------------------------------------------- 11
三、 載台系統設計--------------------------------------------------- 14
3.1 設計目標------------------------------------------------------- 14
3.2 系統架構------------------------------------------------------- 14
3.3 量測流程------------------------------------------------------- 14
3.4 平台移動概念--------------------------------------------------- 15
3.5 奈米平台------------------------------------------------------- 16
3.5.1 三軸分釐卡----------------------------------------------------- 17
3.5.2 壓電平台------------------------------------------------------- 18
3.5.3 L型Bracket----------------------------------------------------- 21
3.5.4 樣品玻片------------------------------------------------------- 21
3.5.5 長型板載台----------------------------------------------------- 22
3.5.6 活動式固定板--------------------------------------------------- 23
3.5.7 光學防震桌----------------------------------------------------- 23
3.6 玻片放置標準化------------------------------------------------- 24
3.7 載台操控------------------------------------------------------- 25
3.7.1 外部電壓與平台位置關係----------------------------------------- 25
3.7.2 硬體搭配------------------------------------------------------- 26
3.7.3 自動化平台移動------------------------------------------------- 27
3.8 結果與討論----------------------------------------------------- 28
3.8.1 奈米平台------------------------------------------------------- 28
3.8.2 自動化平台移動------------------------------------------------- 30
四、 載台系統奈米精度驗證------------------------------------------- 31
4.1 驗證目的------------------------------------------------------- 31
4.2 DAQ卡解析度鑑定------------------------------------------------ 32
4.3 抑制環境干擾鑑定----------------------------------------------- 33
4.4 穩壓電源鑑定--------------------------------------------------- 36
4.5 結果與討論----------------------------------------------------- 37
4.5.1 DAQ卡解析度鑑定------------------------------------------------ 37
4.5.2 抑制環境干擾鑑定----------------------------------------------- 38
4.5.3 穩壓電源鑑定--------------------------------------------------- 43
五、 結論----------------------------------------------------------- 49
六、 未來展望------------------------------------------------------- 50
參考文獻 --------------------------------------------------------------- 51
附錄一 --------------------------------------------------------------- 52
[1] 黃元德,2006,整合奈米孔、固態浸沒透鏡及支撐結構於近場光學系統之應用,國立交通大學,碩士論文。
[2] 溫新助,2007,近場光學顯微鏡於細胞量測之應用,國立雲林科技大學,碩士論文。
[3] 吳朗,民83,電子陶瓷:壓電陶瓷,初版,全欣資訊,臺北市。
[4] 丁鏞,2002,壓電致動器與感測器之分析與研究,私立中原大學,碩士論文。
[5] 許永和,民93,介面設計與實習:使用LabVIEW,初版,全華,臺北市。
[6] 白中和,民80,RS-232-C技術詳解與應用,再版,全華,臺北市。
[7] 惠汝生,民93,LabVIEW7.1 express 圖控程式應用,初版,全華,臺北市。
[8] 林俊宏,韓威如,莊智元,民95,LabVIEW硬體介面:DAQ感測器篇(含生理感測),初版,高立,台北縣五股鄉。
[9] 葉宇展,2007,雜訊分析與防治對策之研究與驗證,國立成功大學,碩士論文。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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