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公开(公告)号:CN108918667B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201810394405.6
申请日:2018-04-27
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种楔体缺陷检测方法,建立理想楔体结构中楔波频散关系,根据热弹理论,建立理想的楔体模型,沿楔波传播方向等间隔采集时间‑位移波形信号,利用二维傅里叶变换方法得到理想楔体结构中楔波频散关系;建立楔波在含有缺陷楔体中传播时各个模态的反射、透射关系图;建立含有缺陷的楔体结构模型并进行计算,沿楔波传播方向进行B扫描,得到楔波在含有缺陷楔体中传播时各个模态的反射、透射关系图;判定缺陷位置,估算缺陷尺寸:通过楔波模态的直达波与反射波确定缺陷初始位置,通过楔波模态的透射波确定缺陷终点位置,通过楔波的反射波及透射波的强度确定缺陷的深度。本发明有效可靠检测楔体的缺陷、实现楔体缺陷定位与尺寸估计。
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公开(公告)号:CN111381385A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010218688.6
申请日:2020-03-25
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种可连续调节涡旋光束旋转的装置,括激光器、4f光束准直系统(包含第一透镜、小孔、第二透镜)、格兰棱镜、四分之一波片和相位板;激光器发出的光束依次经过所述4f准直系统、格兰棱镜、四分之一波片和所述相位板;小孔移动设置于第一透镜和第二透镜之间;第一透镜和第二透镜的焦距均为f,第一透镜和第二透镜之间的间距为2f,物距为f。相位板产生离轴涡旋光束,CCD相机用于观察涡旋光束光斑的旋转。该装置结构简单、成本低,且操作便捷。还公开了一种可连续调节涡旋光束旋转的方法,通过调节4f系统中小孔的位置,能够调节涡旋光束旋转,且这种旋转连续可调。
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公开(公告)号:CN111336930A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010303215.6
申请日:2020-04-17
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种基于涡旋光束和金属包覆波导的二次古斯汉欣位移产生装置,包括激光器,准直系统,用于将激光光束转变为涡旋光束的相位板用于将涡旋光束转变为线偏光的偏振棱镜,用于放置双面金属包覆波导片的倍角转台,用于检测双面金属包覆波导片表面反射率的光电探测器,以及,用于监测透射光斑位移和形变的CCD。采用本发明装置使激光光束经拓扑荷数为2的相位板变为涡旋光束,由此转变的线偏光入射到双面金属包覆波导片上,在一个共振周期内,能够出现两次完整的古斯汉欣位移效应,在传感检测,光通信,精密度量学等领域有比较重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN108332387B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201810055267.9
申请日:2018-01-19
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: F24F11/88 , F24F11/63 , F24F11/74 , F24F11/70 , F24F11/46 , G01R19/25 , G01N21/67 , F24F110/30 , F24F110/50
Abstract: 本发明公开一种PDM工作模式的高压激励电源驱动DBD空气净化装置的能量调控系统,包括数据采集与控制单元、可编程电源、PDM高压激励电源、DBD空气净化单元、电气参数检测单元和光谱检测单元;DBD空气净化单元的进气口上设有气体流速调节单元和流速监测与调整单元,出气口上设有气体检测单元;DBD空气净化单元的地线上串接有积分电容Cm;电气参数检测单元检测DBD空气净化单元的供电电压信号、放电回路电流信号和积分电压信号,光谱检测单元检测反应区域内活性物种的相对发射光谱强度信号,分别传输至数据采集与控制单元;数据采集与控制单元根据接收到的信号,通过控制可编程电源和PDM高压激励电源的工作,以及通过气体流速调整单元控制DBD空气净化单元中的气体流速,进而控制DBD空气净化单元的工作。
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公开(公告)号:CN108302733B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201810055732.9
申请日:2018-01-19
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种PDM电源驱动DBD空气净化器的参数调控系统及方法,系统包括DBD反应器、可编程供电电源、PDM高压激励电源、反应器供电能量ET检测单元、相对光谱强度检测单元、被测气体浓度检测单元、气体流速调整单元和数据采集与调控单元;用工作在PDM模式的高压激励电源驱动放电装置产生常压等离子体,检测获得放电过程中的电气和光学的原始参数,将原始数据导入到上位机系统中进行进一步的分析与计算,评估装置是否工作在最佳放电状态,上位机系统对放电条件进行实时调整,确保整个系统工作在最佳放电状态。
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公开(公告)号:CN110983219A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911334943.7
申请日:2019-12-23
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: C22F3/00
Abstract: 本发明公开了一种树枝状贵金属表面材料的制备方法,采用电晕放电法产生的低温等离子体对贵金属表面进行改性,使得贵金属表面产生树枝状的形貌。可通过改变金属厚度、放电效率以及放电时间等参数,生成不同的金属表面结构。其利用放电过程中气体电离产生的大量活性粒子作用于金属表面,与金属发生氧化、刻蚀、裂解和聚合等各种反应,进而改变金属表面结构,形成树枝状的容貌。本发明的制备方法,具有设备简单,操作方便,成本低,制备效率高,对环境污染少等优点,可简单迅速地改变金属表面形貌,促进了贵金属材料多样性的发展,使得贵金属材料可广泛应用于材料、生物以及医疗制备等领域,具有很强的实用性和广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN108318735B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201810055635.X
申请日:2018-01-19
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G01R22/08
Abstract: 本发明公开了一种高压交流或脉冲电源单次供电能量分离方法,包括读取供电电压、供电电流和积分电压数据;找出供电电压最大点和最小点;从最大点和最小点的中点开始,横坐标递减半个供电周期,进行斜率判断,利用二分法选取起始点;从起始点开始,将横坐标递增半个供电周期进行斜率判断,利用二分法选取终止点;在起始点到终止点的范围内,将区间划分为若干长度为一个供电周期的小区间;分别将每一个小区间内各个点的坐标存储,即完成供电周期的分离。采用本发明对PDM工作模式的高压交流或脉冲电源驱动DBD产生的供电波形进行供电周期范围的确定和单个供电周期的分离,对后续进行单次供电能量李萨如图形的合成和能量计算提供了很大的便利。
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公开(公告)号:CN107843956B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201711102907.9
申请日:2017-11-10
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种基于压电金属包覆光波导的电‑光N倍频信号发生器,包括激光器、转台、压电金属包覆光波导、光电二极管、用于处理反射光的计算机、光电探测器、示波器、放大电路、整形电路、电信号发生器;压电金属包覆光波导固定在转台上,激光器发射激光束射入压电金属包覆光波导上,由波导结构反射出来的反射光通过光电二极管发送给计算机;电信号发生器产生随机的脉冲序列,整形电路将脉冲序列信号整形后得到所需要的形状的信号,并发送给放大电路,放大电路输出的信号加载到压电金属包覆光波导两端;光电探测器将探测到的反射光发送给示波器,示波器用于显示电‑光N倍频信号。具有体积小,功耗低,输入频率可调等特点。
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公开(公告)号:CN106970157B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710203045.2
申请日:2017-03-30
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开一种同时观测透明流体和透明固体内部声场的光学装置和方法。本发明利用起偏器和1/4玻片形成圆偏振光,经过声场,将携带透明流体和透明固体内部声场信息的光用分光镜分成两束,一束通过会聚透镜后进行空间滤波,成像,用于观测流体中的声场;另一束通过1/4玻片和检偏器后成像,得到固体中声场的像。如此,可以实现同时对透明流体和透明固体内部声场进行非侵入式成像,观测透明流体和透明固体内部声场。本发明既可得到瞬时的声场状态,亦可得到连续的声场动态变化,提供了更为精确、全面的透明流体和透明固体内部声场信息,可观测声场在液固界面的传播特性,应用于声学方法探测液固界面波进而研究材料特性方面的研究和教学。
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公开(公告)号:CN108801439A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810750928.X
申请日:2018-07-10
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G01H9/00
CPC classification number: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种声场测量装置,将激光器发射光线依次经过发射透镜、准直透镜、半透半反镜、声学换能器生成的声场以及反射镜反射后再次沿原路经过声场,由分光镜将光束偏转90°后,经过傅里叶变换透镜,在傅里叶变换透镜的后焦面上进行空间滤波处理,可实现声场成像,移动图像传感器至变换透镜后焦面并接收衍射光斑,可根据光斑间距计算声速,根据光斑强度分布计算声压;在声场和分光镜之间设置光阑,可用于测量部分声场区域的声压,本发明可实现透明流体中各种形式声场的成像,可定量测量平面声场、近似平面声场和声场中近似平面声场区域的强度,以及换能器校准,可实现脉冲波和连续行波平面声场或近似平面声场的测量,由于采用反射镜使光两次通过声场,提高了成像和测量的灵敏度。
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