用于硅基光波导放大器和激光器的增益材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113113844B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110291566.4

    申请日:2021-03-18

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种用于硅基光波导放大器和激光器的增益材料及其制备方法,所述增益材料为掺杂了铋元素的铒化合物。本发明通过在传统增益材料铒化合物中引入元素铋,可以有效降低铒化合物结晶所需的退火温度,使得其能在较低退火温度下实现发光,更有利于片上集成,而且降低增益材料的退火温度,有利于提升增益材料的质量,降低材料表面粗糙度,从而减小传输损耗,也更有利于与传统CMOS工艺兼容。同时,引入元素铋也能提升增益材料的光致发光强度,进一步提升增益系数。即本发明发现了一种低制备温度、高发光强度的增益材料,更有利于实现硅基光波导放大器和激光器,为硅基光电子技术的发展起到了推动作用。

    一种无线物联网协议交换机架构、实现方法

    公开(公告)号:CN113938443A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202110854776.X

    申请日:2021-07-28

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及物联网和工业互联网领域,公开了一种支持多种无线通信协议、多个无线通信协议端口数据交换的交换机架构、实现方法。通过采用硬件电路的方法,多端口无线物联网协议数据可以在保证时间确定性的情况下接入TSN交换机,进而接入工业互联网。无线物联网协议数据通过数据收发模块传入本无线物联网交换机硬件电路,在电路内进行校验、优先级(VLAN Tag中定义)判断、封包以太网帧操作后,通过TSN接口模块将封装后的无线协议数据传给TSN交换机。支持的无线物联网协议包括但不限于:蓝牙、ZigBee、LoRa、NB‑IoT。整个传输过程完全采用硬件电路处理,转换速度快,转换时间小,多协议、多端口数据转换采用并行方式,不会由于数据量大而造成数据拥堵。

    具有时间确定性的FF现场总线交换机实现方法

    公开(公告)号:CN113923172A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202110853660.4

    申请日:2021-07-28

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及现场总线和工业互联网领域,公开了一种支持多端口FF(Foundation Fieldbus,基金会现场总线)总线数据交换的交换机架构、实现方法。本发明提出采用硬件电路的方法实现多端口FF总线数据转换,通过这种FF现场总线交换机架构、实现方法,多端口FF总线数据可以在保证时间确定性的情况下接入TSN交换机,进而接入工业互联网。FF总线数据通过数据收发模块传入本FF现场总线交换机硬件电路,在电路内进行校验、优先级(VLANTag中定义)判断、封包以太网帧操作后,通过TSN接口模块将封装后的FF总线数据传给TSN交换机。整个传输过程完全采用硬件电路处理,转换速度快,转换时间小,多端口数据转换采用并行方式,不会由于数据量大而造成数据拥堵。

    基于TSN的HART总线交换机电路

    公开(公告)号:CN113923071A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202110854778.9

    申请日:2021-07-28

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于TSN的HART总线交换机电路,该电路使HART总线网络能够与TSN网络兼容。该电路支持多路HART总线网络接入,包括HART收发电路、TSN封包模块、TSN解包模块、VID映射表、优先级映射表、丢弃标志映射表、多路选择器、RGMII接口、AXI接口。对于HART总线网络传来的上行HART协议数据,电路给数据添加相应的VLAN Tag,并封装上以太网帧头、帧尾,形成TSN协议数据,通过RGMII接口发送给电路外的TSN交换机;对于RGMII接口传来的下行TSN数据,电路将数据中的VLAN Tag和以太网帧头、帧尾去除,得到HART协议数据,并根据VLAN Tag中的VID号将该数据发送到相应的HART总线网络。

    任务分配执行方法及系统

    公开(公告)号:CN106294386B

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201510256461.X

    申请日:2015-05-19

    Abstract: 本发明提供一种任务分配执行方法及系统,该方法包括:任务分配方将任务文件存入分布式文件服务器并接收其反馈的存储目录,向任务协调服务器发送任务子节点创建请求;任务协调服务器在与所述任务分配方到所述任务执行方对应的父节点下创建以存储目录为标识的任务子节点;任务执行方确定存在需要执行的任务子节点时,从分布式文件服务器中获取任务文件并执行得到执行结果,将执行结果存储在存储目录中,并通知任务协调服务器;任务协调服务器删除任务子节点后通知任务分配方从存储目录中读取执行结果。通过任务协调服务器和分布式文件服务器来实现任务分配方和任务执行方的匿名任务分配、执行过程,保证了任务分配、执行的安全可靠。

    一种多孔氮氧化物耐火材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103922751B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201410090902.9

    申请日:2014-03-12

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及耐火材料技术领域,提供了一种多孔氮氧化物耐火材料,其中,所述多孔氮氧化物耐火材料包括以下质量百分比的原料:煤矸石90-95%和碳粉5-10%。它的制备方法包括以下步骤,1)将上述原料粉碎,混合获得混合粉料;2)将所述混合粉料采用化学发泡法制得多孔材料胚体;3)将所述多孔材料胚体在氮气环境中高温烧结,降温冷却后制得多孔氮氧化物耐火材料。该制备方法有着广泛的用途,增加了煤矸石的附加值,是资源、能源循环与再生利用领域的新技术,能够有效提高废弃物利用效率、充分利用废弃资源;该多孔氮氧化物耐火材料孔隙率可达到20-50%,抗折强度8-12MPa。

    一种利用粉煤灰制备β-SiAlON复相材料的方法

    公开(公告)号:CN103922752B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201410102599.X

    申请日:2014-03-19

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用粉煤灰制备β-SiAlON复相材料的方法,该方法包括以下步骤:1)将粉煤灰磁选除铁后和碳粉分别粉碎至粒度小于或等于48μm,然后将粉煤灰细粉和碳粉细粉按质量比为1:(0.1~0.25)的比例混合,加水湿磨;2)100~120℃烘干,将干燥烘干后的混合料中粘接剂,在50~100Mpa的压力下预压成型,然后在氮气气氛下1450~1550℃烧结4~6小时,降温冷却后,即得β-SiAlON复相材料。本发明提供的方法简单,原料来源广泛,价格低廉,有利于环境保护,对于开拓废弃物利用的方式方法、增加粉煤灰的附加值具有重要意义。

    一种利用陶瓷抛光废渣和煤矸石制备β-SiAlON复相材料的方法

    公开(公告)号:CN103951446A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410156340.3

    申请日:2014-04-17

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种利用陶瓷抛光废渣和煤矸石制备β-SiAlON复相材料的方法,该方法包括以下步骤:1)将陶瓷抛光废渣和煤矸石分别粉碎,然后将陶瓷抛光废渣细粉、煤矸石细粉和碳粉细粉按质量比1:(5~15):(1~5)的比例混合,即得混合料;2)将混合料加无水乙醇湿磨,然后烘干,添加粘接剂,混匀后在50~100Mpa的压力下预压成型,然后在氮气气氛下1450~1600℃烧结,降温,冷却至室温后即得β-SiAlON复相材料。本发明利用陶瓷抛光废渣和煤矸石制备β-SiAlON耐火材料,不仅达到了对固体废弃物无害化、减量化、资源化处理的环保要求,并且提高了该类资源的附加值,具有良好的社会效益和经济效益。

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