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公开(公告)号:CN102148613B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201010107920.5
申请日:2010-02-05
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种固体介质层谐振器及其制备方法,该固体介质层谐振器的驱动电极和传感电极的极板为梳齿状结构,内嵌在谐振体结构中,谐振体与极板通过固体绝缘介质层隔离。该谐振器的制备基于微机械加工工艺,与IC工艺兼容;梳齿状的极板结构增大了传感和驱动电极的面积,从而减小了其输入输出阻抗,增加了器件的匹配能力和信噪比;固体介质层的应用使电容极板间隙宽度容易控制,避免了空气介质造成的阻尼;本发明的固体介质层谐振器工作在体模态,在空气中即可高频、高Q值工作。
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公开(公告)号:CN102148613A
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN201010107920.5
申请日:2010-02-05
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种固体介质层谐振器及其制备方法,该固体介质层谐振器的驱动电极和传感电极的极板为梳齿状结构,内嵌在谐振体结构中,谐振体与极板通过固体绝缘介质层隔离。该谐振器的制备基于微机械加工工艺,与IC工艺兼容;梳齿状的极板结构增大了传感和驱动电极的面积,从而减小了其输入输出阻抗,增加了器件的匹配能力和信噪比;固体介质层的应用使电容极板间隙宽度容易控制,避免了空气介质造成的阻尼;本发明的固体介质层谐振器工作在体模态,在空气中即可高频、高Q值工作。
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公开(公告)号:CN100588119C
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200710121563.6
申请日:2007-09-10
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种平面电容谐振器及其制备方法。本发明所提供的平面电容谐振器,包括谐振体、传感电极、驱动电极以及支撑它们的衬底,谐振体是悬空的结构,通过锚点固支在衬底上;传感电极和驱动电极均由极板和焊盘组成,传感电极和驱动电极的极板分别设置在谐振体的两侧,与谐振体之间保持有一定的间隙,两两之间的间隙作为中间介质形成电容结构;传感电极和驱动电极的焊盘固定在绝缘介质层上,焊盘上均设置有金属电极;绝缘介质层固定在衬底上。本发明平面电容谐振器的电容极板间隙在亚100nm,具有极高的动态特性,其谐振频率可超过百MHz,而Q因子可达到105。
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公开(公告)号:CN101127514A
公开(公告)日:2008-02-20
申请号:CN200710121563.6
申请日:2007-09-10
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种平面电容谐振器及其制备方法。本发明所提供的平面电容谐振器,包括谐振体、传感电极、驱动电极以及支撑它们的衬底,谐振体是悬空的结构,通过锚点固支在衬底上;传感电极和驱动电极均由极板和焊盘组成,传感电极和驱动电极的极板分别设置在谐振体的两侧,与谐振体之间保持有一定的间隙,两两之间的间隙作为中间介质形成电容结构;传感电极和驱动电极的焊盘固定在绝缘介质层上,焊盘上均设置有金属电极;绝缘介质层固定在衬底上。本发明平面电容谐振器的电容极板间隙在亚100nm,具有极高的动态特性,其谐振频率可超过百MHz,而Q因子可达到105。
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公开(公告)号:CN221129972U
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202322428133.6
申请日:2023-09-07
Applicant: 北京大学第三医院
Abstract: 本实用新型涉及医疗器械技术领域,尤其是一种轨式角度开路器。该轨式角度开路器,包括开路器本体和滑轨式角度显示机构,滑轨式角度显示机构包括角度显示盘,角度显示盘安装于开路器本体的杆上,角度显示盘包括弧形开槽,弧形开槽内设置有能够沿弧形开槽内腔滚动的珠球,沿弧形开槽的外部设置有角度刻度线,0刻度与开路器本体的杆同轴。本实用新型根据影像测量数据将轨式角度开路器的杆的尖端部放在所开路的锥弓跟定位点上,倾斜开路器使内部珠球在弧形开槽中滑动至对应的表盘刻度上,即是对应影像测量角度,保持入钉方向向前开路至椎体内,能够简单、通用且精准进行椎弓根螺钉植入角度定位,少错误置钉情况发生。
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公开(公告)号:CN220309186U
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202320604697.8
申请日:2023-03-24
Applicant: 北京大学第三医院
IPC: A61B17/70
Abstract: 本实用新型涉及医疗器械技术领域,尤其是一种多档位测量角度弯棒器。该弯棒器包括第一臂、第二臂、转轮、固定轴、刻度盘、指针和调档机构,根据棒需要弯折的角度选取合适的凸轮结构,上提调节筒后旋转多档位凸轮快,使得该合适的凸轮结构位于两个转轮之间,送来调节筒,卡槽卡早卡块中,第一臂和第二臂的柄部处于张开状态,需要弯折的棒放在置棒区,由于棒的直径不相同,因此需要先轻微转动第一臂和第二臂,使得棒和两个转动轮、一个凸轮结构三点接触,因为多档位凸轮块的档位不同,棒直径不同,因此不同的棒的接触点不一致,此时需要手动调整盘只指针指向0刻度,调整后,第一臂和第二臂加压使棒弯曲,指针和刻度盘重合处数值即为弯棒角度。
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