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公开(公告)号:CN105242067A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510696063.X
申请日:2015-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01P15/093
Abstract: 一种基于FBG的膜片式高精细度F-P光纤加速度传感器,属于光纤传感器技术领域。本发明为了解决传统F-P传感器存在的缺陷。写入光纤内的FBG,敏感膜片,正对光纤出射端面的准直透镜,带尾纤套筒,光纤,套管;套管的一端端面上设置敏感膜片,套管内固定准直透镜和带尾纤套筒,带尾纤套筒的尾纤穿出套管的另一端与光纤连接,敏感膜片的中间设有凸起质量块;FBG和敏感膜片上的凸起质量块端面构成F-P腔的一对反射镜;FBG至光纤出射端面,准直透镜,以及准直透镜至凸起质量块的空气腔共同组成了F-P的腔长。敏感膜片使光纤传感器具有非常高的灵敏度,该传感器的输出信号采用相位解调方法进行解调,对温度变化和激光波长漂移具有很强的抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN105067102A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510508642.7
申请日:2015-08-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明基于45°光纤的非本征型光纤珐珀声压传感器及加工方法属于声压传感器技术领域;该传感器包括一个硅支撑结构,一根从硅支撑结构侧面贴靠底部插入的研抛端面为45°的光纤,设置在硅支撑结构顶部的声压敏感薄膜,硅支撑结构与声压敏感薄膜构成珐珀腔;声压敏感薄膜为银薄膜,银薄膜内切圆直径与厚度的比值大于1000;该加工方法首先加工硅支撑结构,并在基座上表面依次旋涂正性光刻胶,沉积声压敏感薄膜,再将硅支撑结构顶端与声压敏感薄膜粘贴在一起,然后溶解正性光刻胶,最后将光纤从光纤插口插入、调整,再将光纤插口密封;本发明不仅能够满足贴合于被测物表面使用的技术需求,而且能够解决共轴型非本征型光纤珐珀腔声压传感器稳定性差的问题。
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公开(公告)号:CN105024156A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510487020.0
申请日:2015-08-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明微带天线介质板夹腔结构气液复合驱动频率调节方法属于微带天线技术领域;所针对的微带天线介质板夹腔结构包括微带天线贴片,介质板,腔体支撑体和接地板;介质板和接地板平行竖直放置,微带天线贴片设置在介质板外侧面,腔体支撑体设置在介质板和接地板中间,腔体支撑体、介质板和接地板形成夹腔结构,所述夹腔架构中间设置有液体介质和气体介质;频率调节方法为:本发明由于同时考虑到了整体复合等效介电常数、液体介质复合等效介电常数、以及气体介质复合等效介电常数对微带天线贴片的谐振频率的综合影响,因此能够针对具有夹腔结构,并且在夹腔内设置有液体介质和气体介质的天线,给出具体的频率调节方法。
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公开(公告)号:CN104966901A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510454667.3
申请日:2015-07-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明基于金属非均匀栅格化的双频段微带天线属于天线技术领域;该微带天线包括介质板,微带贴片,接地板和馈线;所述微带贴片贴于介质板上表面,所述接地板贴于介质板下表面,所述馈线连接在微带贴片水平边中间,贴于介质板上表面,所述微带贴片包括一系列相互平行的水平金属线和一系列相互平行的竖直金属线;所述水平金属线和竖直金属线的排列方式分别为均匀排列和非均匀排列,或非均匀排列和均匀排列,或均为非均匀排列;这种结构,使得本发明基于金属非均匀栅格化的双频段微带天线,在具有双频段功能的同时,不仅结构简单,剖面小,而且频比能够达到5.5到6,具有频比高的技术优势。
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公开(公告)号:CN104822249A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510262998.7
申请日:2015-05-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种电磁屏蔽光学窗的制作方法属于光学窗技术领域;该方法首先在平板衬底的上表面滴涂含有水性丙烯酸树脂的裂纹甲油,然后采用旋涂法将其均匀涂覆在衬底表面,形成掩模层薄膜;再在特定温度和湿度范围下,将掩模层薄膜自然干燥,形成裂纹模板;然后在裂纹模板的表面沉积导电金属层;最后溶解去除裂纹模板,得到电磁屏蔽光学窗;本发明不仅避免因金属线宽增加而降低光学窗透光性能的问题,而且避免传统机械摩擦方式同时降低光学窗的透光性能和电磁屏蔽性能,还给出能够解决高级次衍射能量分布不均匀问题的具体加工条件,使本发明方法制作出的电磁屏蔽光学窗,不仅具有良好的电磁屏蔽性能,而且具有良好的光学性能。
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公开(公告)号:CN103531901B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310499218.1
申请日:2013-10-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于圆环形金属网栅的透红外辐射微带天线属于双模复合探测与识别技术;该天线包括介质基片(1),粘贴于介质基片(1)上表面的微带贴片(2),粘贴于介质基片(1)下表面的接地板(3),连接微带贴片(2)的馈线(6);所述的介质基片(1)由透红外辐射材料制作而成,所述的微带贴片(2)为圆环形金属网栅,所述的接地板(3)为圆环形金属网栅;介质基片(1)、微带贴片(2)以及接地板(3)材料的选择,使得该天线具有红外光学透过率高、透射光高级次衍射能量分布均匀的优势,进而使得天线后方的红外光学成像系统能够均匀清晰成像。
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公开(公告)号:CN103900693A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410150852.9
申请日:2014-04-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J3/447
CPC classification number: G01J3/447 , G01J3/0205 , G01J3/0208 , G01J3/0224 , G01J3/0256 , G01J3/2823 , G01J3/453 , G01J3/4531
Abstract: 一种差分快照式成像光谱仪与成像方法属于快照式成像光谱技术领域;该光谱仪在传统成像光谱仪的基础上,增加了偏振分光器,将传统单光路结构改变为平衡臂和非平衡臂的双光路结构;该成像方法,利用平衡臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号减去非平衡臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号,再经过去直流、切趾、相位校正和傅里叶变换处理,得到目标的图像和光谱信息;本发明不仅可以快速地捕捉运动目标的图像和光谱信息,而且可以大幅提高系统的信噪比,有利于在精细测量领域中应用。
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公开(公告)号:CN103822714A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410053286.X
申请日:2014-02-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J3/45
CPC classification number: G01J3/447 , G01J3/0208 , G01J3/2823 , G01J3/453
Abstract: 一种基于偏振分光器的高空间分辨率快照式成像光谱仪与成像方法属于快照式成像光谱技术领域;该光谱仪在传统成像光谱仪的基础上,在准直镜和微透镜阵列之间设置有偏振分光器一,增加了成像臂光路;在光谱臂光路上,通过设置偏振分光器二,将传统单光路结构改变为平衡光谱臂和非平衡光谱臂的双光路结构;该成像方法,利用平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号减去非平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号,再经过去直流、切趾、相位校正和傅里叶变换处理,得到目标的图像和光谱信息;本发明不仅可以快速地捕捉运动目标的图像和光谱信息,而且可以大幅提高系统的空间分辨率和信噪比,有利于在精细测量领域中应用。
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公开(公告)号:CN101870165B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201010206856.6
申请日:2010-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 连续浮雕阳模的止挡栅结构属于微光学元件加工技术;在阳模的连续浮雕结构的周边外围设有止挡栅结构,止挡栅结构下端面低于连续浮雕结构下端面,可用于承载作用于压模的总压力,并以栅形设计减小结构下方抗蚀剂所需横向流动的距离,克服了连续浮雕阳模的尖锐顶部结构在压印中易受损伤的问题,并保持了阳模的良好填充效果。
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公开(公告)号:CN105242067B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201510696063.X
申请日:2015-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01P15/093
Abstract: 一种基于FBG的膜片式高精细度F‑P光纤加速度传感器,属于光纤传感器技术领域。本发明为了解决传统F‑P传感器存在的缺陷。写入光纤内的FBG,敏感膜片,正对光纤出射端面的准直透镜,带尾纤套筒,光纤,套管;套管的一端端面上设置敏感膜片,套管内固定准直透镜和带尾纤套筒,带尾纤套筒的尾纤穿出套管的另一端与光纤连接,敏感膜片的中间设有凸起质量块;FBG和敏感膜片上的凸起质量块端面构成F‑P腔的一对反射镜;FBG至光纤出射端面,准直透镜,以及准直透镜至凸起质量块的空气腔共同组成了F‑P的腔长。敏感膜片使光纤传感器具有非常高的灵敏度,该传感器的输出信号采用相位解调方法进行解调,对温度变化和激光波长漂移具有很强的抗干扰能力。
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