基于嵌入式双芯PCF的MEMS多普勒测速方法和装置

    公开(公告)号:CN103116035B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201310025600.9

    申请日:2013-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于嵌入式双芯PCF的MEMS多普勒测速方法和装置。本发明提出采用嵌入式双芯光子晶体光纤实现MEMS微通道内微粒速度的测量。利用双芯光子晶体光纤的两个导光纤芯实现传输光路,可以获得两路相干光,完全可以取代传统的两路分离光束方式,使得测量探头和装置实现微型化。并且把双芯光子晶体光纤嵌入到MEMS芯片中,去掉装置不稳定和背景光的干扰。由于光纤出射端面光束的发散角较大,因此可以获得较大的干涉控制体的体积,使测量区域获得放大,提高测量空间范围。

    一种液体燃料多孔介质燃烧装置及其燃烧方法

    公开(公告)号:CN101832554A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010176349.2

    申请日:2010-05-18

    CPC classification number: Y02E20/348

    Abstract: 本发明涉及一种液体燃料多孔介质燃烧装置及其燃烧方法。传统燃烧装置燃烧效率低。本发明包括混合燃气均匀分配器,液体燃料注射器,在液体燃料注射器下面,设有第一预先混合分配器,第一预先混合分配器上端侧向设有一次空气燃烧蓄热器外壁预热通道进口,第一预先混合分配器下端设有多孔介质蒸发预热器,多孔介质蒸发预热器的下端设有第二预先混合分配器,第二预先混合分配器中段侧向设有二次空气的进口,第二预先混合分配器下端设有多孔介质燃烧器,多孔介质燃烧器下端设有多孔介质蓄热器。本发明节能且污染物排放更低,燃烧负载变化范围更大。

    一种基于结构复用的矩形波导双频共口径天线

    公开(公告)号:CN110112578B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910387242.3

    申请日:2019-05-10

    Abstract: 本发明属于共口径天线的技术领域,具体提供一种基于结构复用的矩形波导双频共口径天线,用以克服传统双频共口径阵列天线设计中天线口径占用面积较大、天线间隔离度不足的问题。本发明利用矩形波导的封闭结构,以四个依次旋转90°排布的矩形波导天线共同构成背腔天线的边壁,再于背腔中心处开辐射缝隙形成背腔缝隙天线;利用SIW波导馈电结构和带状线馈电结构分别给矩形波导天线和背腔式缝隙天线馈送信号,实现矩形波导结构复用下的双频辐射,天线单元之间没有额外距离,天线口径占用面积减小,且频率比可以调控在1~4之间;同时,金属波导对低频的截止特性以及两个频率天线的正交极化特性使得天线间的隔离度大大提升,从而达到了较高的隔离效果。

    一种基于结构复用的三频共口径天线

    公开(公告)号:CN110233330A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910387210.3

    申请日:2019-05-10

    Abstract: 本发明属于共口径天线技术领域,提供一种基于结构复用的三频共口径天线,用以解决基于无线技术应用的三频共口径天线中辐射单元分离导致辐射口径利用率为零、Wi-Gig频段天线高增益窄波束覆盖范围、Wi-Fi频段未与MIMO技术结合等问题。本发明利用基片集成波导结构的封闭性、且对PIFA天线的电场扰动较小的特性,将Wi-Gig频段的SIW漏波天线结构与Wi-Fi频段的双频PIFA天线辐射单元融合一体,实现极高的辐射体利用率;最终,将Wi-Fi频段天线与MIMO技术相结合,使用多个辐射体融合的三频天线单元,极大提高了系统的信道容量,使得该频段天线能够独立、同时工作,并且多个高频单元进一步扩大了Wi-Gig频段天线波束覆盖范围。

    面向西林瓶装粉末供试品的全自动化流水线集菌操作方法和系统

    公开(公告)号:CN106834421A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710029321.8

    申请日:2017-01-16

    CPC classification number: C12Q1/24

    Abstract: 本发明公开了一种面向西林瓶装粉末供试品的全自动化流水线集菌操作方法和系统,包括第一机械手、西林瓶盒、第一软管安装辅助机构、第二机械手、第一蠕动泵、缓冲罐/润膜液/溶解液/清洗液/培养基瓶盒、第二蠕动泵、软管限流/热封机构、第三机械手、集菌瓶支架、黄帽塞、红帽塞、第四机械手、软管等废弃物回收区、第五机械手、第二软管安装辅助机构、第六机械手、集菌瓶/软管/帽塞盒、第七机械手、第八机械手、西林瓶开启机构、试剂瓶等回收区、震荡器。本发明对待检的西林瓶装粉末供试品采用多流程串、并行优化方法,实现连续、高效的微生物自动富集,大大提高操作效率,并降低误检风险。

    面向安瓿瓶装水溶液供试品的全自动化流水线集菌操作方法和系统

    公开(公告)号:CN106834422B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201710029497.3

    申请日:2017-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种面向安瓿瓶装水溶液供试品的全自动化流水线集菌操作方法和系统,包括第一机械手、安瓿瓶盒、第一软管安装辅助机构、第二机械手、第一蠕动泵、缓冲罐/润膜液/清洗液/培养基瓶盒、第二蠕动泵、软管限流/热封机构、第三机械手、集菌瓶支架、黄帽塞、红帽塞、第四机械手、软管等废弃物回收区、第五机械手、第二软管安装辅助机构、第六机械手、集菌瓶/软管/帽塞盒、第七机械手、第八机械手、安瓿瓶开启机构、试剂瓶等回收区。本发明对待检的安瓿瓶装水溶液供试品采用多流程串、并行优化方法,实现连续、高效的微生物自动富集,大大提高操作效率,并降低误检风险。

    产生任意指向的贝塞尔波束的天线

    公开(公告)号:CN107425291B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201710629138.1

    申请日:2017-07-28

    Abstract: 本发明提供一种产生任意指向的贝塞尔波束的天线,包括聚束平面和馈电喇叭;聚束平面为具有聚束功能的双层介质基板结构,包括从下至上依次共轴层叠的印刷电路下层、高频介质基板下层、印刷电路中层、高频介质基板上层、印刷电路上层,整个聚束平面被网格划分成周期性排列的聚束单元,每个聚束单元由中心位于同一纵轴线上的印刷电路上、中、下三层金属贴片以及高频介质基板下层、高频介质基板上层组成;本发明天线生成的无衍射波束可实现俯仰角‑65°~65°,方位角0°~360°范围内任意指向扫描,波束景深可自由设定;本发明采用聚束平面技术,基于普通印刷电路板工艺,两块聚束平面均仅厚1毫米,重量较普通透镜的实现形式下降90%以上。

    产生任意指向的贝塞尔波束的天线

    公开(公告)号:CN107425291A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710629138.1

    申请日:2017-07-28

    Abstract: 本发明提供一种产生任意指向的贝塞尔波束的天线,包括聚束平面和馈电喇叭;聚束平面为具有聚束功能的双层介质基板结构,包括从下至上依次共轴层叠的印刷电路下层、高频介质基板下层、印刷电路中层、高频介质基板上层、印刷电路上层,整个聚束平面被网格划分成周期性排列的聚束单元,每个聚束单元由中心位于同一纵轴线上的印刷电路上、中、下三层金属贴片以及高频介质基板下层、高频介质基板上层组成;本发明天线生成的无衍射波束可实现俯仰角-65°~65°,方位角0°~360°范围内任意指向扫描,波束景深可自由设定;本发明采用聚束平面技术,基于普通印刷电路板工艺,两块聚束平面均仅厚1毫米,重量较普通透镜的实现形式下降90%以上。

    一种液体燃料多孔介质燃烧装置及其燃烧方法

    公开(公告)号:CN101832554B

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201010176349.2

    申请日:2010-05-18

    CPC classification number: Y02E20/348

    Abstract: 本发明涉及一种液体燃料多孔介质燃烧装置及其燃烧方法。传统燃烧装置燃烧效率低。本发明包括混合燃气均匀分配器,液体燃料注射器,在液体燃料注射器下面,设有第一预先混合分配器,第一预先混合分配器上端侧向设有一次空气燃烧蓄热器外壁预热通道进口,第一预先混合分配器下端设有多孔介质蒸发预热器,多孔介质蒸发预热器的下端设有第二预先混合分配器,第二预先混合分配器中段侧向设有二次空气的进口,第二预先混合分配器下端设有多孔介质燃烧器,多孔介质燃烧器下端设有多孔介质蓄热器。本发明节能且污染物排放更低,燃烧负载变化范围更大。

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