基于磁热效应的磁场测量方法、磁场传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN110456288B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201910739806.5

    申请日:2019-08-12

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了基于磁热效应的磁场测量方法,主要在于利用四氧化三铁纳米粒子在交变磁场中吸收磁能而产生热量,改变波导的总的有效折射率,使得所述基于磁热效应的硅基微环磁场传感器的输出谐振峰发生漂移,实现磁场测量,该方法具有提高了磁场测量范围的优点,同时提出了基于该方法的磁场传感器,利用其高品质因数与磁性纳米粒子的磁热效应的优势,减小了传统磁场传感器的尺寸,并对磁场传感器的集成化、智能化、微型化打下了坚实的基础,同时结构简单,通过优化传感器尺寸设计以及磁性纳米粒子的性质,可以改变传感器的灵敏度,灵活适用于各种场景之下,同时提供了基于磁场传感器的制备方法,具有提高了制造效率的优点。

    基于电光聚合物和微环谐振器的电压测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN112946342A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110099924.1

    申请日:2021-01-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电光聚合物和微环谐振器的电压测量系统,所述系统包括:自下而上层叠设置的硅衬底层、二氧化硅下包层和单晶硅芯层,其中,所述单晶硅芯层包括耦合的直波导和环形波导,所述直波导的两端分别用于输入光和输出光;以及覆盖在所述环形波导上的电光聚合物薄膜,其中,所述电光聚合物薄膜的有效折射率在被测电压作用下发生改变时,所述环形波导的有效折射率相应发生改变,使所述直波导的输出光的谐振波长发生漂移,以实现对所述被测电压的测量。本发明还公开了一种基于电光聚合物和微环谐振器的电压测量系统的测量方法。本发明利用电光聚合物的电光性能和微环谐振器的谐振特性,基于光电效应实现电压的实时感知测量。

    基于微环耦合马赫曾德尔结构的电压测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN112924741A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110099932.6

    申请日:2021-01-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微环耦合马赫曾德尔结构的电压测量系统,包括:自下而上依次键合的硅衬底层、二氧化硅层和顶硅层,顶硅层包括输入波导、Y型分束器、耦合的第一环形波导和第一直波导、耦合的第二环形波导和第二直波导、Y型耦合器和输出波导;以及覆盖在第一环形波导上的电光聚合物薄膜,电光聚合物薄膜的有效折射率在被测电压作用下发生改变时,第一环形波导的有效折射率相应发生改变,使第一直波导和第二直波导的输出光之间产生相位差,实现对被测电压的测量。本发明还公开了一种基于微环耦合马赫曾德尔结构的电压测量系统的测量方法。本发明利用电光聚合物的电光性能和微环马赫曾德尔结构的谐振特性,基于电光效应实现电压实时感知测量。

    基于磁热效应的磁场测量方法、磁场传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN110456288A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910739806.5

    申请日:2019-08-12

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了基于磁热效应的磁场测量方法,主要在于利用四氧化三铁纳米粒子在交变磁场中吸收磁能而产生热量,改变波导的总的有效折射率,使得所述基于磁热效应的硅基微环磁场传感器的输出谐振峰发生漂移,实现磁场测量,该方法具有提高了磁场测量范围的优点,同时提出了基于该方法的磁场传感器,利用其高品质因数与磁性纳米粒子的磁热效应的优势,减小了传统磁场传感器的尺寸,并对磁场传感器的集成化、智能化、微型化打下了坚实的基础,同时结构简单,通过优化传感器尺寸设计以及磁性纳米粒子的性质,可以改变传感器的灵敏度,灵活适用于各种场景之下,同时提供了基于磁场传感器的制备方法,具有提高了制造效率的优点。

    基于微环耦合马赫曾德尔结构的电压测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN112924741B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202110099932.6

    申请日:2021-01-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微环耦合马赫曾德尔结构的电压测量系统,包括:自下而上依次键合的硅衬底层、二氧化硅层和顶硅层,顶硅层包括输入波导、Y型分束器、耦合的第一环形波导和第一直波导、耦合的第二环形波导和第二直波导、Y型耦合器和输出波导;以及覆盖在第一环形波导上的电光聚合物薄膜,电光聚合物薄膜的有效折射率在被测电压作用下发生改变时,第一环形波导的有效折射率相应发生改变,使第一直波导和第二直波导的输出光之间产生相位差,实现对被测电压的测量。本发明还公开了一种基于微环耦合马赫曾德尔结构的电压测量系统的测量方法。本发明利用电光聚合物的电光性能和微环马赫曾德尔结构的谐振特性,基于电光效应实现电压实时感知测量。

    一种光学直流强电场测量系统及方法

    公开(公告)号:CN110596471B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN201910882149.X

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种光学直流强电场测量系统,其特征在于:包括依次连接的激光光源、直流电场传感器和光电探测器,还包括信号显示与处理系统,所述信号显示与处理系统与所述直流电场传感器和光电探测器均连接。本发明使用旋转屏蔽片对外部直流电场进行斩波调制,解决了电光晶体不能直接测量直流电场的问题;使用电光晶体对电场信号进行测量,其测量精度高,测量范围大,实现5‑100kV/m的直流强电场的准确测量;采用光纤进行信号的传输,实现传输系统的光电隔离,传感器具有较强的抗电磁干扰能力,可适用于电磁环境较为复杂的场合;传感器可进一步用于交直流混合电场测量。

    一种分布式线路故障检测与定位系统及方法

    公开(公告)号:CN112363021A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011266836.8

    申请日:2020-11-13

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种分布式线路故障检测与定位系统,多个站点分别安装所述系统,其中,所述系统包括:信号采集模块,用于采集待检测区域内线路产生电弧故障所产生的电磁辐射信号;信号分析模块,用于分析采集到的电磁辐射信号的频谱特征,提取特征参数,并将提取出的特征参数分别与预设特征阈值进行比较,判断线路是否发生电弧故障;故障定位模块,用于当判断线路发生电弧故障时,基于到达时间差定位原理确定发生电弧故障的位置。本发明公开了一种分布式线路故障检测与定位方法。本发明能够利用电弧故障产生的电磁辐射信号有效地检测电弧故障,并实现对故障的精确定位。

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