矢量水听器的T形敏感体
    41.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101738250B

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN200910261830.9

    申请日:2009-12-30

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及MEMS传感器领域中的矢量水听器,具体是一种矢量水听器的T形敏感体。解决了现有矢量水声传感器因加工工艺的原因无法在矢量探测和高灵敏上发挥最佳优势的问题,包括由长方体基座、长方体立柱构成的T形体,长方体基座上通过扩散工艺加工有三个阻值相等的基准电阻,长方体立柱上通过扩散工艺加工有位于长方体立柱根部的应变压敏电阻,应变压敏电阻R1的阻值与基准电阻的阻值相等,应变压敏电阻R1与基准电阻R2、R3、R4连接构成惠斯通电桥。结构简单、新颖,灵敏度高、体积小、功耗低、探测距离远、具有良好的“8”字形指向性,加工成本低,适合批量化生产,以其生产加工的矢量水听器应用范围广阔。

    液体粘度测量系统、辅助装置
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119779916A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411788647.5

    申请日:2024-12-06

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种液体粘度测量系统、辅助装置,所述装置包含:测量管;传感器组件,其设置在所述测量管的一端,包含:PCB及其上的超声换能器,PCB被配置为激励超声换能器发射超声信号和采集超声换能器接收的超声信号;反射端,其设置在测量管的另一端,面对超声换能器,与传感器组件之间形成一个密闭测量空间,使得液体在注入到该测量空间后不会泄露,且超声换能器发射的超声信号穿透液体后能被反射端反射回来,被超声换能器接收,基于所述超声换能器接收到的超声信号得到与液体粘度相关的超声波在液体中的传播速度和信号衰减。本发明通过灵活改变测量条件,精确测量超声波在不同液体介质中的传播速度和信号衰减,从而实现对液体粘度的准确评估。

    仿乳腺体模测试平台及其应用方法

    公开(公告)号:CN119770077A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411830055.5

    申请日:2024-12-12

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种仿乳腺体模测试平台及其应用方法,平台包含:至少两个第一直线导轨(10),沿y方向平行布置;第二直线导轨(20),其沿着x方向布置,两端安装在第一直线导轨(10)的滑块(11)上,使得第二直线导轨(20)能够沿着y方向平移;具有伸缩性的连接件(30),其沿z方向安装,其中一端与第二直线导轨(20)的滑块(21)连接,另一端被配置为能够连接仿乳腺体模(50);环形导轨(40),其上的滑块被配置为能够安装超声曲面阵列换能器(60),使得超声曲面阵列换能器(60)能够绕连接件(30)上的仿乳腺体模(50)圆周运动,实现对仿乳腺体模(50)探测角度的调整。利用平台将仿乳腺体模浸入超声耦合介质内,进行成像及热消融测试。

    差分电容式纤毛水听器及其制造方法

    公开(公告)号:CN114955979B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202210525262.4

    申请日:2022-05-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种差分电容式纤毛水听器及其制造方法,属于水下声纳传感器制造技术领域。本发明差分电容式纤毛水听器结构包括纤毛体、连接梁、中心连接体、上电极、钝化层、介质层、下电极、基底层等;制备方法,使用COMS‑MEMS单片集成工艺,在COMS工艺的后端层设置器件的结构,电路信号处理电子层在器件结构下方集成,各金属层间通过金属钨塞连接。由COMS‑MEMS单片集成工艺制备的差分电容式纤毛水听器具有一致性好、集成化、频带宽、灵敏度高、易封装、可批量生产等优点。

    基于SOI晶圆的MEMS电容式传感器结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN119240594A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202410909040.1

    申请日:2024-07-08

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明为一种基于SOI晶圆的MEMS电容式传感器结构及其制备方法,属于MEMS传感器技术领域。该结构包括自上而下设置的上电极层、振膜层、电容空腔层、衬底层和下电极层;电容空腔层上形成有若干个呈矩形阵列排布的电容空腔体,相邻电容空腔体之间形成环状支撑壁,电容空腔体正上方形成振膜体,振膜体周围开设有贯穿振膜层的环状释放通道;上电极层包括若干个位于振膜体顶部的上电极体;下电极层包括设置在衬底层底面上的下电极体。本发明传感器结构制造方法简单,工艺流程少,成本低,可批量生产。本发明传感器结构尺寸小,集成度高,灵敏度高。

    一种纤毛式MEMS三维矢量水听器
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119197744A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202310767685.1

    申请日:2023-06-27

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及声波的测量技术领域,尤其涉及一种纤毛式MEMS三维矢量水听器,解决了背景技术中的技术问题,其包括托台、两个半球形透声帽和电路仓筒体,半球形透声帽包括半球形支撑架以及半球形壳体,水听器芯片包括仿生纤毛、硅基底器件层及硅材衬底,硅基底器件层上设有窗口,窗口的中心处设置有正方形的中心连接体,中心连接体的四边通过四根悬臂梁与窗口连接,仿生纤毛连接至中心连接体的中央,硅基底器件层的四根悬臂梁上排布有三组分别用于测量X、Y、Z方向水声信号的惠斯通电桥。本发明所述的水听器不仅可以检测X、Y平面的水声信号,还可以检测来自Z方向的水声信号,而且采用优化的压阻排布方式,能避免串扰。

    高灵敏度MEMS电容式超声波换能器
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115780222A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211429161.3

    申请日:2022-11-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明为一种高灵敏度MEMS电容式超声波换能器,属于MEMS换能器技术领域。该换能器由若干个换能器单元依次紧密排布组成,换能器单元由上而下依次为上电极层、振动薄膜、绝缘支撑层、衬底硅片和下电极层;换能器单元上设置有若干围绕上电极层周缘一圈均布设置的反射腔,换能器单元上设置有一个内腔,若干反射腔的底部均与内腔的底部连通。本发明超声波换能器是在换能器单元上设计反射腔结构,通过反射腔将超声换能器振动薄膜振动后向下传播损耗的声能向上引导后传播出去,从而提高输出的声能,实现提高MEMS超声波换能器灵敏度的目的。本发明高灵敏度MEMS电容式超声波换能器具有设计科学、结构简单、灵敏度高等优点。

    差分电容式纤毛水听器及其制造方法

    公开(公告)号:CN114955979A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210525262.4

    申请日:2022-05-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种差分电容式纤毛水听器及其制造方法,属于水下声纳传感器制造技术领域。本发明差分电容式纤毛水听器结构包括纤毛体、连接梁、中心连接体、上电极、钝化层、介质层、下电极、基底层等;制备方法,使用COMS‑MEMS单片集成工艺,在COMS工艺的后端层设置器件的结构,电路信号处理电子层在器件结构下方集成,各金属层间通过金属钨塞连接。由COMS‑MEMS单片集成工艺制备的差分电容式纤毛水听器具有一致性好、集成化、频带宽、灵敏度高、易封装、可批量生产等优点。

    L型连接梁声发射器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN114890374A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210525263.9

    申请日:2022-05-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种L型连接梁声发射器件及其制备方法。该声发射器件由下而上依次为基底层、交替设置的介质层及金属层、钝化层,第n层介质层上刻蚀有矩形空腔,空腔顶部形成矩形振膜、L型连接梁及上电极,空腔底部形成下电极。制备时,使用COMS工艺的后端(BEOL)层作为MEMS器件的结构层,COMS电子层在MEMS器件层下方集成,各金属层间通过钨塞互连,最后通过刻蚀形成矩形空腔、矩形振膜及L型连接梁。本发明L型连接梁声发射器件具有可靠性好、体积小、灵敏度高、制造成本低、易于批量生产等优点。

    一种用于检查乳腺的超声CT系统及其扫描方法

    公开(公告)号:CN109171816B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201811029513.X

    申请日:2018-09-05

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开一种用于检查乳腺的超声CT系统及其扫描方法,通过在超声CT系统具有超声换能器阵元高度密集的三维超声换能器阵列的基础上,通过控制模块控制各环形超声换能器阵列分组进行扫描,保证了各环形超声换能器阵列中的超声换能器阵元发射的超声扫描信号方向均为圆心,一个组中的所有超声换能器阵元同时发射超声扫描信号,产生共振,放大了超声扫描信号的能量,从而不仅提高了成像的分辨率,还提高了与扫描对象反应后得到的超声信号的精确度,提高了重建图像的清晰度。

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