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公开(公告)号:CN103247675B
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201310193217.4
申请日:2013-05-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01L29/737 , H01L31/11
Abstract: 具备光电转换和放大功能的异质结三极管,属于红外探测技术领域。所述异质结三极管包括N+型GaAs衬底,在衬底表面依次生长的P型GaAS层、N型InSb或 N型InAs/GaSb超晶格层,以及设置在N型InSb或 N型InAs/GaSb超晶格层之上的透明电极层,在衬底的底部和透明电极层的上部分别设置有金属引线。本发明的红外探测用异质结晶体三极管,可采用分子束外延设备来生产,该设备通过提供极高的真空度,保证了器件制备过程的无污染,从而获得优异的半导体器件性能。使用本发明的异质结三极管,则红外光探测和电信号的初级放大就由一个器件来完成,避免了弱信号的传输,从而使得躁声降低,这对于提高器件的光电响应性能是十分有利的。
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公开(公告)号:CN104449457A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410630873.0
申请日:2014-11-11
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 无锡海特新材料研究院有限公司
IPC: C09J11/08 , C08F259/08 , C08F220/28 , C08F220/22 , C08F220/56
Abstract: 本发明公开了一种用于惰性材料粘接的底胶促进剂及其制备方法,该促进剂的各组分的重量份数为:氟橡胶100份,引发剂0.5~5份,丙烯酸酯单体0.5~2份,含氟单体0.1~0.5份,溶剂100~500份,交联剂0.005~0.01份。其制备方法:按照重量配比称取各组分;将氟橡胶溶解于第一部分溶剂中,加入到反应釜中,加热,滴加第一引发剂,搅拌1~3h;滴加由第二引发剂、第二部分溶剂、丙烯酸酯单体和含氟单体配成混合溶液,反应3~7h,停止搅拌,冷却至室温,出料后,与交联剂进行混合。本发明不会对基材造成破坏也不会危害人体,能够与惰性材料、丙烯酸酯胶粘剂均具有较好的相容性,大幅度提高惰性材料的粘接强度。
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公开(公告)号:CN119041004A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411167676.X
申请日:2024-08-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有梯度压电性能单晶的制备方法,属于单晶制备技术领域。使用顶部籽晶助熔法在单晶生长炉中生长KTN基单晶,熔融体沿籽晶方向生长的KTN基单晶,KTN基单晶生长界面处温度的不均匀分布诱导产生内应力,内应力诱导产生应变以及挠曲电场;室温下对KTN基单晶沿单一晶相方向施加交流电场,晶体内部不同位置处的挠曲电场在施加交流电场的晶相方向上大小梯度变化,与外部交流电场的共同作用下诱导KTN基单晶对应方向的畴结构宏观取向梯度变化,表现出大小梯度变化且具有相反符号的压电系数d33。本发明通过上述方法制备出了具有梯度压电性能单晶,有助于拓展功能梯度材料的应用场景以及基于铁电单晶的新型功能梯度器件的设计思路。
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公开(公告)号:CN118889053A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410958468.5
申请日:2024-07-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 可调谐的柔性太赫兹超表面及其制备方法,涉及光场调控技术领域。本发明是为了解决现有STO超表面受限于衬底的厚度,不适用于系统的轻量化和集成化的问题。可调谐的柔性太赫兹超表面,包括:从上至下依次层叠设置的金属超表面阵列、混合柔性可调衬底和保护层,所述金属超表面阵列上表面包裹有柔性可调包裹层;所述混合柔性可调衬底和柔性可调包裹层均为钛酸锶与聚酰亚胺混合材料,所述钛酸锶与聚酰亚胺的体积比为3:20。本发明能够根据不同的应用场景进行弯曲或变形,适应各种复杂测量环境,能有效解决传统材料在变温环境下信号稳定可调的诸多限制。
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公开(公告)号:CN117468096B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311456780.6
申请日:2023-11-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C30B33/00
Abstract: 本发明公开了一种离子掺杂铁电晶体的高稳定性光场辅助极化装置,属于离子掺杂铁电晶体极化技术领域,包括激光光源、光强调节件、扩束准直器、温度控制单元以及极化电源;极化电源加载在离子掺杂铁电晶体上,离子掺杂铁电晶体设置在温度控制单元内,离子掺杂铁电晶体与扩束准直器相对设置,扩束准直器与光强调节件相对设置,光强调节件与激光光源相对设置,同时公开了基于上述装置的极化方法。采用上述结构的一种离子掺杂铁电晶体的高稳定性光场辅助极化装置及方法,使得极化后的离子掺杂铁电晶体更加稳定。
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公开(公告)号:CN117233666B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311216396.9
申请日:2023-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种铁电材料测试系统及其测试方法,属于铁电材料测量技术领域。为解决铁电材料性能自动测量的问题,本发明测试主机包括主控DSP处理器、模数转换模块,电流采样放大电路,电压采样放大电路;上位机连接主控DSP处理器,主控DSP处理器连接高压放大器和模数转换模块,高压放大器连接高低温样品夹具装置,高低温样品夹具装置分别连接电流采样放大电路,电压采样放大电路,电流采样放大电路,电压采样放大电路连接模数转换模块;高低温样品夹具装置包括上部壳体、下部壳体,上部壳体中心点位置安装有上电极,下部壳体中心点位置安装有下电极,下部壳体内底部安装有加热器,下部壳体内设置有温度传感器。本发明测量高精确度。
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公开(公告)号:CN117906636A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311569524.8
申请日:2023-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明提供了一种面向惯性导航应用的原子干涉陀螺仪性能评测方法,包括:步骤1:获取原子干涉陀螺仪静态数据;步骤2:将第一铷原子束和第二铷原子束输入原子装载速率测量模块,完成原子装载速率评测;步骤3:将第一铷原子束和第二铷原子束输入原子冷却温度极限测量模块,完成原子冷却温度极限评测;步骤4:将第一铷原子束和第二铷原子束输入干涉条纹信噪比测量模块,完成干涉条纹信噪比评测;步骤5:将第一铷原子束和第二铷原子束输入稳定度参数测量模块,完成稳定度参数评测。本发明从传感器、惯性信息测量和惯导系统应用三个层面开展,兼顾多种方法的特性,提取出更多原子干涉陀螺仪关键参数信息,实现原子干涉陀螺仪性能的全方位评测。
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公开(公告)号:CN117722060A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311709870.1
申请日:2023-12-13
Applicant: 北京司拓民航科技有限责任公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: E04H3/08 , A61L2/18 , A61L11/00 , A61L2/10 , A47L23/22 , H04N23/50 , H04N7/18 , F24F7/007 , F24F7/003 , F24F8/108 , F24F8/22
Abstract: 本发明公开了一种用于机场旅客的智能医疗保健屋,包括房屋主体,所述房屋主体入口处设置医疗保健状态显示面板、鞋底消毒垫,所述房屋主体内部墙面上安装准分子紫外消杀灯和照明设备,所述房屋内部安装手卫生监管设备,所述手卫生监管设备包括显示屏幕、智能监控摄像头、智能算法终端,所述智能监控摄像头设置于所述显示屏幕上方,所述智能算法终端设置于所述显示屏幕下方,所述智能算法终端一侧设置智能垃圾桶,用于机场旅客人员使用完的医疗垃圾的收集与处理。本发明采用上述一种用于机场旅客的智能医疗保健屋,主要用于对机场等场所的紧急医疗事件的临时处置工作与日常旅客的保健问诊与休息工作。
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公开(公告)号:CN117406590A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311289134.5
申请日:2023-10-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种基于平滑变结构滤波的鲁棒机动目标跟踪方法及系统,该方法包括以下步骤:基于被跟踪目标构建非线性目标跟踪模型,包括:状态方程和量测方程;利用平滑变结构滤波器对所述非线性目标跟踪模型进行估计处理;根据获得平滑变结构滤波的估计结果,利用贝叶斯方法对所述估计结果进行修正,实现对机动目标跟踪。该方法将平滑变结构滤波器应用于机动目标跟踪中,同时为实现利用平滑变结构滤波对速度和加速度的准确跟踪,与贝叶斯理论相结合,通过状态误差协方差实现对低维状态向量的有效估计;可以实现对机动目标的准确跟踪。
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公开(公告)号:CN117331070A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311268058.X
申请日:2023-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01S13/72
Abstract: 本发明公开了一种基于变分贝叶斯的交互式多模型目标跟踪方法及系统,涉及目标跟踪领域,该方法包括:建立被跟踪目标的目标跟踪模型;所述目标跟踪模型包括目标运动学模型和量测模型;采用多个滤波器根据对应的目标运动学模型对所述被跟踪目标进行状态估计;基于变分贝叶斯方法对各滤波器的状态估计结果进行融合,得到所述被跟踪目标的最终状态估计。本发明提高了目标跟踪精度,解决传统多模型将多个滤波器的估计结果简化为单一的高斯分布,损失了估计精度的问题。
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