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公开(公告)号:CN118714909A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411195617.3
申请日:2024-08-29
Applicant: 中北大学
IPC: H10N10/851 , H10N10/17 , H10N10/01 , H10N10/80 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01J3/28 , G01J5/12 , G01J5/14
Abstract: 本发明公开了一种免制冷、宽光谱的硅基集成光热电探测器件及其制备方法,属于光热电探测器件制备技术领域。所述光热电探测器件的结构包括:一侧表面的中间为微纳米黑硅结构的绝缘衬底层、位于所述绝缘衬底层上包围所述微纳米黑硅结构的钝化保护层、所述微纳米黑硅结构表面生长的贵金属纳米粒子层、位于所述钝化保护层上的热电薄膜以及位于所述热电薄膜上的电极。本发明通过在硅基表面形成微纳结构并溅射贵金属纳米颗粒形成等离激元,结合共溅射薄膜制备技术,解决了现有光电探测器结构单一、感知光谱范围有限及集成度低等诸多问题。
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公开(公告)号:CN102693570A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210174190.X
申请日:2012-05-31
Applicant: 中北大学
IPC: G07C9/00
Abstract: 本发明涉及一种多通道蜜蜂出勤计数系统及方法,包括多通道模块、分钟数据处理和存储模块、数据交换控制模块、数据采集和处理模块、数据传输模块与系统电源;由光电传感器对自动测量某段时间内蜜蜂进、出蜂箱的数量,同时温度传感器和气压传感器自动测量环境温度和气压等数据;上位计算机读取数据采集和处理模块中蜜蜂进、出蜂箱的数量、温度和气压的数据,及定闹时钟信号发生器产生的年、月、日、时和分的数据,并由上位计算机计算和在显示器上显示蜜蜂进、出蜂箱的数量,或显示蜜蜂进、出蜂箱的数量随整分钟的变化曲线,可自动记录在某段时间内,蜜蜂出去与回来了多少,及当时的环境温度,对科学地统计蜂群中工蜂的出勤情况提供了依据。
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公开(公告)号:CN105158208B
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201510349603.7
申请日:2015-06-23
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种古斯汉欣位移SPR高灵敏度介质折射率检测方法,其主要特点是激光经光开关后变为参考光与传感光。参考光经PBS分光膜后,其TM偏振光波直接入射到PSD上产生参考光电流;传感光束经PBS分光膜后,TM偏振光波垂直四边棱镜的第一工作面到达其底部,第一次激励SPR并首次增强古斯汉欣位移,之后,反射光经全反射直角棱镜两次全反射后,以入射角γ再一次进入四边棱镜的第二工作面到达其底部,第二次激励SPR并再次增强古斯汉欣位移,其反射光被全反射薄膜反射到PSD产生传感光电流。传感光电流与参考光电流经过数据处理装置进行数据处理。本发明对一束入射光能两次极大地增强古斯汉欣位移,提高了系统的测量分辨率,可测量介质微小折射率变化。
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公开(公告)号:CN106247953B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201610836571.8
申请日:2016-09-20
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明一种同时测量相位和古斯‑汉欣位移的方法及装置,特点是激光束通过偏振分光器后分成两束光TM和TE光,两光束分别通过两个不同驱动频率的声光调制器,产生的两个衍射光进入合光器合成两束光,一束光在光电探测器光敏面上发生干涉形成参考信号;另一束光经过克莱切曼结构后再经过分光器形成两束光,一束光在光电探测器光敏面上发生干涉形成相位测量信号,测量信号和参考信号经带通滤波、相位解调及数据采集和处理后,获得相位的测量值;另一束光经过检偏器,通过调整检偏器先后得到TE和TM光,两光点的位置经数据采集和处理后,得到古斯‑汉欣位移值;本装置能实现对折射率快速变化介质的高精度测量。
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公开(公告)号:CN107587877A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710595747.X
申请日:2017-07-20
Applicant: 中北大学
IPC: E21C37/14
Abstract: 本发明属于煤炭开采技术领域,具体为一种薄壁橡胶管式压裂器,是一种既能实现密封住CO2,又能产生压裂力的压力设备,压裂后不会对其它采煤设备产生影响,操作比炸药安全可靠的压裂器。该压力器包括液态CO2气瓶、支撑筒、第一橡胶密封堵头、第二橡胶密封堵头、气管、薄壁橡胶管、发热剂、点火头、电极组件、起爆器和水箱。该压裂器即利用液态CO2制冷技术将装置冷冻封堵在岩孔中,又利用薄壁橡胶弹性变形支撑原理,实现压裂器的初始CO2气体的充装与存储。该压裂器是通过起爆器点燃发热剂,产生大量热量,低温的液体CO2吸热迅速膨胀,对煤层中的岩石产生压裂,解决采煤中煤层岩石带对采煤的影响问题,因此本发明的技术方案值得采用和推广。
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公开(公告)号:CN106338334A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610850354.4
申请日:2016-09-26
Applicant: 中北大学
IPC: G01H9/00
CPC classification number: G01H9/00
Abstract: 一种双声光调制相位共轭外差探测装置,主要特点是能高效利用光能,适合于微弱信号测量,可获得微振动的振动及频谱,可利用索列尔-巴比涅相位补偿器获得微振动的振幅产生的相位;利用参考光路和测量光路相比较,大大地降低了因环境因素变化产生的共模噪声,提高了测量精度;利用光折变晶体产生的具有相位补偿特性的相位共轭光,消除了被测物体表面产生的斑纹噪音”,被测物体的表面由近似于镜面扩大到比较粗糙的表面;利用双声光调制器获得了相互垂直的两束正交偏振光,消除声光调制器光强调制的影响,易于实现振幅的高精度的测量;双声光调制器的拍频为中频差,实现了低频信号在射频范围的处理,消除了低频噪声的干扰。
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公开(公告)号:CN118714909B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411195617.3
申请日:2024-08-29
Applicant: 中北大学
IPC: H10N10/851 , H10N10/17 , H10N10/01 , H10N10/80 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01J3/28 , G01J5/12 , G01J5/14
Abstract: 本发明公开了一种免制冷、宽光谱的硅基集成光热电探测器件及其制备方法,属于光热电探测器件制备技术领域。所述光热电探测器件的结构包括:一侧表面的中间为微纳米黑硅结构的绝缘衬底层、位于所述绝缘衬底层上包围所述微纳米黑硅结构的钝化保护层、所述微纳米黑硅结构表面生长的贵金属纳米粒子层、位于所述钝化保护层上的热电薄膜以及位于所述热电薄膜上的电极。本发明通过在硅基表面形成微纳结构并溅射贵金属纳米颗粒形成等离激元,结合共溅射薄膜制备技术,解决了现有光电探测器结构单一、感知光谱范围有限及集成度低等诸多问题。
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公开(公告)号:CN107587877B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201710595747.X
申请日:2017-07-20
Applicant: 中北大学
IPC: E21C37/14
Abstract: 本发明属于煤炭开采技术领域,具体为一种薄壁橡胶管式压裂器,是一种既能实现密封住CO2,又能产生压裂力的压力设备,压裂后不会对其它采煤设备产生影响,操作比炸药安全可靠的压裂器。该压力器包括液态CO2气瓶、支撑筒、第一橡胶密封堵头、第二橡胶密封堵头、气管、薄壁橡胶管、发热剂、点火头、电极组件、起爆器和水箱。该压裂器即利用液态CO2制冷技术将装置冷冻封堵在岩孔中,又利用薄壁橡胶弹性变形支撑原理,实现压裂器的初始CO2气体的充装与存储。该压裂器是通过起爆器点燃发热剂,产生大量热量,低温的液体CO2吸热迅速膨胀,对煤层中的岩石产生压裂,解决采煤中煤层岩石带对采煤的影响问题,因此本发明的技术方案值得采用和推广。
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公开(公告)号:CN106338334B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201610850354.4
申请日:2016-09-26
Applicant: 中北大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 一种双声光调制相位共轭外差探测装置,主要特点是能高效利用光能,适合于微弱信号测量,可获得微振动的振动及频谱,可利用索列尔‑巴比涅相位补偿器获得微振动的振幅产生的相位;利用参考光路和测量光路相比较,大大地降低了因环境因素变化产生的共模噪声,提高了测量精度;利用光折变晶体产生的具有相位补偿特性的相位共轭光,消除了被测物体表面产生的“斑纹噪音”,被测物体的表面由近似于镜面扩大到比较粗糙的表面;利用双声光调制器获得了相互垂直的两束正交偏振光,消除声光调制器光强调制的影响,易于实现振幅的高精度的测量;双声光调制器的拍频为中频差,实现了低频信号在射频范围的处理,消除了低频噪声的干扰。
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公开(公告)号:CN106247953A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610836571.8
申请日:2016-09-20
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明一种同时测量相位和古斯-汉欣位移的方法及装置,特点是激光束通过偏振分光器后分成两束光TM和TE光,两光束分别通过两个不同驱动频率的声光调制器,产生的两个衍射光进入合光器合成两束光,一束光在光电探测器光敏面上发生干涉形成参考信号;另一束光经过克莱切曼结构后再经过分光器形成两束光,一束光在光电探测器光敏面上发生干涉形成相位测量信号,测量信号和参考信号经带通滤波、相位解调及数据采集和处理后,获得相位的测量值;另一束光经过检偏器,通过调整检偏器先后得到TE和TM光,两光点的位置经数据采集和处理后,得到古斯-汉欣位移值;本装置能实现对折射率快速变化介质的高精度测量。
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