一种基于MIM波导内嵌一维光子晶体等离子体带阻滤波器

    公开(公告)号:CN117192688A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311237273.3

    申请日:2023-09-25

    Abstract: 本发明提出了一种基于MIM波导内嵌一维光子晶体等离子体带阻滤波器,主要包括金属薄膜,在金属薄膜上通过刻蚀的方式,形成波导,且波导贯穿整个金属薄膜;波导内填充有一维光子晶体,一维光子晶体由高折射率介质层和低折射率介质层周期排列而成;所述波导包括入射波导和出射波导,入射波导的前端延伸至金属薄膜的边缘处形成光的入射端口;出射波导的后端延伸至金属薄膜的尾部形成光的出射端口;出射端口和入射端口在同一水平线。本发明通过在入射波导中设置一维光子晶体,利用一维光子晶体的禁带效应实现带阻滤波器的功能,具有结构简单、性能优异、结构尺寸小等优点。

    基于新型扩张状态观测器的永磁同步电机抗扰动控制方法

    公开(公告)号:CN116633226A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310751957.9

    申请日:2023-06-25

    Abstract: 本发明属于电机控制技术领域,具体包括基于新型扩张状态观测器的永磁同步电机抗扰动控制方法,包括以下步骤:建立考虑扰动时永磁同步电机的数学模型;针对齿槽转矩、转子永磁体磁链谐波、逆变器死区时间和管压降、负载突变、电机参数变化、电流测量误差的周期性扰动和非周期扰动的影响,将它们等效为总扰动,设计一种改进型的扩张状态观测器进行观测和补偿,有效的解决了永磁同步电机系统在实际运行过程中,由于受到齿槽转矩、转子永磁体磁链谐波、逆变器死区时间和管压降、负载突变、电机参数变化、电流测量误差的周期性扰动和非周期性扰动的影响,电机转矩中存在周期性和非周期性脉动分量,直接影响了转矩和转速的控制性能的问题。

    一种产生正交偏振太赫兹波的装置

    公开(公告)号:CN115719913A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211229279.1

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本发明的目的是提供一种产生正交偏振太赫兹波的装置,包括泵浦源,AFB‑KTP晶体,PIGaP晶体,第一谐振腔镜、第二谐振腔镜、抛物面镜;可以同时产生两个频率相等、偏振方向正交垂直的太赫兹波,提高太赫兹波转换效率。通过设置AFB‑KTP晶体的反转周期,可以改变输出的两束o光与两束e光的波长,进而改变输出的太赫兹波的频率。通过设置PIGaP晶体的周期极化的分布,可以有选择的增强Stokes级联差频同时抑制anti‑Stokes级联差频,提高整体的太赫兹波光学转换效率。

    一种三维光学参量振荡太赫兹波辐射源

    公开(公告)号:CN110021869B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201910386020.X

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种三维光学参量振荡太赫兹波辐射源,包括泵浦源、MgO:LiNbO3晶体、泵浦光回收器,以及设置在MgO:LiNbO3晶体周围的反射镜;第一泵浦光和第十泵浦光传播的平面为X轴和Y轴所确定的平面,Z轴垂直于第一泵浦光和第十泵浦光传播的平面,从泵浦源出射的泵浦光的传播方向为X轴负向,太赫兹波的传播方向为Y轴正向。本发明提供的三维光学参量振荡太赫兹波辐射源具有以下优点:泵浦光循环使用,可以产生多束太赫兹波,有效提高太赫兹波能量。通过改变泵浦光和Stokes光之间的夹角,可以得到频率调谐的太赫兹波。调谐方式简单,操作灵活。太赫兹波垂直于MgO:LiNbO3晶体出射,不需要任何耦合输出装置,有效减小太赫兹波输出损耗。

    一种多光束太赫兹波参量振荡器

    公开(公告)号:CN110034482A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910386504.4

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种多光束太赫兹波参量振荡器,包括泵浦源、MgO:LiNbO3晶体、泵浦光回收盒、紧贴在MgO:LiNbO3晶体的X-Z平面内的侧面上的硅棱镜以及设置在MgO:LiNbO3晶体周围的反射镜;光束传播的平面为X轴和Y轴所确定的平面,Z轴垂直于光束传播的平面,泵浦源出射的泵浦光的方向为X轴正向,第三一级太赫兹波与Y轴正向的夹角为锐角。通过改变角和角,可以得到宽调谐的各级Stokes光和各级太赫兹波,调谐方式简单,操作灵活。一束泵浦光可以产生多束频率不同的太赫兹波,有效提高泵浦光利用效率。

    一种三维光学参量振荡太赫兹波辐射源

    公开(公告)号:CN110021869A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910386020.X

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种三维光学参量振荡太赫兹波辐射源,包括泵浦源、MgO:LiNbO3晶体、泵浦光回收器,以及设置在MgO:LiNbO3晶体周围的反射镜;第一泵浦光和第十泵浦光传播的平面为X轴和Y轴所确定的平面,Z轴垂直于第一泵浦光和第十泵浦光传播的平面,从泵浦源出射的泵浦光的传播方向为X轴负向,太赫兹波的传播方向为Y轴正向。本发明提供的三维光学参量振荡太赫兹波辐射源具有以下优点:泵浦光循环使用,可以产生多束太赫兹波,有效提高太赫兹波能量。通过改变泵浦光和Stokes光之间的夹角,可以得到频率调谐的太赫兹波。调谐方式简单,操作灵活。太赫兹波垂直于MgO:LiNbO3晶体出射,不需要任何耦合输出装置,有效减小太赫兹波输出损耗。

    一种检测高折射率液体的双芯光子晶体光纤传感器

    公开(公告)号:CN108593598A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810421358.X

    申请日:2018-05-04

    CPC classification number: G01N21/4133

    Abstract: 一种检测高折射率液体的双芯光子晶体光纤传感器,包括光子晶体光纤包层和纤芯,光子晶体光纤包层由均匀排列的小空气孔构成,小空气孔呈六边形排列,两个纤芯布置在小空气孔阵列的中间位置,在小空气孔阵列中设置有六个大空气孔,六个大空气孔均与纤芯第一层小空气孔包络线相切,其中两个大空气孔与两个纤芯的第一层小空气孔的包络线均相切,另四个大空气孔只与一个纤芯的第一层小空气孔的包络线相切,只与一个纤芯第一层小空气孔的包络线相切的四个大空气孔内壁均镀设有金纳米薄膜。填充待测液体的空气孔为六个大空气孔,大空气孔解决了待测液体填充困难的问题。在六个大空气孔中选择纤芯纵向的四个大空气孔镀金纳米薄膜节省了金的使用量,同时减小了损耗,提高了波长灵敏度。

    一种基于多光谱成像技术的粮粒内部害虫检测装置

    公开(公告)号:CN104749189A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510090798.8

    申请日:2015-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于多光谱成像技术的粮粒内部害虫检测装置,它包含安装在粮粒传输装置上的粮粒取样装置和机器视觉处理装置;所述的粮粒取样装置包含螺旋输送机(1),该螺旋输送机(1)的一端安装有第一电机(2),其另一端的出料口处安装有网口筛(3);所述的粮粒传输装置包含传送机(4),该传送机(4)的传送带(5)上安装有采集盒(6),所述传送机(4)的一端安装有相应的第二电机(7)和位于网口筛(3)下方的光电传感器(8)。本发明能够有效的对粮粒进行检测,融合多种图像信息,自动辨别出粮粒是否受到害虫侵染,这在以往文件中都没有涉及过。

    一种动力电池系统的热平衡快速测试方法

    公开(公告)号:CN119556166A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411610218.9

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种动力电池系统的热平衡快速测试方法,涉及热平衡测试技术领域,包括以下步骤:对动力电池系统当前的热平衡状态进行初步评估,设定合理的预设温度值;在预设温度值下,执行动力电池系统的放电测试项目;计算各测温点之间的温差,对放电功率进行降功率处理;在完成放电测试及调整后,执行动力电池系统的充电测试项目;分析动力电池系统当前的热平衡状态。本发明中的测试方法涉及温度监测、放电测试、温差判断、功率调整及充电测试等多个环节,便于全面评估动力电池系统在充放电过程中的热平衡性能,通过降功率和调整预设温度值,能够改善热平衡性能,进而确保动力电池在充放电过程中的温度变化一直处于安全范围内。

    一种纤芯上移双样品同步检测的光子晶体光纤传感器

    公开(公告)号:CN111289445B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202010285796.5

    申请日:2020-04-13

    Abstract: 本发明公开一种纤芯上移双样品同步检测的光子晶体光纤传感器,包括基底,基底中心设置有大空气孔,大空气孔上部设置有纤芯,纤芯是由六个小空气孔呈正六边形排列后包围在中间的实芯结构,在大空气孔周围的基底上还均匀排列有至少4个中空气孔,在大空气孔内壁和基底的外壁上均设镀金纳米薄膜。本发明采用纤芯上移双样品同步检测的光子晶体光纤传感技术,在Y偏振方向上可以对两种待测液体同时检测,并且利用X偏振方向辅助检测,解决了操作复杂、多次填充待测液体的问题。

Patent Agency Ranking