一种辉光放电等离子体与微波波导相互作用的测量装置

    公开(公告)号:CN112235930B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202011078560.0

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明提出了一种辉光放电等离子体与微波波导相互作用的测量装置,属于电磁场领域。解决了现有微波与等离子体的相互作用机理复杂且研究不充分的问题。它包括微波发生源、波导组件、石英管、真空电极、真空泵、微波信号接收器和直流电源,所述微波发生源、波导组件和微波信号接收器通过同轴线依次相连,所述波导组件的腔体两侧开设有孔洞,所述石英管通过孔洞插入波导组件的腔体中,所述石英管两端均分别设置有真空电极,所述真空电极上设置有空心阴极,所述石英管与真空泵相连,所述石英管两端的真空电极分别与直流电源的正负极相连。它主要用于等离子体与微波波导相互作用的测量。

    一种辉光放电等离子体与微波波导相互作用的测量装置

    公开(公告)号:CN112235930A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011078560.0

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明提出了一种辉光放电等离子体与微波波导相互作用的测量装置,属于电磁场领域。解决了现有微波与等离子体的相互作用机理复杂且研究不充分的问题。它包括微波发生源、波导组件、石英管、真空电极、真空泵、微波信号接收器和直流电源,所述微波发生源、波导组件和微波信号接收器通过同轴线依次相连,所述波导组件的腔体两侧开设有孔洞,所述石英管通过孔洞插入波导组件的腔体中,所述石英管两端均分别设置有真空电极,所述真空电极上设置有空心阴极,所述石英管与真空泵相连,所述石英管两端的真空电极分别与直流电源的正负极相连。它主要用于等离子体与微波波导相互作用的测量。

    一种基于小型化VHF雷达系统的高距离分辨率成像方法

    公开(公告)号:CN116256718A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310107649.2

    申请日:2023-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于小型化VHF雷达系统的高距离分辨率成像方法,包括如下步骤:步骤1,利用小型化VHF雷达系统的发射机,发射多个频点的高斯脉冲;步骤2,通过对周天线对来自不规则体的散射回波进行接收,由三组接收天线组成的阵列将回波信号传输到接收机;步骤3,接收机中的信号最终上传到PC端,通过对原始数据进行读取,在提取到基带IQ数据后,利用高距离分辨率成像技术对基带数据展开处理,得到不规则体的精细化结构。本发明公开的成像方法能够对雷达探测目标的结构进行精细化的处理,从而获取不规则体在空间分布中的精细化结构(分层现象和物理结构),能够将原始成像的空间分辨率从500m提升到50m,解决了雷达自身距离分辨率不够导致的成像不精细问题。

    一种二氧化碳分解装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119909625A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510098163.6

    申请日:2025-01-22

    Abstract: 本发明提供了一种二氧化碳分解装置,涉及二氧化碳转化技术领域,二氧化碳分解装置包括第一管体、第二管体、第三管体、金属棒和金属环;第二管体的一部分插入第一管体的内部,且第一管体的内壁与第二管体的外壁之间留有间隙;金属环套设于第二管体位于第一管体内部的外壁上,金属环用于作为放电正极;金属棒穿设于第二管体,金属棒与第二管体的内壁之间留有间隙,金属棒用于作为接地电极;第三管体套接于第一管体并与第一管体的外壁之间形成密封腔,密封腔内用于设置循环流动的溶液。本发明的二氧化碳分解装置,相较于相关技术,采用介质阻挡放电,并设计双层气流结构,二氧化碳在双层气流结构内发生二次反应,提高了二氧化碳的转化效率。

    一种多功能等离子体催化放电装置

    公开(公告)号:CN117815896A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410089689.3

    申请日:2024-01-22

    Abstract: 本发明涉及等离子体设备技术领域,提供了一种多功能等离子体催化放电装置。所述装置包括第一套管、第三管、第四管、第五管、气电滑环、第一气滑环、气滑环组件和液滑环组件。所述第三管与所述第一套管之间的间隙为第一放电区域,所述第三管与所述第四管之间的间隙填充金属导电材料,所述第五管与所述第四管之间的间隙为第二放电区域。本发明通过设计同轴的第一放电区域和第二放电区域,控制通入第一放电区域和第二放电区域内的气体,同时进行二氧化碳的转化反应以及催化剂的还原反应,实现原位、高效且便携的二氧化碳催化转化反应,大幅提高二氧化碳转化效率,节约反应时间,降低反应成本。

    一种非局域等离子体检测系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116321649A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310384522.5

    申请日:2023-04-11

    Abstract: 本发明涉及等离子诊断技术领域,具体涉及一种非局域等离子体检测系统,包括密封容器、第一调节装置、第二调节装置,密封容器内设置有两个平行的电极,密封容器的相对设置的两个端面上各连接一个第一调节装置,第一调节装置伸入所述密封容器内与最近的电极相连,用于对电极间距进行调整;侧壁上连接一个第二调节装置伸入所述密封容器内,且末端安装有探针,可灵活调整电极间距,并调整探针的高度得到不同位置的等离子特性,判断是否为非局域等离子体环境,进而对多种不同气压环境中的气体杂质进行检测,适用性强。

    一种二氧化碳分解装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114751382A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210317057.9

    申请日:2022-03-29

    Abstract: 本发明提供了一种二氧化碳分解装置,属于二氧化碳转化技术领域,所述装置包括:主管,其侧壁上分别设置有适于二氧化碳进出的进气口和出气口;支管,设置于所述进气口与所述出气口之间的主管上;导电金属棒,设置于所述主管内部;接地电极,设置于所述主管外部;磁场发生装置,设置于所述主管的外侧,用于产生磁场,以将所述主管内所述二氧化碳分解产生的氧气从所述支管分离出去。本发明的二氧化碳分解装置,利用磁场发生装置产生的磁场对氧气的作用力,使得氧气路径发生偏转并从支管中分离,从而实现在二氧化碳分解过程中不断的提取分离氧气,避免氧气与一氧化碳再次复合,进而提高二氧化碳转化效率。

    一种基于快速扩散模型的磁共振图像重建方法及系统

    公开(公告)号:CN118172435A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410410486.X

    申请日:2024-04-07

    Inventor: 胡悦 周晨

    Abstract: 一种基于快速扩散模型的磁共振图像重建方法及系统,本发明涉及磁共振图像欠采样重建领域。本发明为了解决目前磁共振成像中数据欠采样伪影混叠降低成像质量的问题,以及为了提高重建图像的精度并缩短重建时间,解决了扩散模型方法推理缓慢的问题。本发明包括以下步骤:(1)获取磁共振全采样真实训练数据;(2)建立基于扩散模型方法的重建模型;(3)建立图像重建快速推理流程;(4)利用已有数据训练扩散模型,得到扩散先验;(5)利用训练好的扩散先验及推理流程重建欠采样磁共振图像。本发明可在高倍欠采样条件下,利用较少的采样数据重建高质量的磁共振图像,并大幅缩短重建时间。

    基于空心阴极放电的等离子体开关装置

    公开(公告)号:CN118017992A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410153959.2

    申请日:2024-02-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于空心阴极放电的等离子体开关装置,包括:等离子体模块、信号处理模块和开关;等离子体模块的输入端和输出端分别与直流电源的输出端和所述信号处理模块的输入端连接;信号处理模块的输出端与开关的触发端连接;等离子体模块用于产生脉动信号;信号处理模块用于对脉动信号进行转换处理和滤波处理。本发明通过等离子体模块和信号处理模块产生抗干扰能力强且容易调控的触发信号,基于该触发信号触发开关,可以提高被触发的开关的调控准确度。

    一种矩形波导装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117054450A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311022062.8

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明提供一种矩形波导装置,属于微波测量技术领域,矩形波导装置应用于测量尘埃等离子体中微波传输特性,包括波导‑同轴转换器、开口矩形波导和石英管;开口矩形波导的两端分别通过波导‑同轴转换器与微波输入源及微波信号接收器连接;开口矩形波导的上下两侧对称设置有筒形金属外壳;石英管和筒形金属外壳的尺寸相匹配,石英管用于通过筒形金属外壳插入开口矩形波导的腔体中,且石英管与筒形金属外壳活动连接,石英管用于沿筒形金属外壳上下移动;石英管与可调电源及真空泵连接。本发明能够提高测量的精准性,且能够对不同位置进行测量,对测量的干扰较小,精准度较高。

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