3nm-20μm气溶胶粒径分布测量仪

    公开(公告)号:CN103105350A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310027219.6

    申请日:2013-01-23

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01N15/02

    摘要: 本发明公开了3nm-20µm气溶胶粒径分布测量仪,属于环境气溶胶测量技术领域。本发明集空气动力学颗粒物粒径谱仪、纳米颗粒物差分电迁移率分析仪、纳米颗粒物凝聚核粒子计数器、亚微米颗粒物差分电迁移率分析仪、亚微米颗粒物凝聚核粒子计数器于一体;用电压/流量控制箱为两个颗粒物分析仪提供分级电压和鞘气;用数据采集卡同步采集颗粒物粒径谱仪和两个粒子计数器的脉冲信号;用测量控制系统控制电压/流量控制箱的电压输出和鞘气流量,处理和分析数据采集卡输入的脉冲信号,输出显示3nm到20μm粒径分布谱的二维和含时间序列的三维图。本发明提出的测量仪测量准确,仪器操作简单,可为大气复合污染和纳米科学研究提供技术支持。

    一种机动车尾气排放沿程多点采样分析系统

    公开(公告)号:CN103018080A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210483690.1

    申请日:2012-11-23

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01N1/26 G01N33/00

    摘要: 一种机动车尾气排放沿程多点采样分析系统,包括采样器,管路箱,分析仪器,以及可拆卸的尾气管延长管路,采样器由5个采样头组成,每个采样头包含5个平行采样支路,管路箱由金属箱体以及采样管组成,分析仪器包括:多通道膜采样系统,CO2/CO/NOX分析仪,挥发性有机物(VOC)采样系统,DustTrack气溶胶分析仪,气溶胶质谱分析仪(AMS),管路箱实现采样头所采集的尾气样品分配至相应的分析仪器,可拆卸尾气管延长管路内安装温控装置,实现在尾气温度不变的情况下,将尾气引到采样器位置顺利采样,本发明可安装于被测试车辆,亦可安装于跟踪车辆,能够实现不同车辆类型,不同距离要求下,机动车实际行驶过程中的排放样品的收集,满足不同试验研究的需求。

    半导体激光器模块装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN102723666A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210135886.1

    申请日:2012-05-03

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01S5/40

    摘要: 本发明提供了一种半导体激光器模块装置,该半导体激光器模块装置包括多个半导体激光器,多个半导体激光器用于输出波长互不相同的激光,且多个半导体激光器设置为所述多个半导体激光器中的至少两个输出的激光的光谱可交叠以得到具有预定分布的光谱的激光。所述半导体激光器模块装置可以通过选择不同的半导体激光器而在比较宽的范围内得到预定分布的任意波长的光谱,克服了单个半导体激光器输出波长范围小、光谱形状不可调节的缺点。另外,本发明还提供了一种上述半导体激光器模块装置的控制方法。

    基于调Q开关台阶式开启的激光脉冲脉宽和波形控制方法

    公开(公告)号:CN102694337A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210159255.3

    申请日:2012-05-21

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01S3/11

    摘要: 本发明涉及激光器技术领域,其公开了一种基于调Q开关台阶式开启的激光脉冲脉宽和波形控制方法,该方法通过控制调Q开关,使调Q开关不是一次性打开,而是台阶式开启,即开始时开启一小部分,到达某一时刻时,再开启一小部分,如此进行下去,每次开启的量即台阶的高度可以相同,也可以不同,两次开启的时间间隔即台阶的宽度可以相同也可以不同。通过设置台阶的个数及调节台阶的宽度和高度,实现对调Q激光器输出光脉冲的脉宽和波形控制。该基于调Q开关台阶式开启的激光脉冲脉宽和波形控制方法可以应用于激光介质储能的快速主动调Q激光器,也可应用于谐振腔储能的快速主动调Q激光器,即“腔倒空”式激光器。

    双包层光纤的泵浦方法及双包层光纤激光器

    公开(公告)号:CN101710668B

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN200910243005.6

    申请日:2009-12-21

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01S3/0941 H01S3/067

    摘要: 本发明公开了一种双包层光纤的泵浦方法及双包层光纤激光器。该方法包括在一种介质内键合双包层光纤;在所述介质上切出倒角面,所述倒角面的面积大于所述双包层光纤的截面积;在泵浦源和所述介质之间设置耦合系统,从泵浦源发出的泵浦光经耦合系统从倒角面射入所述介质内。本发明的技术方案结构简单、易于实现,可提高泵浦耦合效率和吸收效率,以及泵浦功率扩展性。

    双包层光纤的泵浦方法及双包层光纤激光器

    公开(公告)号:CN101710668A

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200910243005.6

    申请日:2009-12-21

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01S3/0941 H01S3/067

    摘要: 本发明公开了一种双包层光纤的泵浦方法及双包层光纤激光器。该方法包括在一种介质内键合双包层光纤;在所述介质上切出倒角面,所述倒角面的面积大于所述双包层光纤的截面积;在泵浦源和所述介质之间设置耦合系统,从泵浦源发出的泵浦光经耦合系统从倒角面射入所述介质内。本发明的技术方案结构简单、易于实现,可提高泵浦耦合效率和吸收效率,以及泵浦功率扩展性。

    齿条欠驱动模块化拟人机器人多指手装置

    公开(公告)号:CN100551638C

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200810055898.7

    申请日:2008-01-11

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: B25J15/00 B25J19/00 F16H1/20

    CPC分类号: B25J15/0009

    摘要: 齿条欠驱动模块化拟人机器人多指手装置,属于拟人机器人技术领域,包括拇指、食指、中指、无名指、小指、手掌;中指、无名指、小指与食指结构相同,各采用1个电机驱动3个关节转动;手掌采用1个电机驱动拇指根部的侧摆转动,拇指采用1个电机驱动2个关节转动。该装置具有5个独立控制的手指、15个关节自由度,包括6个主动关节和9个欠驱动关节;各欠驱动关节均采用齿轮齿条及簧件驱动的一种模块化结构,电机、传动机构藏入手内,结构简单、重量轻、控制容易、集成度高;整个装置外观、尺寸和动作模仿人手,具有对不同形状、尺寸的物体自动包络抓取的功能,适合安装在拟人机器人上使用。

    一种调控二维材料异质结中杂化激子寿命的方法

    公开(公告)号:CN118529698A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410485877.8

    申请日:2024-04-22

    申请人: 清华大学

    发明人: 刘大猛 刘欢 韩睿

    摘要: 本发明涉及摩擦学领域及高端装备领域,尤其涉及一种调控二维材料异质结中杂化激子寿命的方法。所述调控二维材料异质结中杂化激子寿命的方法包括通过改变异质结的层间转角来调控杂化激子的寿命。本发明通过改变异质结的层间转角可以控制异质结中杂化激子的寿命,进而实现摩擦耗能的主动调控,这为实现摩擦耗能降低提供了新的研究视角,为实现近零摩擦耗能从实验室走向工程应用提供理论指导。

    一种块石填料长期剪应变的预测方法

    公开(公告)号:CN115186513B

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211009128.5

    申请日:2022-08-22

    摘要: 本发明提供了一种块石填料长期剪应变的预测方法,属于土体蠕变分析领域。所述预测方法首先进行现场大型剪切蠕变试验,在块石填料施工现场,直接对含有大粒径块碎石的填料进行实验,在试验中对填料施加法向的竖向应力和切向的剪应力,模拟高填方内潜在滑裂面的实际受力状态,确定不同竖向应力和剪应力组合应力状态下的剪应变‑时间曲线;再根据剪应变‑时间曲线,分别求解不同应力条件下的非线性弹性单元剪切模量、修正牛顿单元粘滞系数、修正开尔文单元剪切模量和修正开尔文单元粘滞系数值,代入块石填料剪应变随时间发展的计算模型,预测对应的长期剪应变。本发明准确反映了应力状态对块石填料蠕变特性的影响,为地基长期工后沉降预测提供了指导。

    暗态激子凝聚检测方法及装置

    公开(公告)号:CN115266714A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210837271.7

    申请日:2022-07-15

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01N21/84 G01N21/01

    摘要: 本发明实施例提供一种暗态激子凝聚检测方法及装置,该方法包括:利用飞秒瞬态吸收显微镜检测过渡金属硫族化合物异质结构中的暗态激子凝聚。本发明实施例提供的暗态激子凝聚检测方法及装置,通过利用飞秒瞬态吸收显微镜检测过渡金属硫族化合物异质结构中的暗态激子凝聚,突破了普通PL光谱技术对暗态激子凝聚物的直接光学非活动性测量的限制,实现了暗态激子凝聚检测。