基于光学位移传感的空间小磁体悬浮控制装置

    公开(公告)号:CN105629982B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201610090219.4

    申请日:2016-02-18

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光学位移传感的空间小磁体悬浮控制装置,涉及小磁体悬浮控制装置技术领域。包括磁屏蔽腔、小磁体、光学相干位移检测系统和磁悬浮控制系统。其中光学相干位移检测系统包括5组光学准直探头、光纤、5个等臂长迈克尔逊位移检测装置和数字相位解调PGC电路。磁悬浮控制系统包括4组位置控制线圈、2组姿态控制线圈和电流控制电路。通过光学相干位移检测系统精确测定小磁体在三个平动方向上的位移量,以及绕垂直于小磁体磁矩方向的两个转轴的旋转角,再通过磁悬浮控制系统让小磁体回归到原始位置,并保持小磁体磁矩方向不变,从而实现空间小磁体高精度的悬浮控制。

    一种基于各向异性磁电阻效应的单轴MEMS加速度计

    公开(公告)号:CN106706959A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611031239.0

    申请日:2016-11-22

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: G01P15/12

    Abstract: 本发明公开一种基于各向异性磁电阻效应的单轴MEMS加速度计,所述单轴MEMS加速度计包括:晶圆框体,所述晶圆框体的内部空间为封闭的框室;支撑梁,所述支撑梁设置于所述框室内,且所述支撑梁的一端连接在所述框室的横框内壁上;检验质量块,所述检验质量块设置在所述支撑梁的另一端;磁源,所述磁源设置在所述框室的竖框内壁上;AMR芯片,所述AMR芯片安装于所述检验质量块上,所述AMR芯片的中心与所述磁源的中心在同一水平线上,使得所述AMR芯片的磁敏感方向与所述磁源的磁矩方向相同,且所述检验质量块的位移方向与磁矩方向在同一条直线上,以保证AMR芯片只感受到单一方向的磁场。本发明单轴MEMS加速度计可提高加速度的测量精度和测量范围。

    一种基于巨磁电阻效应的差分式单轴MEMS加速度计

    公开(公告)号:CN106501547A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611032186.4

    申请日:2016-11-22

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: G01P15/12

    Abstract: 本发明公开了一种基于巨磁电阻效应的差分式单轴MEMS加速度计,包括:晶圆外框,包括相互垂直的横框和竖框,竖框设于横框的竖直中心线上,将横框一侧所在平面划分成两个区域;磁源,固定设于竖框上;两个检验质量块,分别设于两个所述区域内,且每一所述检验质量块由一垂直设于所述横梁上的支撑梁支撑;两个巨磁阻芯片,分别安装于两个检验质量块上,且两个巨磁阻芯片对称设置于磁源两侧,巨磁阻芯片的中心点到横框的距离与磁源的中心点到横框的距离相等,巨磁阻芯片的磁敏感方向与磁源的磁矩方向相同,且检验质量块在加速度作用下的位移方向与磁矩方向在同一直线上。该基于巨磁电阻效应的差分式单轴MEMS加速度计具有精度高、测量范围大的优点。

    一种基于巨磁电阻效应的单轴MEMS加速度计

    公开(公告)号:CN106338618A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201611032241.X

    申请日:2016-11-22

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: G01P15/12

    Abstract: 本发明公开了一种基于巨磁电阻效应的单轴MEMS加速度计,包括:晶圆外框,包括相互垂直的横框和竖框;磁源,固定设于所述竖框上;检验质量块,由一垂直设于所述横框上的支撑梁支撑;巨磁阻芯片,安装于所述检验质量块上,所述巨磁阻芯片的中心点到所述横框的距离与所述磁源的中心点到所述横框的距离相等,巨磁阻芯片的磁敏感方向与磁源的磁矩方向相同,且检验质量块在加速度作用下的位移方向与磁矩方向在同一直线上。该基于巨磁电阻效应的单轴MEMS加速度计具有精度高、测量范围大的优点。

    基于光学位移传感的空间小磁体悬浮控制装置

    公开(公告)号:CN105629982A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610090219.4

    申请日:2016-02-18

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光学位移传感的空间小磁体悬浮控制装置,涉及小磁体悬浮控制装置技术领域。包括磁屏蔽腔、小磁体、光学相干位移检测系统和磁悬浮控制系统。其中光学相干位移检测系统包括5组光学准直探头、光纤、5个等臂长迈克尔逊位移检测装置和数字相位解调PGC电路。磁悬浮控制系统包括4组位置控制线圈、2组姿态控制线圈和电流控制电路。通过光学相干位移检测系统精确测定小磁体在三个平动方向上的位移量,以及绕垂直于小磁体磁矩方向的两个转轴的旋转角,再通过磁悬浮控制系统让小磁体回归到原始位置,并保持小磁体磁矩方向不变,从而实现空间小磁体高精度的悬浮控制。

    一种用于山体滑坡监测的无线监测系统

    公开(公告)号:CN103513242B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310500302.0

    申请日:2013-10-23

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种用于山体滑坡监测的无线监测系统,包括发射装置,中继装置,接收装置,所述发射装置位于近端稳定坡面,所述中继装置位于中间滑动坡面,所述接收装置位于远端稳定坡面,所述中继装置接收所述发射装置的信号后,以固定的相位差转发信号至接收装置,所述中继装置和发射装置发射的电磁波具有相同的极化方向,接收装置通过无线网络连接终端装置。本发明无线监测系统具有结构简单、成本低、能耗低、部署点少、测距精度高等优点,适合偏远地区长期部署监测。该监测装置可靠性好,不受降雨、大雾等天气因素的影响,可实现全天候自动化测量,易于维护。

    一种山体滑坡无线监测装置及监测方法

    公开(公告)号:CN103528548A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310502438.5

    申请日:2013-10-23

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种山体滑坡无线监测装置及监测方法,包括第一发射装置,第二发射装置,接收装置,基带信号发生器,所述第一发射装置位于下部稳定坡面,第二发射装置位于中部滑动坡面,接收装置位于上部稳定坡面,基带信号发生器连接第一发射装置和第二发射装置,接收装置通过无线网络连接终端装置。本发明监测装置具有结构简单、成本低、能耗低、部署点少、测距精度高等优点,适合偏远地区长期部署监测。本发明监测装置可靠性好,不受降雨、大雾等天气因素的影响,可实现全天候自动化测量,易于维护。

    一种具有室温强自发交换偏置效应的Fe3BO6材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117699813A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311522516.8

    申请日:2023-11-15

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有室温强自发交换偏置效应的Fe3BO6材料的制备方法,先按Fe3BO6的原子百分比称取高纯度硼酸粉末和纳米级α‑Fe2O3粉末,再将两者均匀混合,然后将混合均匀的粉体样品在空气气氛下进行两步高温固相反应,其中最高反应温度控制在750℃~860℃温度范围,最后自然冷却至室温,即可得到Fe3BO6粉体材料。本发明的Fe3BO6材料的制备方法简单、成本低廉,在50 K至350 K温度段都表现出强自发交换偏置效应,尤其是在室温300 K具有强自发交换偏置效应,有利于实际技术应用。

    基于表面电荷积累效应的具有室温负磁电阻特征的器件

    公开(公告)号:CN116896979A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310859938.8

    申请日:2023-07-13

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面电荷积累效应的具有室温负磁电阻特征的器件,属于半导体器件技术领域,包括半导体基体和四个金属电极,其中两个金属电极位于所述半导体基体两端,用于提供持续的电场,另外两个金属电极为电压信号探测电极,位于所述半导体基体中间某一相同侧面;器件置于脉冲强磁场中,半导体基体内部载流子由于极强洛伦兹力作用而向所述电压信号探测电极一侧发生偏转聚集,在探测电极一侧形成强表面电荷积累效应,该效应对所述器件的磁电阻形成很强的负反馈机制,从而使得所述器件呈现出室温负磁电阻特征。本发明结构简单、性能测量方法成熟,可用于实现脉冲强磁场环境下磁逻辑器件领域的应用。

    一种加速度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN106872730B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201710306500.1

    申请日:2017-05-04

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种加速度测量装置及方法。该装置包括:电极笼、位移测量系统、悬浮控制系统、检验质量块和计算装置;电极笼为长方体;检验质量块初始时位于电极笼内部的平衡位置;位移测量系统用于测量检验质量块的位移数据,悬浮控制系统的输入端连接位移测量系统的输出端,悬浮控制系统的输出端连接电极笼,用于根据位移测量系统测量的位移数据产生反馈控制电压,控制所述检验质量块的平动和转动,使所述检验质量块悬浮于所述电极笼的平衡位置;计算装置的输入端连接悬浮控制系统的另一输出端,根据反馈控制电压计算检验质量块的线加速度和角加速度。采用本发明,实现了测控分离,降低了测量系统与控制系统之间的相互干扰,提高检测精度。

Patent Agency Ranking