一种气室加热系统及方法
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    发明公开

    公开(公告)号:CN109922547A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910289790.2

    申请日:2019-04-11

    IPC分类号: H05B3/14 H05B3/18 H05B1/02

    摘要: 本发明公开了一种气室加热系统及方法,该系统包括气室、加热单元和温控单元。其中,加热单元、温控单元相互连接,加热单元与气室相互连接,实现气室加热和温度闭环控制。该系统的核心是加热单元,由透明导电材料通过微纳加工工艺制作,可实现控磁均匀加热,温度梯度小,为基于气体原子的量子技术提供技术支撑。

    一种基于强磁场下金刚石NV色心的惯性测量装置与方法

    公开(公告)号:CN108759810A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810809484.2

    申请日:2018-07-23

    IPC分类号: G01C19/58

    CPC分类号: G01C19/58

    摘要: 本发明公开了一种基于强磁场下金刚石NV色心的惯性测量装置与方法,采用内含高浓度氮‑空位(NV)色心的金刚石材料作为敏感元件,利用激光和500高斯左右的强磁场实现核自旋的极化,并利用脉冲激光及脉冲微波实现金刚石NV色心的操控与检测,从而实现惯性转动的测量。相比于利用电子自旋进行惯性转动测量,本发明依靠核极化大幅度提高了测量灵敏度,对基于量子原理的惯性测量系统研制有着重要价值,将服务于未来各领域特别是民用小型化的惯性导航和测姿系统。

    一种针对固体出射荧光的光学收集方法及系统

    公开(公告)号:CN108414487A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810190338.6

    申请日:2018-03-08

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明涉及一种针对固体出射荧光的光学收集方法及系统,所述光学收集系统包括:光学聚集单元、光电敏感单元、信号处理单元和数据采集单元,光学聚集单元外形由多个二次曲面和圆柱面(或圆台面)拼合而成。该方法过程为:待测量固体设置在光学聚集单元前方凹陷处,光电敏感单元、信号处理单元和数据采集单元设置在光学聚集单元后方。光学聚集单元会高效率收集待测量固体出射的荧光,并将荧光汇聚到光电敏感单元上;光电敏感单元将光信号转变为电信号传输到信号处理单元;信号处理单元将电信号进行放大、滤波、去噪处理后,传输到数据采集单元;数据采集单元将模拟信号抽样、量化变为数字信号得到固体出射荧光的强度。本发明能极大提高荧光收集效率。

    一种微小型单轴金刚石陀螺

    公开(公告)号:CN105403210B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201510993367.2

    申请日:2015-12-24

    IPC分类号: G01C19/58

    摘要: 本发明涉及一种微小型单轴金刚石陀螺,以内嵌负价氮原子‑空位(NV‑)色心的金刚石材料敏感载体角速度,以低功耗LED灯取代激光器提供极化和检测光,微波天线镀于金刚石表面以提供NV‑色心能级操控的微波和射频信号。本发明结构简单紧凑,可有效提高陀螺仪的稳定度并降低生产成本,同时低功耗器件的应用也降低了使用成本,在需求小体积、低成本、低功耗、高稳定度陀螺仪的惯性导航和测姿系统领域具有很大的应用潜力。

    一种固体内杂质浓度的测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN107576718A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201711020108.7

    申请日:2017-10-26

    IPC分类号: G01N27/72

    摘要: 本发明涉及一种固体内杂质浓度的测量系统及测量方法,测量系统包括:自旋电子磁性传感器、磁场发生源、控制器和压磁转换器,磁场发生源和待测量固体分别设置在自旋电子磁性传感器相对的两侧;压磁转换器设置在待测量固体与自旋电子磁性传感器之间;压磁转换器将磁场发生源吸附待测量固体产生的压力转换为磁信号,并将磁信号传输至自旋电子磁性传感器;自旋电子磁性传感器将磁信号转换为电信号并发送至控制器;控制器根据电信号对应的值和自旋电子磁性传感器的初始电信号对应的值,以及预设的电信号对应的值与固体中杂质浓度的对应关系,确定待测量固体中杂质的浓度值。本发明操作简单,易于实现,且能提高检测效率和检测精度。

    基于NV-色心金刚石—MEMS混合结构的陀螺仪及制作方法

    公开(公告)号:CN103743390B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310752272.2

    申请日:2013-12-31

    IPC分类号: G01C19/58 G01C19/56 G01C25/00

    摘要: 本发明提供的一种基于NV?色心金刚石—MEMS混合结构的陀螺仪及制作方法,包括信号调理电路板、雪崩光电二极管(APD)、垂直腔面发射激光器(VCSEL)、制作于绝缘衬底上的硅材料(SOI)上的NV?色心金刚石—MEMS混合结构和滤波片;结合了NV?色心金刚石自旋陀螺仪和MEMS陀螺仪的优点,克服了NV?色心金刚石陀螺仪和MEMS陀螺仪的不同误差源影响,具有更高的理论灵敏度和更好的稳定性,具有体积小、成本低、灵敏度高、操作条件简易等优势,对研制新一代基于固体原子自旋效应和MEMS效应的混合陀螺仪有着重要的价值,将服务于未来各个领域特别是低成本的惯性导航和测姿系统。

    一种横向双极结晶体管驱动方法

    公开(公告)号:CN103560084B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201310567331.9

    申请日:2013-11-14

    IPC分类号: H01L21/331

    摘要: 本发明涉及一种横向双极结晶体管驱动方法,使用器件是同时具有金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)与双极结晶体管(BJT)特性的横向双极结晶体管,该器件已被证实具有金属氧化物半导体场效应晶体管工作模式、双极结晶体管工作模式与金属氧化物半导体场效应晶体管-双极结晶体管混合工作模式,并且本人在过去的研究中已经证明该器件的金属氧化物半导体场效应晶体管-双极结晶体管混合工作模式具有与其他模式相比更高的传导率,本发明提出一种新的工作模式即金属氧化物半导体场效应晶体管-混合临界工作模式(简称临界模式)具有更高的传导率。在本发明的支持下,横向双极结晶体管可以得到更好的应用特性,比如传感器领域或高能器件领域等。

    一种基于金刚石NV―色心的加速度传感器

    公开(公告)号:CN105352489A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510783904.0

    申请日:2015-11-16

    IPC分类号: G01C19/58 G01R33/032

    CPC分类号: G01C19/58 G01R33/032

    摘要: 本发明涉及一种基于金刚石NV―色心的加速度传感器,用含有高浓度NV―色心的金刚石作为磁场敏感元件,以NV―色心系综电子二能级系统在激光脉冲下产生的拉比振荡频率为测量对象,通过光检测磁共振技术(optical detection magnetic resonance,简称ODMR)对拉比振荡频率的测量,实现在外界加速度作用下静磁场源与高浓度NV―色心的金刚石的相对位移变化所导致变化磁场的高精度的测量,进而实现加速度信息的测量。本发明结合了传统加速度传感器的质量-弹簧结构、微纳光-机-电技术与对金刚石NV―色心量子操控的原理,利用金刚石NV―色心可用于超高精度磁场测量的特点,可以得到小体积、超高精度、高灵敏度、测量范围大的加速度传感器元件。对于加速度计、重力仪等技术有着重要的价值。

    基于NV-色心金刚石—MEMS混合结构的陀螺仪及制作方法

    公开(公告)号:CN103743390A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310752272.2

    申请日:2013-12-31

    IPC分类号: G01C19/58 G01C19/56 G01C25/00

    摘要: 本发明提供的一种基于NV-色心金刚石—MEMS混合结构的陀螺仪及制作方法,包括信号调理电路板、雪崩光电二极管(APD)、垂直腔面发射激光器(VCSEL)、制作于绝缘衬底上的硅材料(SOI)上的NV-色心金刚石—MEMS混合结构和滤波片;结合了NV-色心金刚石自旋陀螺仪和MEMS陀螺仪的优点,克服了NV-色心金刚石陀螺仪和MEMS陀螺仪的不同误差源影响,具有更高的理论灵敏度和更好的稳定性,具有体积小、成本低、灵敏度高、操作条件简易等优势,对研制新一代基于固体原子自旋效应和MEMS效应的混合陀螺仪有着重要的价值,将服务于未来各个领域特别是低成本的惯性导航和测姿系统。