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公开(公告)号:CN119199180A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411369929.1
申请日:2024-09-29
Applicant: 中北大学
IPC: G01P15/093
Abstract: 本发明涉及光栅干涉式加速度传感器技术领域,具体是一种基于准BIC超表面的高分辨率加速度传感器及测量方法。本发明解决了现有光栅干涉式加速度传感器分辨率较低、欧姆损耗较大的问题。一种基于准BIC超表面的高分辨率加速度传感器,包括激光器、分束器、声光调制器、电光调制器、光环行器、封装盒、平衡光电探测器、放大器、数字仪;封装盒的顶壁贯通开设有透光微孔;封装盒的内腔封装有敏感单元;所述敏感单元包括两个硅支撑块、硅质量块、分布式布拉格反射器、四列氮化硅悬臂梁、透明基板、准BIC超表面结构。本发明适用于加速度信号的测量。
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公开(公告)号:CN118739006B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411216357.3
申请日:2024-09-02
Applicant: 中北大学
IPC: H01S5/02208 , G02B27/00 , B08B17/04
Abstract: 本发明涉及支架技术领域,具体涉及一种钙钛矿微纳激光器安装架,主要解决现有钙钛矿微纳激光器安装架易导致激光器镜头附着灰尘的技术问题。本安装架包括设有基板、滑动组件、安装板、操作块、遮挡组件和联动结构,遮挡组件包括铰接轴和挡盖,将钙钛矿微纳激光器安装在安装架上;当激光器到达工作位置时挡盖旋转至闲置状态,激光器发射激光进行正常工作;当激光器到达收纳位置时挡盖旋转至工作状态,挡盖将激光器镜头包裹进行防护。本安装架不但能够对激光器提供支撑功能,而且通过激光器的移动能够联动挡盖在工作状态和闲置状态之间切换,从而使得可以在收纳状态时保护镜头,避免镜头附着灰尘,进而保证激光器的清晰度和精度。
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公开(公告)号:CN118858691A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411328059.3
申请日:2024-09-24
Applicant: 中北大学
IPC: G01P15/03
Abstract: 本发明涉及光学微腔加速度传感器技术领域,具体是一种大量程腔光力加速度传感器及测量方法。本发明解决了现有光学微腔加速度传感器量程较小、测量精度较低的问题。一种大量程腔光力加速度传感器,包括激光器、电光调制器、分束器、第一光衰减器、1×2光开关、光功率计、第二光衰减器、光环行器、封装盒、平衡光电探测器、示波器、频谱仪、计算机、PID控制器、低通滤波器、压控振荡器;封装盒的顶壁贯通开设有透光微孔;封装盒的内腔封装有敏感单元;所述敏感单元包括SOI衬底;所述SOI衬底包括自下而上依次层叠的底硅层、氧化层、顶硅层。本发明适用于加速度信号的测量。
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公开(公告)号:CN118338214A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410506440.8
申请日:2024-04-25
Applicant: 中北大学
IPC: H04R19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于活体昆虫鼓膜听器共融MEMS的高灵敏宽频带声传感器,涉及微电子机械系统器件领域。包括从上到下依次设置的声波局域共振放大结构、PDMS顶盖层、PDMS防呆凹槽层、鼓膜听器腔室层与玻璃衬底层,这几个结构依次键合而成。声波局域共振放大结构包括一体成型的硅固定框、声学超材料柱、共振腔体壁与共振腔短管;PDMS顶盖层包括一体连接的顶盖座与方形凸起,PDMS防呆凹槽层为一个防呆凹槽框,鼓膜听器腔室层包括呈环绕方框状的鼓膜听器腔室与鼓膜听器;玻璃衬底层上设有信号转换装置,信号转换装置包括参考电极、记录电极片与记录电极引出焊盘。本发明具有灵敏度高和动态响应频带宽的特点,能够实现高灵敏度的声波探测。
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公开(公告)号:CN118329792A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410748582.5
申请日:2024-06-12
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及材料检测技术领域,具体涉及一种视场可调的低维材料光学信号检测系统,主要解决现有低维材料的光学信号检测系统不能检测低维材料各向异性和自旋谷极化等物理性质的技术问题。本系统包括样品架、磁体结构、激发光路、成像光路和检测光路,通过第一旋转偏振器能够产生不同偏振角度的激光,通过第二旋转偏振器能够获取不同偏振分量的光学信号,同时样品架处于磁场环境中,利用磁光效应,通过对偏振状态的分析检测能够获取低维材料光学各向异性和自旋谷极化等物理性质;同时,本系统还设有成像光路,通过更换或调节高倍物镜和平凸透镜能够实现视场可调的高分辨率成像,更利于对待测位置的精准定位。
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公开(公告)号:CN118311006A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410732547.4
申请日:2024-06-07
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及材料检测技术领域,具体涉及一种低温环境下磁电微波多场耦合可控的低维材料检测系统,主要解决现有低维材料检测系统不能对低维材料的物理特性进行多物理场调控的技术问题。本系统包括低温组件、样品架、磁场组件、微波组件、电压组件和光检测组件,通过低温组件能够为待测低维材料提供低温环境,通过磁场组件能够为待测低维材料提供可控磁场,通过微波组件能够为待测低维材料提供可控微波场,通过电压组件能够为待测低维材料提供可控电场,并且通过光检测组件能够对检测光进行分析从而得出待测低维材料的物理特性结果,如此能够实现低维材料在多物理场耦合外部因素下的调控,为研究低维材料的新奇物理效应提供了有力的工具。
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公开(公告)号:CN112938894B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202110264919.1
申请日:2021-03-11
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及MEMS器件的抗冲击防护技术,具体是一种多层次立体化的MEMS器件抗冲击防护结构的制备方法。本发明解决了冲击过程中产生的应力波容易导致MEMS器件无法正常工作的问题。一种多层次立体化的MEMS器件抗冲击防护结构的制备方法,该方法是采用如下步骤实现的:步骤一:溅射第一金属电极层;步骤二:刻蚀形成硅凹槽;步骤三:将硅片的下表面与玻璃基底的上表面键合;步骤四:对硅片进行减薄;步骤五:释放MEMS器件的硅微结构;步骤六:刻蚀形成玻璃凹槽,刻蚀形成玻璃通孔;步骤七:将玻璃盖板的下表面与硅片的上表面键合;步骤八:溅射第二金属电极层;步骤九:包覆应力波内阻隔层;步骤十:包覆应力波外阻隔层。本发明适用于MEMS器件的抗冲击防护。
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公开(公告)号:CN118038256A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410139947.4
申请日:2024-01-31
Applicant: 中北大学
IPC: G06V20/05 , G06V10/764 , G06V10/30 , G06V10/778 , G06V10/22 , G06V10/24
Abstract: 本发明公开了一种面向水下受限偏振模式的增强定向方法,借鉴仿昆虫视觉神经通路在暗弱光线条件下的增强感知机理构建了一种仿生偏振模式强化算法,实现水下偏振传输受限条件下的弱偏振信息增强;再接续以非局部稀疏编码去噪模块进一步优化,考虑到偏振图像天顶有效区域细节结构的相似性,依托偏振角的稳定对称分布特性,对正负特征点分布遍历分配,准确地排除无效偏振像素。本发明可有效解决水下受限偏振模式导致的定向误差问题,可重建部分受破坏偏振角模式的对称性,降低外部干扰误差,自主解决拟合航向的纠偏,有效提高仿生偏振罗盘水下环境适应能力,提高偏振罗盘的定向精度。
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公开(公告)号:CN115031874B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210694814.4
申请日:2022-06-20
Applicant: 中北大学
IPC: G01L1/10
Abstract: 本发明涉及谐振式压力传感器,具体是一种基于UV胶微球谐振腔的压力传感器及其制备方法。本发明解决了现有谐振式压力传感器测量精度较低的问题。一种基于UV胶微球谐振腔的压力传感器,包括玻璃基片、UV胶微球谐振腔、光纤锥、偏振控制器、宽带光源、光谱分析仪;其中,玻璃基片的表面喷涂有超疏水涂料层;UV胶微球谐振腔固定于超疏水涂料层的表面;光纤锥的锥区与UV胶微球谐振腔耦合;宽带光源的输出端通过偏振控制器与光纤锥的首端连接;光谱分析仪的输入端与光纤锥的尾端连接。本发明适用于压力的测量。
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公开(公告)号:CN117269625B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311568300.5
申请日:2023-11-23
Applicant: 中北大学
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明涉及量子精密测量技术领域,具体为一种结合原子气室的局域电磁波增强检测的结构。本发明的目的在于提供一种能有效提高太赫兹波检测灵敏度的新结构即一种结合原子气室的局域电磁波增强检测的结构,包括原子气室、太赫兹波、两个谐振组件,每个谐振组件均包括基底以及一个谐振组,谐振组包括两个方形开环谐振器,每个方形开环谐振器的缺口两端均向环内垂直弯折,两个方形开环谐振器的缺口相对布置,两个方形开环谐振器之间设有间距,基底上设有用于光束穿过的通孔,两个谐振组件分别紧贴原子气室的外壁的相对的两个面布置。本发明将方形开环谐振器与原子气室结合应用于太赫兹波检测中,有效提高了太赫兹波检测的灵敏度。
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