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公开(公告)号:CN107555994B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201710783903.5
申请日:2017-09-04
申请人: 中国电子科技集团公司第四十一研究所
IPC分类号: C04B35/528 , C04B35/622 , C04B35/634
摘要: 本发明提供一种高吸收率太赫兹材料的制备方法,步骤1:选取石墨烯粉末与碳纳米管粉末;步骤2:按比例混合碳纳米管与石墨烯,制成混合粉末;步骤3:向混合粉末中加入超纯水配成溶液,在溶液中添加2g/L表面活性剂;步骤4:超声震荡25分钟~30分钟;步骤5:进行离心转动,完成碳纳米管与石墨烯浆料的制备;步骤6:在碳纳米管与石墨烯浆料中加入树脂;步骤7:使用真空旋转机旋转,使树脂均匀分散在浆料中;步骤8:把浆料涂覆在基底上面;步骤9:放入高温箱进行烧结,完成制备。采用上述方案,在宽频率范围对太赫兹激光具有较高的吸收率,制作工艺简单,散热性能好。
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公开(公告)号:CN107144345A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710343651.4
申请日:2017-05-16
申请人: 中国电子科技集团公司第四十一研究所
IPC分类号: G01J1/42
CPC分类号: G01J1/4257
摘要: 本发明涉及,一种多波长与宽温度太赫兹激光功率计的校准装置及方法,该方法基于所述装置,该方法包括:(1)测试太赫兹激光功率计的输入功率与示值电压之间的线性关系;(2)根据步骤(1)中输入功率与示值电压之间的线性关系,设置一组太赫兹源的工作波长,测试太赫兹激光功率计在不同波长下的校正因子;(3)根据步骤(1)中输入功率与示值电压之间的线性关系,设置一组环境温度,测试太赫兹激光功率计在不同温度下的校正因子;计算得到温度校正因子β与环境温度T的线性关系;(4)校准太赫兹激光功率计在测试波长和环境温度时的测试功率。本发明提高了太赫兹激光功率计在不同环境温度的测试准确度,降低太赫兹激光功率计的波长校准误差,提高校准效率。
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公开(公告)号:CN107036788A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710396201.1
申请日:2017-05-27
申请人: 中国电子科技集团公司第四十一研究所
摘要: 本发明涉及一种蝶形封装DFB激光器自动测试系统及方法,该系统包括:PC机,所述PC机通过通信协议对系统主控电路进行控制;系统主控电路,所述系统主控电路根据PC机的控制命令对被测激光器各管脚电路进行对应切换并驱动被测激光器;激光器夹具,所述激光器夹具对被测激光器进行夹持;线宽测量系统,根据延迟自外差法将被测激光器的延迟的参考光与移频的信号光之间的差频信号确定被测激光器的线宽;和自动测试系统,根据PC机的控制命令切换不同测试装置对被测激光器进行测试。本发明实现了各管脚功能的任意定义,为不同厂家不同型号的蝶形封装DFB激光器提供通用支持,实现了不同厂家不同型号蝶形封装DFB激光器的激光器线宽、功率等指标的自动测试。
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公开(公告)号:CN110455438B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201910723408.4
申请日:2019-08-07
申请人: 中国电子科技集团公司第四十一研究所
IPC分类号: G01K15/00
摘要: 本发明公开了一种光纤温度分布测试仪光纤长度自动校准及自动测试方法,现有的光纤温度分布测试仪光纤长度校准主要依赖于人工手动校准,由于人工分析中主观因素较多,会影响校准效果;而且人工手动校准效率很低,难以满足光纤温度分布测试仪生产、使用过程中的需求。本发明以提出的基于斯托克斯与反斯托克斯数据的多重降采样复合数据长度分析方法,通过对光纤温度分布测试仪系统中斯托克斯与反斯托克斯数据进行深入分析,实现对斯托克斯曲线与反斯托克斯曲线光纤末端的识别计算,并以此为基础实现对光纤温度分布测试仪接入光纤长度的分析,该自动测试方法节省人工成本、校准精度高、校准效率高、无需硬件改动、不增加硬件成本。
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公开(公告)号:CN107555994A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710783903.5
申请日:2017-09-04
申请人: 中国电子科技集团公司第四十一研究所
IPC分类号: C04B35/528 , C04B35/622 , C04B35/634
摘要: 本发明提供一种高吸收率太赫兹材料的制备方法,步骤1:选取石墨烯粉末与碳纳米管粉末;步骤2:按比例混合碳纳米管与石墨烯,制成混合粉末;步骤3:向混合粉末中加入超纯水配成溶液,在溶液中添加2g/L表面活性剂;步骤4:超声震荡25分钟~30分钟;步骤5:进行离心转动,完成碳纳米管与石墨烯浆料的制备;步骤6:在碳纳米管与石墨烯浆料中加入树脂;步骤7:使用真空旋转机旋转,使树脂均匀分散在浆料中;步骤8:把浆料涂覆在基底上面;步骤9:放入高温箱进行烧结,完成制备。采用上述方案,在宽频率范围对太赫兹激光具有较高的吸收率,制作工艺简单,散热性能好。
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公开(公告)号:CN107144345B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201710343651.4
申请日:2017-05-16
申请人: 中国电子科技集团公司第四十一研究所
IPC分类号: G01J1/42
摘要: 本发明涉及,一种多波长与宽温度太赫兹激光功率计的校准装置及方法,该方法基于所述装置,该方法包括:(1)测试太赫兹激光功率计的输入功率与示值电压之间的线性关系;(2)根据步骤(1)中输入功率与示值电压之间的线性关系,设置一组太赫兹源的工作波长,测试太赫兹激光功率计在不同波长下的校正因子;(3)根据步骤(1)中输入功率与示值电压之间的线性关系,设置一组环境温度,测试太赫兹激光功率计在不同温度下的校正因子;计算得到温度校正因子β与环境温度T的线性关系;(4)校准太赫兹激光功率计在测试波长和环境温度时的测试功率。本发明提高了太赫兹激光功率计在不同环境温度的测试准确度,降低太赫兹激光功率计的波长校准误差,提高校准效率。
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公开(公告)号:CN110455438A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910723408.4
申请日:2019-08-07
申请人: 中国电子科技集团公司第四十一研究所
IPC分类号: G01K15/00
摘要: 本发明公开了一种光纤温度分布测试仪光纤长度自动校准及自动测试方法,现有的光纤温度分布测试仪光纤长度校准主要依赖于人工手动校准,由于人工分析中主观因素较多,会影响校准效果;而且人工手动校准效率很低,难以满足光纤温度分布测试仪生产、使用过程中的需求。本发明以提出的基于斯托克斯与反斯托克斯数据的多重降采样复合数据长度分析方法,通过对光纤温度分布测试仪系统中斯托克斯与反斯托克斯数据进行深入分析,实现对斯托克斯曲线与反斯托克斯曲线光纤末端的识别计算,并以此为基础实现对光纤温度分布测试仪接入光纤长度的分析,该自动测试方法节省人工成本、校准精度高、校准效率高、无需硬件改动、不增加硬件成本。
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公开(公告)号:CN110455437A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910723406.5
申请日:2019-08-07
申请人: 中国电子科技集团公司第四十一研究所
摘要: 本发明公开了基于光纤温度分布测试仪的太阳能电池板温度监测系统及布设监测方法,系统包括光纤温度分布测试仪、太阳能电池板组件、铂电阻测温仪和服务器,光纤温度分布测试仪上设置有感温光缆,感温光缆粘接在太阳能电池板组件的背板上,铂电阻温度仪连接有铂电阻探头,铂电阻探头固定在感温光缆和太阳能电池板组件的背板的粘接位置处;铂电阻测温仪和光纤温度分布测试仪均与服务器相连。本发明以光纤温度分布测试仪的分布式温度测试为核心,提出大规模太阳能电池板分布式温度监测系统布设方法,实现对大规模太阳能电池板的温度监测,具有系统复杂度低、可靠性高、布设简单、维护方便、可在运行期间实时校准、成本低等特点。
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公开(公告)号:CN107036788B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201710396201.1
申请日:2017-05-27
申请人: 中国电子科技集团公司第四十一研究所
摘要: 本发明涉及一种蝶形封装DFB激光器自动测试系统及方法,该系统包括:PC机,所述PC机通过通信协议对系统主控电路进行控制;系统主控电路,所述系统主控电路根据PC机的控制命令对被测激光器各管脚电路进行对应切换并驱动被测激光器;激光器夹具,所述激光器夹具对被测激光器进行夹持;线宽测量系统,根据延迟自外差法将被测激光器的延迟的参考光与移频的信号光之间的差频信号确定被测激光器的线宽;和自动测试系统,根据PC机的控制命令切换不同测试装置对被测激光器进行测试。本发明实现了各管脚功能的任意定义,为不同厂家不同型号的蝶形封装DFB激光器提供通用支持,实现了不同厂家不同型号蝶形封装DFB激光器的激光器线宽、功率等指标的自动测试。
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公开(公告)号:CN206725102U
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201720543163.3
申请日:2017-05-16
申请人: 中国电子科技集团公司第四十一研究所
IPC分类号: G01J5/34
摘要: 本实用新型公开了一种太赫兹探测器,从底层向上依次包括下电极、下粘结层、热释电材料、上粘结层、上电极及吸收层;上粘结层与下粘结层为TiW薄膜,采用磁控溅射技术把TiW均匀溅射到热释电材料的上、下表面;热释电材料的厚度为20μm~50μm;吸收层为碳纳米管浆料。上粘结层与下粘结层厚度均为40nm。上电极与下电极为Au,采用磁控溅射技术把Au均匀溅射到上粘结层的表面与下粘结层的表面。本实用新型对太赫兹脉冲激光具有较高的吸收率、热释电材料具有较大的电容,提高了太赫兹探测器的响应率。TiW具有较高的导电率和较好的附着力,不仅可以提高Au与热释电材料之间的附着力,而且可以把热释电材料产生的电荷很好的传输到Au薄膜层。
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