一种应用于量热反应釜的智能安全控温方法

    公开(公告)号:CN114870761A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210462974.6

    申请日:2022-04-28

    Inventor: 叶树亮 胡杰

    Abstract: 本发明公开了了一种应用于量热反应釜的智能安全控温方法。本发明通过双支铂电阻采集样品温度,计算目标温度下油浴前馈量,输出油浴目标温度;判断样品温度与目标温度的温差是否超出预定偏差,若超出则实时更新样品温度与目标温度的温差最大值;当该温差小于温差最大值的60%时,根据该温差占温差最大值的比例,实现油浴温度的动态调整;当该温差小于温差最大值的30%时,根据样品温度与样品目标温度的温差、油浴目标温度、样品温度,采用BP神经网络进行自学习,输出最优的控制参数。本发明充分发挥出各控制策略的优势,实现对反应釜智能、安全、精确地温度控制。

    一种基于掺杂硅的光调制太赫兹宽带吸波器

    公开(公告)号:CN110048239A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910484113.6

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于掺杂硅的光调制太赫兹宽带吸波器,包括三层结构,由下至上依次为:硅衬底层、超材料层和光泵浦源,所述硅衬底层和超材料层均为掺硼的p型硅材料,所述超材料层由单元结构阵列组成,单元结构阵列在xoy平面内周期性的排列在所述硅衬底层,太赫兹波入射到所述吸波器上,被耦合进吸波器并激发电磁共振,实现对太赫兹波的宽带吸收,所述光泵浦源产生泵浦光束,正入射到所述硅衬底层和超材料层上,改变掺杂硅的载流子浓度,实现吸波器对太赫兹波的吸收频带、吸收率的调制功能;本发明结构简单,材料单一,易于加工,对太赫兹波吸收率较高,吸收带宽较宽,具有光调制功能,可广泛应用于成像、隐身、通信、太赫兹检测等多个领域。

    基于边孔光纤双马赫曾德干涉游标效应的光纤传感器

    公开(公告)号:CN110057389B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN201910495824.3

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本发明公开了基于边孔光纤双马赫曾德干涉游标效应的光纤传感器,包括宽带光源、第一单模光纤、第一无芯光纤、至少有两个气孔且其中一部分气孔外露的边孔光纤、第二无芯光纤、第二单模光纤、光谱仪。光场能量被第一无芯光纤分光分别进入边孔光纤的纤芯、与外界环境连通的孔以及被封闭的孔。这三路光场能量被第二无芯光纤合并,再经第二单模光纤输出至光谱仪。边孔光纤纤芯以及与外界连通的孔中的两束光发生干涉,形成马赫曾德干涉,其干涉光谱随着外界环境变化;纤芯和被封闭的孔中的两束光也发生马赫曾德干涉,其干涉光谱不受外界环境的变化影响。两个马赫曾德干涉并联形成游标效应,使传感器具有44084.1nm/RIU的超高灵敏度。

    一种基于介质超表面的双参数检测系统

    公开(公告)号:CN107340004B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201710310495.1

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于介质超表面的双参数检测系统,包括宽带光源、起偏器、准直透镜、检测平台、介质超表面传感器、光谱仪。宽带光源输出的光经起偏器、准直透镜后变为平行线偏振光,垂直正入射到放置于检测平台上的介质超表面传感器,根据米式散射理论,介质超表面传感器的透射光谱中有至少两个谐振峰(分别对应不同阶次的电谐振和磁谐振)。这两个谐振峰对两种外界参数具有不同灵敏度。光谱仪接收透射光,通过分析谐振峰的波长移动量结合灵敏度矩阵,可同时测得两种外界参数值。本发明基于介质超表面来实现两种外界参数的同时测量,介质超表面结构稳定,易于制造,成本低,尺寸小,利于集成封装和在较小尺寸范围内实现多通道检测。

    一种宽带超材料太赫兹吸波器

    公开(公告)号:CN107994353B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN201810022439.2

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种宽带超材料太赫兹吸波器,由金属衬底和金属衬底上面的介质方块构成;金属衬底通过蒸镀工艺镀到一块表面平整的介质层的一面,再反过来将没有镀金属的一面利用传统光刻曝光以及显影刻蚀技术制造出介质方块。介质方块以周期性排列在金属衬底上,周期小于入射波长,其中每个周期内包含9个介质方块,以3*3的形式排列在同一周期内,每个介质方块的边长不同。不同尺寸的介质方块分别在不同频率处产生磁谐振,与入射电磁场耦合形成吸收。本发明打破传统超材料结构设计的局限,在超材料的同一周期内组合多个不同尺寸的介质方块,形成宽带的吸收。本发明结构简单,容易加工,效果较好。

    基于边孔光纤双马赫曾德干涉游标效应的光纤传感器

    公开(公告)号:CN110057389A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910495824.3

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本发明公开了基于边孔光纤双马赫曾德干涉游标效应的光纤传感器,包括宽带光源、第一单模光纤、第一无芯光纤、至少有两个气孔且其中一部分气孔外露的边孔光纤、第二无芯光纤、第二单模光纤、光谱仪。光场能量被第一无芯光纤分光分别进入边孔光纤的纤芯、与外界环境连通的孔以及被封闭的孔。这三路光场能量被第二无芯光纤合并,再经第二单模光纤输出至光谱仪。边孔光纤纤芯以及与外界连通的孔中的两束光发生干涉,形成马赫曾德干涉,其干涉光谱随着外界环境变化;纤芯和被封闭的孔中的两束光也发生马赫曾德干涉,其干涉光谱不受外界环境的变化影响。两个马赫曾德干涉并联形成游标效应,使传感器具有44084.1nm/RIU的超高灵敏度。

    一种宽带超材料太赫兹吸波器

    公开(公告)号:CN107994353A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201810022439.2

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种宽带超材料太赫兹吸波器,由金属衬底和金属衬底上面的介质方块构成;金属衬底通过蒸镀工艺镀到一块表面平整的介质层的一面,再反过来将没有镀金属的一面利用传统光刻曝光以及显影刻蚀技术制造出介质方块。介质方块以周期性排列在金属衬底上,周期小于入射波长,其中每个周期内包含9个介质方块,以3*3的形式排列在同一周期内,每个介质方块的边长不同。不同尺寸的介质方块分别在不同频率处产生磁谐振,与入射电磁场耦合形成吸收。本发明打破传统超材料结构设计的局限,在超材料的同一周期内组合多个不同尺寸的介质方块,形成宽带的吸收。本发明结构简单,容易加工,效果较好。

    一种基于介质超表面的双参数检测系统

    公开(公告)号:CN107340004A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710310495.1

    申请日:2017-04-28

    CPC classification number: G01D5/26 G01J5/0806 G01J5/44 G01N21/41

    Abstract: 本发明公开了一种基于介质超表面的双参数检测系统,包括宽带光源、起偏器、准直透镜、检测平台、介质超表面传感器、光谱仪。宽带光源输出的光经起偏器、准直透镜后变为平行线偏振光,垂直正入射到放置于检测平台上的介质超表面传感器,根据米式散射理论,介质超表面传感器的透射光谱中有至少两个谐振峰(分别对应不同阶次的电谐振和磁谐振)。这两个谐振峰对两种外界参数具有不同灵敏度。光谱仪接收透射光,通过分析谐振峰的波长移动量结合灵敏度矩阵,可同时测得两种外界参数值。本发明基于介质超表面来实现两种外界参数的同时测量,介质超表面结构稳定,易于制造,成本低,尺寸小,利于集成封装和在较小尺寸范围内实现多通道检测。

    基于边孔光纤双马赫曾德干涉游标效应的光纤传感器

    公开(公告)号:CN209945377U

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201920859612.4

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本实用新型公开了基于边孔光纤双马赫曾德干涉游标效应的光纤传感器,包括宽带光源、第一单模光纤、第一无芯光纤、至少有两个气孔且其中一部分气孔外露的边孔光纤、第二无芯光纤、第二单模光纤、光谱仪。光场能量被第一无芯光纤分光分别进入边孔光纤的纤芯、与外界环境连通的孔以及被封闭的孔。这三路光场能量被第二无芯光纤合并,再经第二单模光纤输出至光谱仪。边孔光纤纤芯以及与外界连通的孔中的两束光发生干涉,形成马赫曾德干涉,其干涉光谱随着外界环境变化;纤芯和被封闭的孔中的两束光也发生马赫曾德干涉,其干涉光谱不受外界环境的变化影响。两个马赫曾德干涉并联形成游标效应,使传感器具有44084.1nm/RIU的超高灵敏度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种三频超材料滤波器系统

    公开(公告)号:CN209929456U

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201920957485.1

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本实用新型公布了一种三频超材料滤波器系统。整体结构由太赫兹光源、偏振片、平面超材料、固定架、太赫兹探测器组成。太赫兹光源出射的光束通过偏振片形成仅有横电模式(TE)的光束,随后该光束垂直入射到固定在固定架上的平面超材料表面,经平面超材料出射后的光束进入太赫兹探测器得到透射谱。这个平面超材料的谐振结构具有固定的分布周期和分布方向。当横电模式(TE)的电磁波垂直入射在平面超材料上时,可以在三个固定频率处具有极低的透射率。本实用新型适用于太赫兹波段。

Patent Agency Ranking