一种测量SiO2薄膜厚度用的等效物理结构模型

    公开(公告)号:CN209116974U

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201821794604.8

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本实用新型为一种测量SiO2薄膜厚度用的等效物理结构模型,其特征在于:所述测量SiO2薄膜厚度是基于椭偏法采用微纳米薄膜厚度标准样片结合等效物理结构模型进行测量的,所述的等效物理结构模型是根据Si/SiO2薄膜的实际多层膜物理结构模型建立的简化等效物理结构模型,实际多层膜物理结构模型顺序包括表面粗糙层、SiO2薄膜层、中间混合层及Si基底,其中所述的中间混合层为Si基底与SiO2薄膜层之间反应产生的SixOy产物膜层。本实用新型可保证不同厂家、型号的椭偏仪建立薄膜物理结构模型的统一性与结果的一致性,为建立和完善微纳米薄膜量值溯源体系奠定基础。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种体外驱动胶囊内窥镜的磁定位控制系统

    公开(公告)号:CN119326355A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411330115.7

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种体外驱动胶囊内窥镜的磁定位控制系统,包括用于驱动胶囊内窥镜的引导器、与引导器连接的磁定位处理器、与磁定位处理器连接的上位机,引导器内设有第一永磁体,第一永磁体与设在胶囊内窥镜内的第二永磁体磁性连接,引导器带动胶囊内窥镜移动和/或旋转。基于外磁场驱动原理的胶囊内窥镜手持式主动控制引导器可灵活地控制胶囊内窥镜的运动路径和速度,提高检查过程中的准确性和效率,从而提高内窥镜检查的准确性和效率。

    一种柔性电学多模态耦合传感器的多模态感应数据处理方法

    公开(公告)号:CN118592927B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202411076869.4

    申请日:2024-08-07

    Inventor: 王胜南 孔明

    Abstract: 本发明涉及一种柔性电学多模态耦合传感器及其多模态感应数据处理方法,该传感器主要由内电极、外电极、柔性导线、硅胶基底和电极接口组成。硅胶基底分为内层和外层,内电极安装在内层,外电极安装在外层,电极接口与内电极和外电极配合设置。柔性导线内置于硅胶基底内,一端与内电极或外电极电性连接,另一端电性连接航空插座。与内电极相连的柔性导线内置于硅胶基底内层,与外电极相连的柔性导线内置于硅胶基底外层。该传感器提供了在线监测肺通气和血流灌注的有效感应手段,有助于揭示肺部多相流动的基本规律,并支持相关疾病的诊断。

    基于单个读数头莫尔信号的转台偏心方向分离方法及系统

    公开(公告)号:CN118729991A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410708514.6

    申请日:2024-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于单个读数头莫尔信号的转台偏心方向分离方法及系统。本发明首先控制转台转动至读数头检测到圆光栅零位刻线,以该位置为起始位置;其次转台转动一周,采集单读数头输出的莫尔信号;然后获取莫尔信号周期最小幅值和最大幅值,解算最小幅值对应的第一转台角位置和最大幅值对应的第二转台角位置;最后依据第一转台角位置、第二转台角位置与偏心角的函数关系解算偏心角,完成转台的偏心方向分离。本发明可以更方便、快速地完成转台偏心方向分离。

    多相流频差电容检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN118425254A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410547041.6

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明公开了多相流频差电容检测系统及其检测方法,包括信号发生器,用于输出至少两路不同频率且相同幅值的正弦信号,每一路正弦信号又分为两路,一路作为参考信号,一路作为激励信号;频差电容传感器,用于接收不同频率的激励信号并经被检测多相流后转换成电容信号;电容电压转换器,把电容信号转换为电压信号;乘法器,用于接收从信号发生器中发出的参考信号与电容电压转换器发出的检测信号进行相敏解调;差分放大电路,用于接收低通滤波器中的直流分量,获取频差电容信息,同时缓解电路系统误差。本发明采用多频段正弦信号激励传感器的设计方案,实现管道油气两相流在线测量的同时,通过不同频率的数据比对和处理提高检测精度。

    基于激光调频连续波正反向调谐色散对消方法及装置

    公开(公告)号:CN111781607B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202010788052.5

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明涉及一种基于激光调频连续波正反向调谐色散对消方法及装置;通过外腔可调谐激光器进行正反向调谐,得到正向调谐的测量信号以及反向调谐的测量信号;分别提取正反向测量信号的相位,并进行相位展开;通过将两个信号的相位相加求平均,实现色散相位的抵消,得到降低色散影响后的测量信号;对测量信号进行ChirpZ变换,即可得到降低色散影响的目标距离。本方法可以不需要预先标定装置的色散系数,也不需要循环迭代补偿,单次测量即可完成系统色散补偿,得到降低色散影响的目标距离,提高了FMCW激光测距装置的稳定性及测量精度。

    基于哈特曼光线追迹的非均匀介质场的测量方法

    公开(公告)号:CN109883996B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201910164089.8

    申请日:2019-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于哈特曼光线追迹的非均匀介质场的测量方法,包括采用彩色三步移相法对影像进行计算并得到相位信息,采用反积分曲线三维重建算法计算得到测量空间内部存在的气液混合介质的折射率的变化数据;本发明采用彩色三步移相法,结合三维非均匀介质场的反积分曲线三维重建算法,通过投影屏和远心光学系统的组合设置,实现了对非均匀介质场的测量光线的准确追迹及对三维空间折射率的瞬态折射特性测量,大大提高了测量精确度和效率;并且基于哈特曼光线追迹的非均匀介质场的测量系统整体设计精密,测量精度高,成本较低,应用范围广,具有重要的理论意义和工程应用价值,适合推广应用。

    激光扫频干涉测量的非线性校正与量程扩展装置及方法

    公开(公告)号:CN113029034A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110337099.4

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明提供一种用于激光扫频干涉测量的非线性校正与量程扩展装置及方法。装置中的分束器将可调谐激光器发出的激光分为两束进入主光路和辅助光路,由于可调谐激光器发出频率可被线性调制的信号,并且主光路中的延迟单模光纤和辅助光路中的延迟单模光纤的由于长度不同,导致双光路中的信号形成光程差,从而构成基本的迈克尔逊干涉仪,产生干涉现象。数据采集卡将采集到的信息数据输送至计算机,再结合扩相频率采样法对信号做处理,即通过对辅助干涉仪拍相位的扩展,使系统满足奈奎斯特采样定律,完成对测量信号拍频非线性校正。有益效果:利用扩相频率采样法对信号做处理,可实现测量信号的拍频非线性校正,提高测量精度,并解决量程受限的问题。

    一种光学偏折瞬态测量方法

    公开(公告)号:CN110793440B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201911062078.5

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明提供一种基于光学偏折的瞬态测量方法,涉及测量技术领域。本方法利用正交方向的频率载波条纹对x和y方向的四步移相条纹图(一共八幅移相图案)分别进行单独调制,将不同方向的四幅移相条纹的组合图案耦合到不同的颜色通道,最终得到一幅彩色图,即投影屏投影的图案。利用相机采集经过待测元件偏折后的变形图案,采用颜色分离,分离出x、y方向的复合图案,再通过解调操作得到八幅移相图案,即x、y两个方向各四幅移相条纹图,从中经过相位解调相关算法得到相位信息,经过计算得出被测波面的斜率,最后通过积分算法得到重构的波面。本方法解决了传统光学偏折检测中需要在待测元件上连续投影移相条纹而无法进行瞬态测量的技术问题。

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