一种用于扫描微波显微镜的扫描微波探针及其制备方法

    公开(公告)号:CN116626342A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310579521.6

    申请日:2023-05-23

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于扫描微波显微镜的扫描微波探针及其制备方法,扫描微波探针包括:基板、电极片、悬臂梁和探针针尖,电极片通过印刷工艺沉积在基板上,悬臂梁通过导电胶固定于基板上,并且一端与电极片相接触,另一端悬空设置,悬臂梁悬空的一端向电极片一侧弯折,形成探针针尖,制备悬臂梁的材料为铂金或其他金属导电材料。本发明的技术方案克服现有技术中的定频扫描微波探针工作频率单一,制作工艺复杂的问题。

    一种基于四象限光电探测器的动静平衡检测装置及方法

    公开(公告)号:CN116256107A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310544653.5

    申请日:2023-05-16

    Applicant: 中北大学

    Inventor: 温焕飞

    Abstract: 本发明提供了一种基于四象限光电探测器的动静平衡检测装置及方法,属于机械或部件的静动平衡技术领域,装置包括:测量平台、固定底座、磁铁、四象限光电探测器、半导体激光器和分光四棱锥,固定底座为四周封闭且具有一开口面的槽状结构,测量平台悬浮于固定底座开口面的上方,测量平台具有与开口面相适配的连接底座和覆盖于固定底座的平台面,连接底座和固定底座相对面上分别相对应设置多个磁铁,半导体激光器固定于固定底座的中心位置,分光四棱锥固定于测量平台的相对于固定底座的内表面上,并与半导体激光器同轴设置。本发明的技术方案克服现有技术中动静平衡检测精度较低、动态性能较差的问题。

    一种基于磁致法拉第旋光效应的加速度传感器

    公开(公告)号:CN111830283B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202010722797.1

    申请日:2020-07-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁致法拉第旋光效应的加速度传感器,具体为:双端固支悬臂梁质量块结构8的中心质量块上嵌入磁性薄膜7;悬臂梁质量块结构上方设有玻璃基底6,玻璃基底表面沉积有磁光晶体5,磁光晶体一端通过光纤Ⅰ4a连接起偏器3,起偏器的入射光方向设有平凸镜Ⅰ2a,平凸镜Ⅰ的入射光方向设有激光器1;磁光晶体另一端通过光纤Ⅱ4b连接弹光调制器10,弹光调制器的出射光方向依次设有检偏器11、平凸镜Ⅱ2b、光电探测器12、前置放大器13、锁相放大器14。当有加速度信号时,诱导磁性薄膜磁场变化,从而引起磁光晶体线偏振光发生旋光效应,产生旋光角,通过检测加速度诱导的磁致旋光角,实现对微弱加速度参数高精度测量。

    基于微波探测技术的半导体亚表面信息测试系统

    公开(公告)号:CN113433140A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110704241.4

    申请日:2021-06-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微波探测技术的半导体亚表面信息测试系统,属于微波探测技术领域,为亚表面信息的无损检测提供了一种新的方法。本系统主要包含三个模块:样品检测模块、信号收发模块、控制模块。首先通过信号收发模块产生一设定频率的微波信号,并将该微波信号输入到样品检测模块当中,样品检测模块将该信号通过探针辐射向待测样品,由于微波具有穿透性,因此该微波信号可以穿过样品表面辐射入样品内部进行无损探测,最终的信号将重新回到信号收发模块中进行显示及分析,从而得出进一步的结论。本发明采用了微波探测手段实现了无损探测,并通过样品检测模块的分级步进实现了更大范围的探测。

    一种基于磁致法拉第旋光效应的加速度传感器

    公开(公告)号:CN111830283A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010722797.1

    申请日:2020-07-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁致法拉第旋光效应的加速度传感器,具体为:双端固支悬臂梁质量块结构8的中心质量块上嵌入磁性薄膜7;悬臂梁质量块结构上方设有玻璃基底6,玻璃基底表面沉积有磁光晶体5,磁光晶体一端通过光纤Ⅰ4a连接起偏器3,起偏器的入射光方向设有平凸镜Ⅰ2a,平凸镜Ⅰ的入射光方向设有激光器1;磁光晶体另一端通过光纤Ⅱ4b连接弹光调制器10,弹光调制器的出射光方向依次设有检偏器11、平凸镜Ⅱ2b、光电探测器12、前置放大器13、锁相放大器14。当有加速度信号时,诱导磁性薄膜磁场变化,从而引起磁光晶体线偏振光发生旋光效应,产生旋光角,通过检测加速度诱导的磁致旋光角,实现对微弱加速度参数高精度测量。

    一种自动调节激光反射光路的系统

    公开(公告)号:CN111398283A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010346988.2

    申请日:2020-04-28

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供一种自动调节激光反射光路的系统,其包括中央处理装置、驱动装置、四象限光电探测器、驱动臂、微悬臂、样品、样品放置台、反光镜、激光器、带有光学显微镜的CCD、振动传感器、信号处理电路、显示设备、存储设备以及控制设备,通过控制设备对自动调节激光反射光路的系统进行控制,其中,通过激光器发射激光束,通过中央处理装置对带有光学显微镜的CCD采集的图像进行处理以识别微悬臂,然后通过驱动装置驱动驱动臂以带动微悬臂移动至激光光斑的中心位置,在此过程中,还对驱动臂的振动信号进行监测,以保证微悬臂移动的准确度。

    基于Fe3O4纳米颗粒的磁场检测装置及其制造方法

    公开(公告)号:CN102830370B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201210294098.7

    申请日:2012-08-18

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及磁场检测装置,具体为一种基于Fe3O4纳米颗粒的磁场检测装置及其制造方法,解决了现有基于Fe3O4纳米颗粒的磁流体材料制备条件苛刻且长期放置时极不稳定的问题。基于Fe3O4纳米颗粒的磁场检测装置,包括下铜片电极、敏感材料层、上铜片电极;敏感材料层是由颗粒度为20nm的Fe3O4纳米颗粒与聚合物绝缘胶以质量比为1:2-3.5的比例混合而成;敏感材料层的外边缘上涂有绝缘硅胶。同时公开了上述基于Fe3O4纳米颗粒的磁场检测装置的制造方法。本发明所述的装置性能稳定,制备方法简单,分辨率可以达到30nT左右,可测试磁场范围较宽;可广泛适用于车辆检测、无刷电机、目标识别、地磁导航等方面。

    基于飞蛾触角导航的仿生三维角速度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN102520203B

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201110433661.X

    申请日:2011-12-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及仿生三维角速度传感器,具体是一种基于飞蛾触角导航的仿生三维角速度传感器及其制备方法。本发明解决了现有导航系统中微机械陀螺仪只能检测单一方向的角速度导致导航系统结构复杂、测量误差大的问题。基于飞蛾触角导航的仿生三维角速度传感器,包括N型【100】双抛硅片、以及有机玻璃;有机玻璃上开有中心方孔,有机玻璃的顶部对称开有四个凹槽,凹槽内粘结有绕有线圈的软磁体;有机玻璃的底部开有第一方形槽;N型【100】双抛硅片粘结在第一方形槽内,N型【100】双抛硅片包括空心框体、以及四个折叠梁。本发明采用单个结构完成三维角速度的检测使传感器结构简单,可广泛适用于仿生MEMS传感器领域的角速度检测。

    钙钛矿微纳激光器安装架
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118739006A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411216357.3

    申请日:2024-09-02

    Applicant: 中北大学

    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。

    一种基于光干涉的空间角度及振动检测装置及方法

    公开(公告)号:CN118243050B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410676957.1

    申请日:2024-05-29

    Applicant: 中北大学

    Inventor: 温焕飞

    Abstract: 本发明提供了一种基于光干涉的空间角度及振动检测装置及方法,属于机械或部件的静动平衡技术领域,装置包括:外壳、检测球关节、渐变磁吸半圆、定位环、吸附定位内半圆、测量激光发生装置和参考激光传播装置,渐变磁吸半圆充磁为S/N极,吸附定位内半圆充磁为N/S极;检测球关节和顶板之间设置有定位环,以使渐变磁吸半圆和吸附定位内半圆相对隔离,并能使检测球关节和顶板相对运动;测量激光通过光路圆孔照射于渐变磁吸半圆上,再反射汇聚到参考激光传播装置的第四分束器上,测量激光在第四分束器中与参考激光发生干涉后,入射于参考激光传播装置的面阵相机。本发明的技术方案克服现有技术中对振动信息检测精度较低问题。

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