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公开(公告)号:CN114289876A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111649521.6
申请日:2021-12-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种闪烁晶体和其加工方法、探测器和其应用。所述闪烁晶体的光输出面为一个圆弧面或阵列连续紧密排布的多个微曲面,以使所述闪烁晶体中的光通过所述输出面输出时的入射角小于全反射临界角。所述加工方法,包括采用微激光辅助加工技术对闪烁晶体的光输出面进行加工,使其光输出面为一个圆弧面或阵列连续紧密排布的多个微曲面,得到所述闪烁晶体。所述闪烁晶体探测器包括:多个阵列排布的闪烁晶体、设于所述闪烁晶体的光输出面的光电传感器、以及密封所述闪烁晶体的侧壁的不透明密封面;所述闪烁晶体的入射面设有反光层。本发明通过对光输出面进行结构的优化,解决由于光输出低影响成像效果的技术问题。
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公开(公告)号:CN111380612A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010137402.1
申请日:2020-03-02
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高光谱成像系统,包括:光谱扫描驱动组件,以及沿入射光方向依次放置的超表面透镜和CMOS探测器;其中,超表面透镜和CMOS探测器的中心点均位于光轴线上,且CMOS探测器的位置固定;光谱扫描驱动组件与超表面透镜的两端相连;本发明利用超表面透镜实现入射光线的轴向色散,由于超表面透镜的亚波长微结构具有高效调控能力,且通过扫描方式成像,可同时实现各光谱通道的衍射极限成像功能,相比实时快照式系统,数据处理简单,空间分辨率高。另外,由于CMOS探测器结构位置固定,利用便携的光谱扫描驱动组件对超表面透镜进行轴向移动,可实现各光谱分量的轴向扫描及共轴成像,显著提高了系统的成像质量和光谱线性度。
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公开(公告)号:CN110488394A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910792371.0
申请日:2019-08-26
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开一种长波红外复合光学系统,包括:双级联超表面元件包括:第一超表面、第二超表面以及介质衬底层;所述第一超表面和第二超表面分别设置于介质衬底层的前表面和后表面;双级联超表面元件用于对入射光的波前进行调控,实现对入射光的高级像差进行校正后出射,入射光的波长在长波红外波段;透镜组置于双级联超表面元件出射光的一侧透镜组用于对入射光的初级像差进行校正并对光线进行聚焦后出射;红外焦平面探测器包含沿光轴依次设置的探测器窗口和红外焦平面阵列,探测器窗口用于滤除系统的杂散光及探测波段外的光线,红外焦平面阵列用于对聚焦后的红外光线入射光实现探测成像。本发明精简了光学系统的结构,优化了加工工艺。
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公开(公告)号:CN107957298A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711349038.X
申请日:2017-12-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01J9/00
CPC classification number: G01J9/00
Abstract: 本发明属于激光频率测量领域,提供了一种激光频率跳变测量装置;包括:参考激光器、快速光电管、频率调节适配模块、频率电压转化模块和数据采集测量模块;待测激光信号与参考激光器一起入射到快速光电管,拍频之后的输出信号输入到频率调节适配模块,匹配调节后的输出信号进入到频率电压转化模块转化为电压值,最后通过数据采集测量模块对输出电压进行采集处理,从而来完成激光频率跳变的快速测量。本发明使用不断拍频的方式降低激光频率,再使用频率电压转化模块将激光频率变化转化为直流电压变化,通过读取电压值的信息,不仅可以快速地测量激光频率跳变的大小,还可以测量激光频率跳变的速率。
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公开(公告)号:CN106597561A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611056996.3
申请日:2016-11-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01V7/02
CPC classification number: G01V7/02
Abstract: 本发明提供了一种用于原子干涉重力测量的真空装置,包括二维磁光阱部件、三维磁光阱部件、干涉部件、探测部件和光学部件;二维磁光阱用于原子的二维冷却;三维磁光阱部件为由一个正方体切掉八个顶角后形成的十四面体,用于对进行了二维冷却后的原子进行三维冷却,并上抛冷却后的原子;干涉部件为圆柱形中空管道,用于入射拉曼激光;干涉部件用于受激拉曼跃迁激光对与上抛原子的相互作用,使得原子发生干涉;探测部件为正方体形,用于探测干涉后的原子发生跃迁的概率;光学部件用于对入射的拉曼激光进行反射,并与入射激光形成所述受激拉曼跃迁激光对。本发明不仅大大降低了装置的高度,减轻了装置重量,使得装置更加灵活,稳定性也大大增强。
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公开(公告)号:CN103641751B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201310559805.5
申请日:2011-05-20
Applicant: 华中科技大学 , 苏州氟特电池材料有限公司
IPC: C07C311/48 , C07C303/40 , C07C319/20 , C07C321/04 , C07C323/12 , C07C211/63 , C07C209/68 , C07C217/08 , C07C213/08 , C07C255/24 , C07C253/30 , C07D295/037 , C07D295/15 , C07D295/088 , C07D233/58 , C07D233/48 , H01M10/052 , H01M10/0566 , H01M10/0525 , H01G11/62
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种制备二元或三元含氟磺酰亚胺碱金属盐和由这些二元或三元含氟磺酰亚胺的碱金属盐制备离子液体的方法,以及这些碱金属盐、离子液体作为电解质在碳基超级电容器、二次锂(离子)电池等中的应用。本发明提供的制备二元或三元含氟磺酰亚胺碱金属盐的方法操作步骤简短,产物易分离提纯,其产物的产率和纯度都很高;本发明提供的二元或三元含氟磺酰亚胺锂的热稳定性和耐水解性好,其非水电解液具有较高的电导率和锂离子迁移数,同时表现出了较好的耐氧化能力,并与广泛应用的电极材料有良好的相容性;同时,含有二元或三元含氟磺酰亚胺阴离子的离子液体表现出低粘度、高电导率的性质,并具有宽的电化学窗口。
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公开(公告)号:CN102863353A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210265220.8
申请日:2012-07-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: C07C235/06 , C07C231/12 , A61K31/216 , A61P25/20 , A61P23/00
Abstract: 本发明属于医药和化学领域,提供了具有式(I)结构的取代的苯基乙酸酯化合物,该化合物具有短效镇静催眠作用,可用于制备麻醉剂和镇静剂。实验显示,本发明化合物具有比丙泮尼地(Propanidid)更强的麻醉活性,比丙泊酚(Propofol)具有更短和更可预知的作用时间和恢复时间,具有麻醉效果,药效强,毒副作用小等特点。
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公开(公告)号:CN116387269B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202310434930.7
申请日:2023-04-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01L23/492 , H01L25/07 , H05K1/18
Abstract: 本申请公开了一种功率模块,包括:上桥臂部分、下桥臂部分、第一基板和第二基板;上桥臂部分包括:若干上桥臂芯片、上桥臂驱动柔性PCB板、若干上桥臂垫片、第一正电极层、第二正电极层、铜CLIP和第一交流侧电极层;下桥臂部分包括:若干下桥臂芯片、下桥臂驱动柔性PCB板、若干下桥臂垫片、负电极层、中间铜柱和第二交流侧电极层。本申请功率模块没有使用双回路结构,正电极层被分为第一正电极层和第二正电极层两个部分,第一正电极层与正电极端子件连接,而第二正电极层与上桥臂垫片连接,中间选择铜CLIP完成两个正电极层的连接,使得回路结构交错,有利于减小回路寄生电感,进而减小开关损耗和开关时的电压尖峰。
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公开(公告)号:CN113313725A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110592967.3
申请日:2021-05-28
Applicant: 湖北三江航天江河化工科技有限公司 , 武汉乾峯智能科技有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种含能材料药桶的桶口识别方法及系统,方法包括:基于识别出的药桶的目标检测框,提取图像平面中药桶桶口的中心坐标;基于单应矩阵,获取桶口平面药桶桶口的中心坐标;基于药桶桶口的实际尺寸,在桶口平面生成桶口圆;基于单应矩阵,将桶口平面的桶口圆转换为图像平面中的桶口椭圆,生成图像平面中的桶口椭圆模板图像;基于桶口椭圆模板,从目标检测框中识别匹配出桶口椭圆轮廓。本发明对于初步识别出的药桶桶口的目标检测框,基于单应矩阵和药桶桶口的实际尺寸,可生成图像平面中的桶口椭圆模板图像,并基于桶口椭圆模板图像和目标检测框图像,进行图像匹配,从目标检测框中识别出精确的药桶桶口椭圆轮廓。
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公开(公告)号:CN113281013A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110573545.1
申请日:2021-05-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于真空环境下测量光学元件面形的装置及方法,装置包括真空腔体、调节单元、真空测量单元和面形测量单元,真空腔体用于及安装调节单元和光学元件,并提供真空环境;调节单元用于安装光学元件,以及实现测试元件的水平移动和俯仰调节;光学元件包含参考反射镜和待测光学元件,参考反射镜用于提供高质量的面形参考,待测光学元件是需要被测量的光学元件;真空测量单元用于测量真空腔体的真空度;面形测量单元用于测量激光波前。该装置可以对安装在真空环境中的光学元件面形进行测量,并且可以改变真空腔体的压强,在不同压强下测量光学元件面形。
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