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公开(公告)号:CN117589281A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311598465.7
申请日:2023-11-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及一种基于薄膜振动理论的矢量加速度传感器基座设计方法,属于水声传感领域。解决通常将压电薄膜材料粘贴于金属基座表面形成敏感结构研制的矢量加速度传感器的质量较大,体积较大,应力匹配存在失调问题。包括以下步骤:步骤一:建立坐标系;步骤二:建立振动方程;步骤三:对振动方程求解。本发明适用于薄膜敏感元件(如PVDF压电薄膜);薄膜基座与薄膜敏感元件具有良好的应力匹配关系,能够有效地将微弱的矢量加速度信号转变为薄膜的应形,从而获得更高的灵敏度;本发明不仅可以使矢量加速度传感器获得较小的尺度和较轻的重量,而且可以通过调整对薄膜基座施加的预应力来调整传感器的工作频率、并获得更高的灵敏度。
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公开(公告)号:CN115932325A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111525428.4
申请日:2021-12-14
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01P15/125 , G01P15/18 , H03F1/02 , H03F1/56
Abstract: 本发明公开了一种极低功耗的传感器前端信号放大处理电路及其场效应管亚阈值区设计方法。所述传感器前端信号放大处理电路以场效应管为核心器件,配合静态工作点设置电路将场效应管的工作区设置于亚阈值区,辅之以传感器信号输入端、阻抗匹配电路、源级电阻、负载放大电路及输出耦合电路完成传感器前端信号放大处理功能。本发明针对大幅度降低网络节点传感器功耗的迫切需求;提出基于场效应管器件采用亚阈值设计体制实现微瓦级甚至纳瓦级的具有极低功耗特点的传感器前端信号放大处理技术,采用此发明可以大大提高网络节点传感器的待机值守时间。
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公开(公告)号:CN117872460A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311746688.3
申请日:2023-12-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01V1/18
Abstract: 本发明属于水声领域,具体涉及一种谐振高灵敏检测声压水听器及其实现方法。所述谐振高灵敏检测声压水听器利用了谐振敏感机制,只针对特定声场特征信息进行窄带高灵敏谐振传感,具有窄带高灵敏特性,配合宽带水听器获得背景噪声进行阈值设定可实现特定声场特征信息的有效检测;利用水听器敏感结构的固有谐振特性,将敏感结构的固有谐振频率作为水听器的工作频率,通过对敏感结构本征频率点的设计及结构阻尼配合设计实现预定特征频率点附近的窄带滤波传感和谐振高灵敏响应特性。本发明用于水下特定频率特征信息的检测。
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公开(公告)号:CN117664314A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211004953.6
申请日:2022-08-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01H11/06
Abstract: 本发明属于传感器技术领域,公开了一种具有N个频率梳齿的谐振响应MEMS集成声压/振速敏感芯片及其工作方法。所述框架基座(1)上设置N个频率梳齿单元(2),所述N个频率梳齿单元(2)之间以及N个频率梳齿单元(2)与框架基座(1)之间设有间隙(3);所述频率梳齿单元(2)包括力学敏感结构(2‑A)和力电转换敏感结构(2‑B),所述力学敏感结构(2‑A)上设置力电转换敏感结构(2‑B)。采用此频率梳芯片即可以实现谐振频率点附近窄带特征信号的高灵敏检测,还能够实现基于多个特征信息联合的声源的稳健传感检测,并实现声源特征信息的识别。
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公开(公告)号:CN116736255A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310752175.7
申请日:2023-06-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 弱目标线谱多帧相干检测前跟踪方法,公开了一种基于多帧相干积分的弱目标线谱检测前跟踪方法。步骤1:对被动声呐接收数据进行多帧相干积分,得到量测计算值;步骤2:建立包含有目标存在指示变量的状态方程;步骤3:根据多帧数据中信号相位的相干性建立多帧相干积分量测方程;步骤4:推导与量测方程相匹配的基于多帧相干积分的似然比函数;步骤5:结合步骤1的量测计算值和步骤2到4建立的多帧相干检测前跟踪模型,利用粒子滤波迭代算法得到更稳健的目标线谱检测跟踪结果。本发明针对动态时变海洋声信道中,接收信号幅度波动导致的单帧检测前跟踪方法易产生大量漏报的问题。可应用于大部分声呐设备上。
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公开(公告)号:CN103901924A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410083196.5
申请日:2014-03-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于无磁温控领域,具体涉及一种用于原子磁力仪系统中利用热气流加热原子气室的基于光加热的无磁温控装置。基于光加热的无磁温控装置,包括激光器、光开关和1×2波分复用器,原子加热室和温度控制器,激光器、光开关和1×2波分复用器通过光纤连接,光器通过光纤将光束导入到1×2波分复用器中,通过1×2波分复用器后光束变为两束功率相同的光束,通过光纤导入到原子加热室中。原子加热室采用耐高温无磁材料泡沫玻璃,自身不产生干扰磁场;激光器、光开关以及温度控制器等能够产生干扰磁场的电气部分与原子加热室存在足够的跨度,避免了对原子气室工作区域产生磁场干扰。
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