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公开(公告)号:CN110579319B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201910949624.0
申请日:2019-10-08
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种基于准分布式检测液漏的光纤传感器及检测方法,光纤传感器设漏液导流装置、光纤和LED灯;所述装置在光纤孔道与漏液流道交汇处的光纤壁上加工有侧向耦合结构和涂覆材料;漏液流道上端为漏液收集孔,所述装置还设有的透光孔道下端为LED灯光入射口;LED灯装在灯带上,每个LED灯对准所述LED灯光入射口。检测方法为:将传感器组装在待测管道下方,传感器组和LED灯带连接下位机;下位机对每个传感器和灯编号,上位机将每一编号编帧组合成8位地址信息码;由LED灯提供光源,对LED灯扫描,分别将扫描后测到的光强脉冲信号传到上位机处理;解码得到对应编帧位点的数据,由光折射率变化的数据判断发生液漏位点。
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公开(公告)号:CN108279320B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201810133315.1
申请日:2018-02-09
Applicant: 中北大学
IPC: G01P15/02
Abstract: 本发明涉及一种基于Fano共振纳米光波导加速度计原理及制造工艺,具体属于光学领域和微光机电系统领域,具体为一种基于Fano共振纳米光波导加速度计制备方法。本发明提供了一种基于Fano共振纳米光波导加速度计制备方法,本发明以SOI材料作为敏感元件和基底材料,基于高Q光学微环腔高灵敏的特点,以及SOI材料高折射率、光学限制能力强、传输损耗小、易集成等优点,采用集成纳米光波导工艺,提出基于Fano共振的纳米光波导加速度计,通过力‑光耦合效应实现具有高灵敏抗冲击特性的光学加速度计。
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公开(公告)号:CN111552662A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010328079.6
申请日:2020-04-23
Applicant: 中北大学
IPC: G06F15/78 , G06F15/173 , H04B10/275 , H04B10/278
Abstract: 本发明提供了一种基于线性光纤令牌总线的片上网络表单化存储系统及方法,用于存储飞行器各部位的参数信息,所述存储系统包括两个以上的数据采编器、光纤令牌总线和基于片上网络的表单化散片式存储服务器;每个采编器配备两个缓冲区,每个缓冲区连接一个光电转换接口,光纤令牌总线A和B构成两个独立冗余的双总线结构,提高了采集系统的可靠性和高效性;采编器的接口只用于发送状态信息,存储服务器的接口轮流获得总线控制权,调度采编器的数据传输并存储于存储服务器,实现了表单化散片式存储单元空分复用技术,多节点采集编码,集中存储,达到了采编器时钟统一、舱室空间高效利用和黑匣子回收时间减少的目的。
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公开(公告)号:CN110579319A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910949624.0
申请日:2019-10-08
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种基于准分布式检测液漏的光纤传感器及检测方法,光纤传感器设漏液导流装置、光纤和LED灯;所述装置在光纤孔道与漏液流道交汇处的光纤壁上加工有侧向耦合结构和涂覆材料;漏液流道上端为漏液收集孔,所述装置还设有的透光孔道下端为LED灯光入射口;LED灯装在灯带上,每个LED灯对准所述LED灯光入射口。检测方法为:将传感器组装在待测管道下方,传感器组和LED灯带连接下位机;下位机对每个传感器和灯编号,上位机将每一编号编帧组合成8位地址信息码;由LED灯提供光源,对LED灯扫描,分别将扫描后测到的光强脉冲信号传到上位机处理;解码得到对应编帧位点的数据,由光折射率变化的数据判断发生液漏位点。
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公开(公告)号:CN110161599A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910413415.4
申请日:2019-05-17
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种不同偏振态选择性红外隐身的纳米结构,包括微沟道散热层所述微沟道散热层的上方设置有热电转换层,所述热电转换层的上方设置有超黑材料吸收层,所述超黑材料吸收层是由多个周期排列的卐形结构组成;该不同偏振态选择性红外隐身的纳米结构,不仅能够将光转换成热能,然后把热能转换成电能,通过光-热、热-电转换将红外吸收的能量转化成可收集的电能,电能可以直接利用,不仅提升红外隐身材料的隐身效果及寿命,而且可以对不同偏振态的入射过选择性的吸收,实现隐身的效果,也可以作为检测检偏器,识别不同的偏振光。
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公开(公告)号:CN109462400A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811334017.5
申请日:2018-11-09
Applicant: 中北大学
IPC: H03M1/12
Abstract: 本发明涉及编码方法相关领域,具体是一种基于浮动有效位元记数法的AD转换器编码方法,旨在解决现有AD转换器编码方法对于量值很小的数据编码精度过低的技术问题。本发明提供的一种AD转换器编码方法,采用高精度的AD转换器,将其转换后的数字信号作为编码器的输入数据,采用二进制浮动有效位元记数法,将数字信号的前端的无效的位元去除并且将去除的位数记录在位于后端的移位计数器里,然后传至信号传输通道进行后续传输,解决了由于AD转换器精度过高导致的字长过大的弊端,更重要的是对于数据量值很小的数据也可保持较多的有效位数,提高了量值较小的数据的编码精度。
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公开(公告)号:CN106570950B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201610997620.6
申请日:2016-11-14
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种微型化多功能结构弹用测控电路模块,包括采编存储组件和基于厚膜混合集成电路技术的64路时分复用模拟选择组件。本发明同时提供了一种用于承载上述测控电路的凹陷式弹载黑匣子,包括设有用于安装64路时分复用模拟选择组件和采编存储组件的2个凹槽的底壳以及底壳上方的盖板,所述底壳由从上至下相叠的蒙皮上面板、铝蜂窝夹芯层以及蒙皮下面板构成的三明治结构。本发明还提供了一种微型化多功能结构弹载黑匣子,包括由上述微型化多功能结构弹用测控仪器模块以及凹陷式弹载黑匣子外壳。本发明采用多功能结构技术突破了传统壳体与电缆的束缚,能够解决目前弹载黑匣子小型化、轻量化的迫切需求。
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公开(公告)号:CN109067421A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810950505.2
申请日:2018-08-20
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种带有WIFI接口的振动传感器,涉及振动传感与通信领域,包括CC3200无线模块终端和若干振动传感器,振动传感器包括振动敏感元件、信号调理电路、采样保持器和A/D转换器和控制器,振动敏感元件将检测到振动信号转换为电信号传输给信号调理电路,然后将电信号放大并滤波得到的0‑5V的电压信号经过采样保持器传输至A/D转换器进行数模转换后将信号传输于控制器,并由控制器控制A/D转换器将同步模数转换为16路数字量;控制器内包括转换控制模块、FIFO缓存模块、控制和指令信号储存模块;CC3200无线模块终端采用CC3200芯片设计外围电路和RF无线信号发射电路,并通过差分线与振动传感器的串行接口连接。本发明可采集较多不同类型的传感数据,且应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN107424239A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710347791.9
申请日:2017-05-17
Applicant: 中北大学
CPC classification number: G07C5/085 , G06F21/79 , G06F21/81 , G07C7/00 , H05K5/0217
Abstract: 本发明提供了一种可维修抗高g值加速度撞击的遥测记录器,为多层套筒结构,从外至内依次为外层、一层以上的吸能护罩层、一层以上的防形变层以及存储层,上述各层均由筒体和封盖组成,各封盖均设有通孔;最外层的吸能护罩层的外壁环套有采编记录器,所述存储层的腔体内部置有单片存储芯,所述单片存储芯通过依次穿过存储层封盖、防形变层封盖以及吸能护罩层封盖上通孔的存储器通信导线束与采编记录器连接,采编记录器再通过穿出外层封盖上通孔的记录器数据接收导线束与外层封盖外部的采集接口和控制接口连接。本发明采用不同等级的防护技术突破了常规整体缓冲灌封难以故障定位和返修的局限,提高了极限力学破坏环境下遥测记录器的可维修性。
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公开(公告)号:CN106966356A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710208013.1
申请日:2017-03-31
Applicant: 中北大学
CPC classification number: B81B3/0021 , B81B3/0037 , B81B2203/0118 , B81C1/00158 , B81C1/00349 , B81C2201/0101 , B81C2201/0174
Abstract: 本发明属于微机电系统领域,具体为一种悬臂梁式薄膜压力发电结构,包括框型基底,框型基底开口正对的梁上设有悬空在框型基底内的硅悬臂梁,硅悬臂梁的自由端固定有质量块,框型基底开口正对的梁上方还设有二氧化硅绝缘层,二氧化硅绝缘层上设有底电极层,底电极层上朝框型基底开口侧延伸有位于硅悬臂梁上方的条状底电极层,质量块上设有PZT压电层,PZT压电层朝二氧化硅绝缘层方向延伸有位于条状底电极层上方的条状PZT压电层,条状PZT压电层上方设有顶电极层。当系统处于振动环境中时,外界环境中的振动能传递到系统内,引起硅悬臂梁振动并弯曲变形,使硅悬臂梁储存机械能,从而引起压电层的伸缩进而产生电信号,实现了机械能到电能的转换。
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