一种充分结合校友资源利用率的服务系统及方法

    公开(公告)号:CN111612436A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010481436.2

    申请日:2020-05-31

    Abstract: 本发明涉及的是一种充分结合校友资源利用率的服务系统及方法,其中充分结合校友资源利用率的服务系统包括校园动态模块、校友讲堂模块、校友带货模块、校园共享模块、校友公益模块;校园动态模块用于在校生分享校园美景美食和校园头条事件;校友讲堂模块用于优秀校友在线进行讲座、解答帮助有问题的学生或校友;校友带货模块包括农特产品售卖单元和优质工作资源推荐单元,用于在读或毕业学子可在平台售卖优质特产;校园共享模块用于毕业学子的旧物和在校生的闲置物品,通过网站进行售卖或捐赠;校友公益模块用于有经济实力的校友进行爱心捐赠。本发明结合当前互联网技术充分提高校友间的资源利用,解决了以往校友沟通难、优质资源利用率低的问题。

    用于通信波长处同时对正交偏振光滤波的偏振滤波器

    公开(公告)号:CN111208601A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010045111.X

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明涉及一种光纤偏振滤波器,具体涉及一种用于通信波长处同时对正交偏振光滤波的偏振滤波器,其主体结构为一根光子晶体光纤,基底材料为纯净的环烯烃共聚物(COC),光纤的包层中设有周期性排列的空气孔,包层内空气孔呈六边形排列,六边形顶点处的空气孔被去除。在光子晶体光纤中心处存在一个雪花状液体通道,通道内壁镀有两层金属薄膜,分别是氧化铟锡(ITO)膜和金(Au)膜。该偏振滤波器设计新颖、结构体积小、易实现微型化;雪花状结构中液体与金属在光子晶体光纤中心,倏逝场能容易地穿透金属膜,进而产生共振现象,实现偏振滤波功能。

    一种井筒失稳加载实验平台及其加载方法

    公开(公告)号:CN111024510A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN202010019667.1

    申请日:2020-01-08

    Abstract: 本发明涉及的是一种井筒失稳加载实验平台及其加载方法,其中井筒失稳加载实验平台包括试验试件、加载系统、检测系统;试验试件为模拟井筒,由水泥环与套管胶结在一起形成,加载系统包括加载平台、径向加载油缸组件、轴向加载油缸组件、冷热水循环注入系统,每个径向加载油缸组件给试验试件提供径向载荷,轴向加载油缸组件给试验试件提供轴向载荷;冷水注入系统模拟井筒赋存在地层中的高低温环境,检测系统包括多个应力应变传感器、温度传感器、压力传感器、信号变送器、计算机,应力应变传感器分别贴置在套管外壁处和水泥环的内外壁处。本发明能真实模拟实际井筒失稳破坏过程并能准确、实时的监测和检测水泥环和套管变形失效的数据。

    一种基于SPR的高灵敏度光子准晶体光纤折射率传感器

    公开(公告)号:CN110907407A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911218847.6

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种光纤传感器,具体涉及一种基于SPR的高灵敏度光子准晶体光纤折射率传感器,光纤包层上设有按照八重Penrose型光子准晶体结构排布的空气孔,其中在Y轴上第11层的空气孔的位置为纤芯,且纤芯上方第14层和第16层的气孔为第一小径空气孔和第二小径空气孔;光纤的Y轴外壁上局部镀有氧化铟锡膜,光纤的外侧为一个环形待测分析物通道。该传感器采用环形分析物通道,结构简单制作容易;体积小,易于实现微型化;采用氧化铟锡用于表面等离子体激发,化学性质更稳定;采用局部镀膜,有效的避免高阶耦合的产生;采用独特的偏芯结构,倏逝场更容易穿透氧化铟锡薄膜,使倏逝场与外部更好的作用实现更高的灵敏度。

    页岩-砂岩夹层型页岩油储层井壁稳定检测方法及系统

    公开(公告)号:CN119203679A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411351122.5

    申请日:2024-09-26

    Abstract: 本发明涉及石油钻井工程技术领域,公开了一种页岩‑砂岩夹层型页岩油储层井壁稳定检测方法及系统,该方法包括:获取页岩‑砂岩夹层型页岩油储层的储层特征;基于储层特征,进行岩石力学试验,确定井壁失稳微观机理;基于井壁失稳微观机理,确定页岩、砂岩的强度破坏准则;分析水平井井壁围岩应力分布,计算不同岩层坍塌压力和破裂压力,确定井壁稳定的安全密度窗口;建立页岩‑砂岩水平井井壁有限元模型;基于待分析井的实测数据,利用有限元模型确定待分析井的井壁稳定性值,并结合井壁稳定的安全密度窗口,确定井壁稳定状态。本发明结合多种影响参数,实现井壁稳定性的准确预测,为页岩‑砂岩夹层型页岩油储层开发提供可靠的技术支持。

    用于检测低折射率分析物的双峰PCF-SPR探针

    公开(公告)号:CN118566176A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410636998.8

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 本发明属于光纤应用技术领域,具体涉及一种用于检测低折射率分析物的双峰PCF‑SPR探针,所述用于检测低折射率分析物的双峰PCF‑SPR探针由光子晶体光纤和两根金纳米线组成;所述光子晶体光纤的两侧设有对称分布的两个U型开口,两个U型开口的中心对称线的光纤包层内设有4个小孔气孔,小孔气孔的两侧设有对称分布的4组空气孔,4组空气孔呈正四边形矩阵排布,每组空气孔的4个大空气孔呈正四边形矩阵排布;所述的两根个金纳米线位于U型开口内。光子晶体光纤为折射率引导型光子晶体光纤,其背景材料为二氧化硅。该探针适用于低折射率分析物的检测,灵敏度高,具有双共振峰特性,可广泛应用在生物传感领域,尤其是药物检测方面。

    一种能够实现超低传输损耗的太赫兹反谐振光纤

    公开(公告)号:CN116594097A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310491481.X

    申请日:2023-05-05

    Abstract: 本发明涉及一种太赫兹反谐振光纤,具体涉及一种能够实现超低传输损耗的太赫兹反谐振光纤,光纤的包层内设有9个圆周均布的同心嵌套管,同心嵌套管的环腔内设有实心支撑杆,其包层的外部设有护管;光纤的内半径R为5.5 mm,其纤芯的直径D为6.2 mm;同心嵌套管的外套管的外径d1为2.4 mm,其内套管的外径为d2为1.5mm,外套管和内套管的厚度t为0.35 mm;护管的厚度T1为0.15 mm,护管外的完美匹配层的厚度T为0.5 mm;太赫兹反谐振光纤的基底材料为高阻硅。通过增大纤芯直径增加包层嵌套管数量,设计了一种由9个双层同心圆嵌套管结构的反谐振光纤,该结构能有效降低了限制损耗。

    一种基于相干合成技术的双光纤传声器系统

    公开(公告)号:CN116499574A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310432972.7

    申请日:2023-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于相干合成技术的双光纤传声器系统,属于光纤传感领域,包括:光源,用于发射固定波长的单色光;与光源连接的导光单元,用于将所述单色光进行分光,得到多束光信号;与所述导光单元连接的拾音模块,采用熔点高的无源元件,所述拾音模块包括:双光纤和反射膜,所述拾音模块用于采集声音信息,基于双光纤和反射膜,得到含有声音信息的多束相干光信号;所述导光单元,还用于通过相干合成技术,将多束相干光信号干涉合成单束光信号;与导光单元连接的光电探测模块,用于将单束光信号转换为电信号,通过代码将电信号还原为声音信号。本发明能够用于极端环境下声压、振动等参数的监测,还能提高传声器灵敏度、信噪比和稳定性。

    可同步激发SPR的超特性多单模光纤并联传感系统

    公开(公告)号:CN116297326A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310101087.0

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明涉及一种光纤传感系统,具体涉及一种可同步激发SPR的超特性多单模光纤并联传感系统,所述并联传感系统由三根并联的单模光纤组成,所述单模光纤由包层和纤芯组成,其中两侧的单模光纤的包层单侧抛光,中间的单模光纤的包层双侧抛光,包层的抛光面涂覆有金膜;包层的半径为7.5mm,纤芯的半径为4.1mm,金膜的厚度为40nm,包层的背景材料为二氧化硅,单模光纤为折射率引导型光纤。该光纤传感系统光学性能好,制造工艺简单,鲁棒性强。

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