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公开(公告)号:CN109885510A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910158633.8
申请日:2019-03-04
Applicant: 中北大学
Inventor: 张彦军
IPC: G06F12/06 , G06F12/0877 , G06F12/16 , G06F16/901
Abstract: 本发明提供了一种自助窥镜式逐次问诊型方法及黑匣子系统,将“问诊”模式和“硬触发”模式两种记录方式灵活配合,在地面计算机的远程控制下,通过计算机软件界面的窥镜窗口自助式实时问诊黑匣子的健康工况,使黑匣子由“黑不可测”变成“一览速知”,保证了发射前黑匣子内部数据流的可测性和状态的可视性;它进一步设计了不可逆转的“硬触发”启动指令,并将这一属于遥测系统的指令嵌入到控制系统发射流程中,有效地参与到飞行器的发射前命令集合中,保证在窥视数据显示黑匣子健康状态异常的情况下能够终止发射流程,解决了黑匣子在发射过程中记录数据的安全性问题。
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公开(公告)号:CN109211417A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201810948906.4
申请日:2018-08-20
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种带WIFI接口的数字温度传感器,涉及温度传感与通信领域,包括CC3200无线模块终端和若干数字温度传感器,数字温度传感器包括温度传感器、数字信号输入输出端DQ、电源模块VDD以及64位ROM,温度传感器通过64位ROM和ROM操作命令建立与主机间的总线协议,协议建立后,实现DS18B20与主机间的数据通信;其中的储存控制逻辑模块,与64位ROM和暂存存储器分别连接并互相传输数据,暂存存储器接收来自温度传感器、高温寄存器TH、低温寄存器TL、配置寄存器CONFIG的数据以及来自8位CRC发生器的信号;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,CC3200无线模块终端通过总线电缆与数字温度传感器的总线接口连接。本发明可采集较多数据,且应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN108628152A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810547933.0
申请日:2018-05-31
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明介绍一种基于纳米Y波导的芯片原子钟微型系统,包括磁屏蔽部分、光学系统和物理系统。光学系统和物理系统设置于磁屏蔽层内部,其中,光学系统采用的独特的纳米Y波导和纳米垂直耦合光栅的应用,极大提高了光电转换效率与空间利用率,减小了原子钟的体积,此外,特别是采用了两层磁屏蔽设计,有效的提高了屏蔽效果。本发明的基于纳米Y波导的芯片原子钟微型系统具有便于安装、性能稳定、结构紧凑、体积小、功耗低、寿命长、精度高等特点。
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公开(公告)号:CN104482984B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201410763223.3
申请日:2014-12-13
Applicant: 中北大学
IPC: G01F23/00
Abstract: 本发明涉及一种基于POF光纤宏弯的液位传感器,是用一根POF裸光纤折弯制作的顶部宏弯弯曲半径为2.5mm单宏弯光纤环形结构,以其顶部宏弯部分作为探头,POF裸光纤两个末端有光纤接头;用于封装该单宏弯光纤环形结构的固定结构,探头从该固定结构顶部露出。本发明采用单宏弯光纤环型结构设计,单纯利用光纤宏弯增强CMFTIR效应,实现了区分度1.06dB,满足液位测量需求。且无需双光纤耦合,因此简化了工艺难度,结构也更加紧凑,适宜于在狭窄空间内使用。同时SMBFL结构液体沾粘度低,极大的降低初浴“误差”;SMBFL直接探测功率较强的明场信号,满足长距离传输的需求。
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公开(公告)号:CN107621776A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710779296.5
申请日:2017-09-01
Applicant: 中北大学
IPC: G04F5/14
Abstract: 本发明涉及芯片级原子钟原子气室的制备方法,具体为基于“梳齿式”微流通道的SU-8原子气室制备方法。基于“梳齿式”微流通道的SU-8原子气室制备方法,包括气室键合层基底的制作、“梳齿式”微流通道半封闭原子气室的制作、化学反应物的填充、气室热键合和化学反应生成元素。本发明为了解决“玻璃-硅-玻璃”常规原子气室信噪比差、密封性不佳、制作工艺复杂等技术瓶颈问题,提出一种基于低温热键合工艺的SU-8聚合物制备同质原子气室的方法;同时,针对化学反应法制备铷单质时微流通道易堵塞的问题,提出“梳齿式”微流通道的设计思想。
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公开(公告)号:CN106405450A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611099395.0
申请日:2016-12-05
Applicant: 中北大学
IPC: G01R33/032 , B81B7/02
CPC classification number: G01R33/032 , B81B7/02
Abstract: 本发明公开了一种端面耦合纳米光波导双光路芯片级磁强计,包括激光器,所述激光器出射的光束通过端面耦合输入端Ⅰ耦合进入Y波导分束器,其中一束光经过相位调制单元后输出,另外一束光经调节补偿后输出,两路光束再分别经过垂直耦合光栅Ⅱ和垂直耦合光栅Ⅲ输出,分别依次经过偏振片、衰减片、波片、准直、聚焦之后进入气室,出射后,两束光经过探测单元转化为电信号后经过减法器输入集成电路芯片,所述集成电路芯片对激光器和相位调制单元进行调控。本方案相比于单光路的芯片级磁强计方案,该方案通过双光路共模抑制可以大大减小光功率起伏和频率起伏噪声的影响,有效提高CPT磁强计的信噪比,从而可以大大提高芯片级磁强计的灵敏度。
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公开(公告)号:CN105043264A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510229468.2
申请日:2015-05-07
Applicant: 中北大学
Inventor: 刘文怡 , 侯钰龙 , 张会新 , 苏珊 , 刘佳 , 张彦军 , 沈三民 , 王红亮 , 苏淑婧 , 谭秋林 , 崔永俊 , 甄成方 , 雷海卫 , 赵利辉 , 熊继军 , 刘俊
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于宏弯损耗效应的位移检测传感器。通过宏弯引起光纤内模场畸变,引起宏弯损耗。由两根塑料裸光纤形成双绞宏弯辐射耦合结构,利用宏弯损耗效应实现两根光纤之间的耦合,称为宏弯辐射耦合。通过宏弯半径改变宏弯损耗的光能量,引起接收光纤内光功率变化,从而实现对物体位移的检测。首次将宏弯辐射耦合结构应用于位移检测,同时实现了低成本,低功耗,高性能的位移传感器。
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公开(公告)号:CN101386403B
公开(公告)日:2011-06-01
申请号:CN200810079408.7
申请日:2008-09-13
Applicant: 中北大学
IPC: B81C1/00
Abstract: 本发明涉及一种采用微光机电系统技术设计的微型传感器,具体为一种利用高Q值的环形微腔加工成的基于环形微腔的微光纤电压传感器。解决了高Q值环形微腔在传感器领域的应用的问题。结构包括由硅柱支撑的平面环形微腔,和与平面环形微腔偶合的锥形光纤,平面环形微腔中部的微盘上设有铝质欧姆接触,在金属欧姆接触上植有两个钨极探针。本发明的优点正是采用日益成熟的MEMS加工工艺技术,以现有的物理知识为理论基础,将电压传感器朝微型化、集成化方向发展。彻底摆脱原有光纤电压传感器体积大、功耗高、受环境影响严重等限制。
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公开(公告)号:CN111552662B
公开(公告)日:2023-04-07
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:CN110112282B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN201910415173.2
申请日:2019-06-17
Applicant: 中北大学
IPC: H01L35/32
Abstract: 本发明涉及一种带有石墨烯导热层的多层隐身纳米结构,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表面设置有凹槽,并且热电转换层的上表面覆盖有石墨烯导热层,所述石墨烯导热层的上方设置有光吸收层;该带有石墨烯导热层的多层隐身纳米结构,首先将光转换成热能,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,而且石墨烯导热层具有很好的导热特性,增强了热传导效率,石墨导热层设置在凹槽表面,增强了石墨烯层与热电转换层的接触棉结,进一步增强了热传导效率,有利于提高热能转换为电能的效率。
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