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公开(公告)号:CN117488411A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311470207.0
申请日:2023-11-07
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及蓝宝石晶体技术领域,尤其涉及一种蓝宝石热处理方法及系统,包括热处理箱、固定组件和取料机构,取料机构包括安装板、第一电机、圆盘、杆体、块体、连接件、连杆和支板,支板与固定组件固定连接,连杆的一端与连接件固定连接,连杆的另一端插入至热处理箱内,并与支板固定连接,连杆的另一端与连接件固定连接,块体与连接件固定连接,块体设置有抵持槽,安装板与热处理箱固定连接,杆体的一端与圆盘固定连接,并位于圆盘远离第一电机的一面,杆体的另一端插入至抵持槽内,杆体偏心设置于圆盘上,以此方式不再需要人工拉动底板取出蓝宝石,在热处理箱内温度较高时仍能够更方便的带动固定组件移动来取出蓝宝石。
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公开(公告)号:CN118859370A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411011922.2
申请日:2024-07-26
Applicant: 东北石油大学
IPC: G02B1/00
Abstract: 本发明属于光学超表面技术领域,具体涉及一种基于U型纳米柱的全介质quasi‑BIC超表面的形成方法和应用。将对称型BIC超表面中左上角的U型纳米棒单独进行等比例缩放;对称型BIC超表面由若干个方形晶格组成,每个方形晶格由纳米衬底和沉积在纳米衬底上的U型纳米棒四聚体组成,四聚体由四个大小相同的第一U型纳米棒、第二U型纳米棒、第三U型纳米棒和第四U型纳米棒组成。当入射光为x偏振时,第一U型纳米棒单独进行等比例缩放,引入非对称扰动,构成非对称方形晶格。该超表面在双向光学开关设备、液体传感器中的应用。超表面的Q值较高,可通过对超表面相关结构参数的调整来灵活调制透射光谱的强度和波形,应用广泛。
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公开(公告)号:CN118393654A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410354103.1
申请日:2024-03-27
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明属于光纤应用技术领域,具体涉及一种非对称锥形法布里‑珀罗干涉仪的应变传感器制作方法,1、将切割平整后的单模光纤放入熔接机内;2、通过初次放电将单模光纤的端面热熔成为球面,并在光纤球面蘸取微量折射率匹配液;3、将光纤重新放回至熔接机内,将两段单模光纤的纤芯对齐后使其处于轻微挤压的待熔接状态,控制放电时间和放电功率,使得在两个单模光纤的球面处初步形成微小气泡;4、将熔接机的左、右马达同时向左移动,使得微小气泡偏离放电区域的中心位置;5、再对步骤四中所产生的微小气泡进行若干次放电,并施加轴向拉力,使单模光纤中心处的包层形成锥形结构,此时嵌入光纤内的微小气泡为偏心的椭球形气泡。
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公开(公告)号:CN116256827A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310544357.5
申请日:2023-05-16
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
Abstract: 本发明涉及一种光学纳米天线,具体涉及一种表面增强拉曼散射和量子发射全介质纳米天线,天线由7个纳米圆盘、增益纳米立方体和衬底纳米立方体组成,三者呈纵向无间隔分布;所述7个纳米圆盘由中心纳米圆盘和6个外层纳米圆盘组成,且6个纳米圆盘呈环形分布,中心纳米圆盘被嵌套在中心区域;所述7个纳米圆盘之间的间隙均相等;所述7个纳米圆盘的材质为硅,所述增益纳米立方体的材质为二氧化硅,所述衬底纳米立方体的材质为硅。该纳米天线实现了近场电场的增强和大PF因子的良好性能,在表面增强拉曼散射和量子发射等领域有着广泛的应用。该天线所表现出独特的光学特性为纳米超材料的研究提供理论和应用基础。
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公开(公告)号:CN110146945A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910445278.2
申请日:2019-05-27
Applicant: 东北石油大学
IPC: G02B5/00
Abstract: 本发明涉及一种光学纳米天线,具体涉及一种基于Fano共振和PT对称的Janus核壳纳米天线,包括金属纳米盘和Janus介电空心纳米盘,金属纳米盘位于Janus介电空心纳米盘内,二者以核壳结构组合在一起;金属纳米盘的中心设有开缝,开缝为长方孔;金属纳米盘和Janus介电空心纳米盘之间留有缝隙;金属纳米盘的材料为金材质;Janus介电空心纳米盘的材质一半为增益介质 其另一半为损耗介质 取n=3.2,i=0.2。通过纳米天线的电共振和磁共振的耦合作用,分析了不同共振模式的响应对散射特性的影响,调节PT对称复合纳米天线的波长,实现远场能量由背向散射到前向散射的转换。
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公开(公告)号:CN119197367A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411700033.7
申请日:2024-11-26
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
IPC: G01B11/16 , G01B9/02015 , G02B6/255
Abstract: 本发明属于光纤传感应用技术领域,具体涉及一种基于游标效应的空气微泡高灵敏度应变传感器及制作方法。传感器由并行的微气泡传感腔法布里‑珀罗干涉仪和空气参考腔法布里‑珀罗干涉仪组成;微气泡传感腔法布里‑珀罗干涉仪由两根单模光纤熔接制成,微气泡传感腔法布里‑珀罗干涉仪的锥型区域的中心处嵌入有椭球形微气泡;空气参考腔法布里‑珀罗干涉仪由两根单模光纤通过空心毛细管熔接制成,空心毛细管内两段单模光纤形成了一个空气腔。当微气泡传感腔与空气参考腔并联时,两者的信号重叠,从而产生包络调制效应。与单独使用微气泡传感腔相比,能够显著放大灵敏度,提升传感器的感测性能,实现高灵敏度的空气微泡应变感测。
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公开(公告)号:CN118068458B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410459690.0
申请日:2024-04-17
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
IPC: G02B1/00
Abstract: 本公开属于光学超表面技术领域,提供了一种quasi‑BIC超表面及其形成方法和应用。形成方法:提供对称型BIC超表面,其包括若干方形晶格和入射光;每个方形晶格包括纳米衬底和其上的纳米盘四聚体,纳米盘四聚体包括四个在x轴和y轴方向二、二对称排列的柱形纳米盘;将在y轴或x轴方向排列的两个柱形纳米盘沿y轴或x轴向相反方向移动0~100nm,引入非对称方形晶格;若干非对称方形晶格即形成quasi‑BIC超表面。还公开了根据上述方法形成的超表面以及该超表面在双向光学开关设备、气体传感器中的应用。本公开形成的超表面的Q值较高,可通过对超表面相关结构参数的调整来灵活调制透射光谱的强度和波形,应用广泛。
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公开(公告)号:CN116256827B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310544357.5
申请日:2023-05-16
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
Abstract: 本发明涉及一种光学纳米天线,具体涉及一种表面增强拉曼散射和量子发射全介质纳米天线,天线由7个纳米圆盘、增益纳米立方体和衬底纳米立方体组成,三者呈纵向无间隔分布;所述7个纳米圆盘由中心纳米圆盘和6个外层纳米圆盘组成,且6个纳米圆盘呈环形分布,中心纳米圆盘被嵌套在中心区域;所述7个纳米圆盘之间的间隙均相等;所述7个纳米圆盘的材质为硅,所述增益纳米立方体的材质为二氧化硅,所述衬底纳米立方体的材质为硅。该纳米天线实现了近场电场的增强和大PF因子的良好性能,在表面增强拉曼散射和量子发射等领域有着广泛的应用。该天线所表现出独特的光学特性为纳米超材料的研究提供理论和应用基础。
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公开(公告)号:CN119197366B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411700011.0
申请日:2024-11-26
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
IPC: G01B11/16 , G01B9/02015 , G02B6/255
Abstract: 本发明属于光纤传感应用技术领域,具体涉及一种基于游标效应的光纤应变传感器及其制作方法。基于游标效应的光纤应变传感器由一分二耦合器和与一分二耦合器并行连接的用作传感的高灵敏度法布里珀罗干涉仪和用作参考的低灵敏度法布里珀罗干涉仪组成。所述高灵敏度法布里珀罗干涉仪和低灵敏度法布里珀罗干涉仪均由单模光纤制成,高灵敏度法布里珀罗干涉仪的锥型段的中心处嵌入有类圆柱形气泡;低灵敏度法布里珀罗干涉仪的梭型段的中心处嵌入有类椭球形气泡。该应变传感器能够明显提升应力测量的灵敏度,其应变灵敏度高达854.9pm/με。且制作工艺简单,制作成本低廉。
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公开(公告)号:CN119197366A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411700011.0
申请日:2024-11-26
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
IPC: G01B11/16 , G01B9/02015 , G02B6/255
Abstract: 本发明属于光纤传感应用技术领域,具体涉及一种基于游标效应的光纤应变传感器及其制作方法。基于游标效应的光纤应变传感器由一分二耦合器和与一分二耦合器并行连接的用作传感的高灵敏度法布里珀罗干涉仪和用作参考的低灵敏度法布里珀罗干涉仪组成。所述高灵敏度法布里珀罗干涉仪和低灵敏度法布里珀罗干涉仪均由单模光纤制成,高灵敏度法布里珀罗干涉仪的锥型段的中心处嵌入有类圆柱形气泡;低灵敏度法布里珀罗干涉仪的梭型段的中心处嵌入有类椭球形气泡。该应变传感器能够明显提升应力测量的灵敏度,其应变灵敏度高达854.9pm/με。且制作工艺简单,制作成本低廉。
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