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公开(公告)号:CN117833001B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410234743.9
申请日:2024-03-01
Applicant: 中北大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明属于半导体器件技术领域,尤其涉及一种可调谐窄线宽自激布里渊光纤激光器,其包括单模泵浦光源、波分复用器、第一光环形器、第二光环形器和第一耦合器,单模泵浦光源的输出端与波分复用器的a端相连,波分复用器的b端依次通过掺铒光纤和光隔离器连接至第一光环形器的a端,第一光环形器的b端通过第一单模光纤连接至第二光环形器的b端,第二光环形器的a端和c端通过光纤相连,第一光环形器的c端依次通过光滤波器和偏振控制器连接至第一耦合器的a端,第一耦合器的c端与波分复用器的c端相连,第一耦合器的b端作为窄线宽布里渊激光的输出端。其提高了输出激光的稳定性;且输出窄线宽布里渊激光的波长可大范围调整。
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公开(公告)号:CN117833001A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410234743.9
申请日:2024-03-01
Applicant: 中北大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明属于半导体器件技术领域,尤其涉及一种可调谐窄线宽自激布里渊光纤激光器,其包括单模泵浦光源、波分复用器、第一光环形器、第二光环形器和第一耦合器,单模泵浦光源的输出端与波分复用器的a端相连,波分复用器的b端依次通过掺铒光纤和光隔离器连接至第一光环形器的a端,第一光环形器的b端通过第一单模光纤连接至第二光环形器的b端,第二光环形器的a端和c端通过光纤相连,第一光环形器的c端依次通过光滤波器和偏振控制器连接至第一耦合器的a端,第一耦合器的c端与波分复用器的c端相连,第一耦合器的b端作为窄线宽布里渊激光的输出端。其提高了输出激光的稳定性;且输出窄线宽布里渊激光的波长可大范围调整。
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公开(公告)号:CN105387852B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201510671505.5
申请日:2015-10-19
Applicant: 中北大学
IPC: G01C19/5691 , G01C25/00 , B81C1/00
Abstract: 本发明为一种微半球陀螺谐振子的自对准技术制备方法,具体是以刻蚀有环形凹槽和圆形凹槽的硅片为硅衬底,在玻璃薄片上利用溅射金属的方法,形成所需要制备的图形和导线,利用高温下玻璃在熔融状态易被吹起的特性,使其形成空球壳和空环形壳体,通过腐蚀玻璃的方法,使没有溅射上金属的空壳部分被腐蚀掉,最终形成类“伞型”、“Y型”半球陀螺谐振子和与其近似平行的检测电极和激励电极。本发明谐振子的表面光滑并且完全对称,利用玻璃上的金属做掩膜,省去了激光切割技术,降低了成本同时提高了精度;本发明谐振子的谐振频率、品质因数等参数更优秀,同时制备出的激励电极和检测电极能够更完美的平行于谐振子,而且减少了工艺步骤。
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公开(公告)号:CN103808403A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410064615.0
申请日:2014-02-26
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明为一种适用于深水的纳机电矢量水听器,进一步提高MEMS矢量水听器的密封性、抗大静水压、环境适应性、可靠性等指标。本发明包括不锈钢电路管壳、缩颈管壳、固定圆盘、带凸台的绝缘环形托盘,凸台上安装有圆形PCB板和探测芯片,绝缘环形托盘上开设有密封螺孔和信号螺孔,绝缘环形托盘上固接有内充硅油和消泡剂的透声帽,透声帽内还支设有支撑架。本发明实现了水听器透声帽高压不变形、无气泡和耐大静水压,以及提高了其环境适应能力和测试水声信号的可靠性、实用性、稳定性等。在高压环境下,透声帽内外达到压强平衡即可承受高静水压力,经过耐静水压测试,本结构能够在不小于20Mpa的水压下正常工作。
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公开(公告)号:CN105387852A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510671505.5
申请日:2015-10-19
Applicant: 中北大学
IPC: G01C19/5691 , G01C25/00 , B81C1/00
CPC classification number: G01C19/5691 , B81C1/00198 , B81C1/00349 , G01C25/00
Abstract: 本发明为一种微半球陀螺谐振子的自对准技术制备方法,具体是以刻蚀有环形凹槽和圆形凹槽的硅片为硅衬底,在玻璃薄片上利用溅射金属的方法,形成所需要制备的图形和导线,利用高温下玻璃在熔融状态易被吹起的特性,使其形成空球壳和空环形壳体,通过腐蚀玻璃的方法,使没有溅射上金属的空壳部分被腐蚀掉,最终形成类“伞型”、“Y型”半球陀螺谐振子和与其近似平行的检测电极和激励电极。本发明谐振子的表面光滑并且完全对称,利用玻璃上的金属做掩膜,省去了激光切割技术,降低了成本同时提高了精度;本发明谐振子的谐振频率、品质因数等参数更优秀,同时制备出的激励电极和检测电极能够更完美的平行于谐振子,而且减少了工艺步骤。
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公开(公告)号:CN119771471A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510024186.2
申请日:2025-01-07
Applicant: 中北大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/39 , B01J37/16 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种g‑C3N4/Bi/BiPO4光催化剂及制备方法和应用;本发明利用水热法与热聚合法结合制备得到g‑C3N4/BiPO4复合光催化剂,通过硼氢化钾湿式还原法原位还原出Bi单质,形成g‑C3N4/Bi/BiPO4三元复合光催化剂。相比单一的g‑C3N4、BiPO4和二元的g‑C3N4/BiPO4,三元g‑C3N4/Bi/BiPO4催化剂能够实现四环素的深度去除;且在初始pH为11时,反应60min的降解率已经能够达到100%。
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公开(公告)号:CN105181118A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510670121.1
申请日:2015-10-17
Applicant: 中北大学
IPC: G01H11/06
Abstract: 本发明为一种仿海豹胡须的宽频带MEMS矢量水听器,该水听器极大地提高了MEMS矢量水听器的探测水里微弱声源信号的能力。本发明包括不锈钢电路管壳、缩颈管壳、固定圆盘、带凸台的绝缘环形托盘,凸台上安装有圆形PCB板和探测芯片,探测芯片包括四梁微结构、敏感柱体和浮力球,圆形PCB板和探测芯片的整体表面采用Parylene薄膜绝缘封装。本发明水听器是针对以前的仿鱼类侧线系统的MEMS矢量水听器,在不影响水听器灵敏度的情况下,极大提高纳机电矢量水听器的频带宽度,消除聚氨酯透声帽对水听器频响曲线的影响,为水听器的应用和发展提供了良好的前景。
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公开(公告)号:CN105067100A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510439808.4
申请日:2015-07-23
Applicant: 中北大学
IPC: G01H3/00
Abstract: 本发明是一种中性浮力式MEMS矢量水听器,该水听器极大地提高了纳机电矢量水听器的探测水里微弱声源信号的能力。本发明包括不锈钢电路管壳、缩颈管壳、固定圆盘、带凸台的绝缘环形托盘,凸台上安装有圆形PCB板和探测芯片,探测芯片包括四梁微结构、敏感柱体和浮力球,绝缘环形托盘上开设有密封螺孔和信号螺孔,绝缘环形托盘上固接有内充硅油的透声帽,透声帽由乳胶-超弹性材料构成,透声帽内还支设有支撑架。该中性浮力式纳机电矢量水听器,在不影响水听器频带的情况下,极大提高纳机电矢量水听器的灵敏度、指向性的凹点深度,为水听器的应用和发展提供了良好的前景。
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公开(公告)号:CN103808403B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201410064615.0
申请日:2014-02-26
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明为一种适用于深水的纳机电矢量水听器,进一步提高MEMS矢量水听器的密封性、抗大静水压、环境适应性、可靠性等指标。本发明包括不锈钢电路管壳、缩颈管壳、固定圆盘、带凸台的绝缘环形托盘,凸台上安装有圆形PCB板和探测芯片,绝缘环形托盘上开设有密封螺孔和信号螺孔,绝缘环形托盘上固接有内充硅油和消泡剂的透声帽,透声帽内还支设有支撑架。本发明实现了水听器透声帽高压不变形、无气泡和耐大静水压,以及提高了其环境适应能力和测试水声信号的可靠性、实用性、稳定性等。在高压环境下,透声帽内外达到压强平衡即可承受高静水压力,经过耐静水压测试,本结构能够在不小于20Mpa的水压下正常工作。
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公开(公告)号:CN104359547A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410626399.4
申请日:2014-11-10
Applicant: 中北大学
IPC: G01H11/06
Abstract: 本发明为一种具有差动效应的MEMS矢量水听器敏感结构,解决了现有的弹性隔振结构的声散射问题、只能针对特定频带的噪声进行降幅处理以及结构稳定性、可靠性不足等问题。该敏感结构包括硅基座框架、悬臂梁、中心连接体、上下对称粘结的微型柱状体,十字形悬臂梁上设置有八个应变压敏电阻。工作时,平台的振动以惯性力的形式作用于微型柱状体,上下对称的微型柱状体产生等值、反向的力矩,声信号通过封装结构产生差模信号并作用于上下微型柱状体,上下对称的微型柱状体产生差模力矩。通过该结构的共模抑制,差模输出的特性来达到减振的效果。本发明结构简单、可靠,减振效果明显,不受振动来源、振动频带的影响。
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