一种灭火器原位泄露实时监测装置及测试方法

    公开(公告)号:CN113413567A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110612940.6

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种灭火器原位泄露实时监测装置及测试方法,该监测装置包括承载组件、支架组件、移动组件和监控组件;其中,灭火器上设有感应装置,通过探测装置实现对灭火器的定位;支架组件和灭火器上设有标识对,通过客户端读取标识对获得灭火器的初始质量;通过称重装置获取灭火器的实时重量并将数据传输至云端服务器,在云端服务器内调用历史数据对实时数据进行计算分析,若数据出现异常,则发出报警信息;采用云端服务器调用历史数据的方式对所得实时数据进行计算时,计算精确高效,整个监测过程实时进行,灭火器在任何时候出现任何的泄露都可以通过称重装置反馈到云端服务器,避免了手动测试带来的判断不准确以及一致性差的情况。

    利用石墨烯太赫兹表面等离子效应的酒精浓度测量装置及其方法

    公开(公告)号:CN106442424B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN201611122978.0

    申请日:2016-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种利用石墨烯太赫兹表面等离子效应的酒精浓度测量装置及其方法。本装置中的高阻硅棱镜下表面依次布置二氧化硅薄膜、单层石墨烯、二氧化硅薄膜、待测酒精溶液和高阻硅衬底。太赫兹时域谱装置测量被硅棱镜反射的太赫兹脉冲信号,经过傅里叶变换后可得到频率‑反射系数曲线。石墨烯太赫兹表面等离子效应可在频率‑反射系数曲线上产生谐振峰,该谐振峰随酒精浓度变化移动。太赫兹时域谱分辨率小于1GHz,本测量装置中待测溶液从纯水到纯酒精变化时反射系数曲线的谐振峰移动大于

    一种阵列太赫兹探测器响应度参数的标定方法和装置

    公开(公告)号:CN108225554B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201810029697.3

    申请日:2018-01-12

    Abstract: 本发明提供了一种阵列太赫兹探测器响应度参数的标定方法和装置。本发明所述装置至少包括太赫兹发射模块、太赫兹接收模块、二维平移装置、光学镜片组、数据采集处理和显示模块等五部分。本发明的阵列太赫兹探测器响应度参数的标定方法和装置使用标准单像元探测器对比的定标方法,可以对阵列太赫兹探测器实现精确定标,降低量值传递的不确定度,并通过在波路中加入监视探测器,消除波源稳定性对于传递结果的影响,使标定结果更准确。

    硅阵列结构的太赫兹波偏振分束器

    公开(公告)号:CN106405735B

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201611160713.X

    申请日:2016-12-15

    Inventor: 章乐 李九生

    Abstract: 本发明公开了种硅阵列结构的太赫兹波偏振分束器。它包括包括基底层、中央矩形硅波导、左长矩形硅波导、左二长矩形硅波导、左三长矩形硅波导、中短矩形硅波导、中二短矩形硅波导、中三短矩形硅波导、下长矩形硅波导、下二长矩形硅波导、右长矩形硅波导、倒L形硅波导、右二长矩形硅波导、L形硅波导、信号输入端、第信号输出端、第二信号输出端,信号从信号输入端输入,第信号输出端输出TE波,第二信号输出端输出TM波,获得偏振分束性能。本发明具有结构简单、分束率高,尺寸小,成本低、易于集成等优点。

    基于单层石墨烯对称结构电控太赫兹波开关

    公开(公告)号:CN107134608A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710273600.9

    申请日:2017-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于单层石墨烯对称结构电控太赫兹波开关。基底层为聚二甲基硅烷层,聚二甲基硅烷层的上层为P型硅层,P型硅层上层为二氧化硅层,二氧化硅层上面排列着25个石墨烯‑金属组合周期单元,其以中间周期单元对称排列。在石墨烯‑金属组合周期单元中,石墨烯为圆形,金属由四个半径大小相同的四分之一圆块和一个圆形金属导电圈组成;太赫兹信号在组合周期单元上方从几何中心处垂直输入,依次经过组合周期单元、二氧化硅层、P型硅层、聚二甲基硅烷层后垂直输出,在二氧化硅层与P型硅层之间设有一个偏置直流电压源,调节外加偏置直流电压源的电压会改变石墨烯介电常数,实现不同外加电场时控制输出端太赫兹波传输的通断,进而实现开关的功能。本发明具有结构简单紧凑,控制带宽较宽,响应速度快,尺寸小,便于加工等优点。

    多频点太赫兹波分路器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106772799A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611160715.9

    申请日:2016-12-15

    Inventor: 章乐 李九生

    CPC classification number: G02B6/125 G02B2006/1215

    Abstract: 本发明公开了一种多频点太赫兹波分路器。它包括呈正方形周期排列的介质柱及位于介质柱之间的信号输入端、第一信号输出端、第二信号输出端、第三信号输出端、第四信号输出端、第一折线波导、第二折线波导、第一倒U形波导、第二倒U形波导、第一耦合区域、第二耦合区域、第三耦合区域,第一折线波导、第一耦合区域、第一倒U形波导、第二耦合区域、第二倒U形波导、第三耦合区域、第二折线波导自左到右顺次排列。本发明具有结构简单、尺寸小、成本低、易于集成等优点。

    阶梯形太赫兹波双通道滤波器

    公开(公告)号:CN106654480A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611240066.3

    申请日:2016-12-28

    Inventor: 章乐 李九生

    Abstract: 本发明公开了一种阶梯形太赫兹波双通道滤波器。它包括基板、左上等腰梯形输入波导、左下等腰梯形输入波导、左上弯曲窄臂波导、左下矩形窄臂波导、第一矩形波导、第二矩形波导、第三矩形波导,第四矩形波导、第五矩形波导、第六矩形波导、第七矩形波导、第八矩形波导、第九矩形波导、第十矩形波导、第十一矩形波导、第一直角梯形波导、第二直角梯形波导、第三直角梯形波导、第四直角梯形波导、第五直角梯形波导、第六直角梯形波导、右上弯曲窄臂波导、右下矩形窄臂波导、右上等腰梯形输出波导、右下等腰梯形输出波导,第一输入端口,第二输入端口,第一输出端口,第二输出端口;本发明具有尺寸小,结构紧凑,设计原理简单易行,响应快等优点。

    锯齿状二硫化钼薄膜结构可调太赫兹波滤波器

    公开(公告)号:CN106654471A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611208018.6

    申请日:2016-12-23

    Inventor: 章乐 李九生

    Abstract: 本发明公开了一种锯齿状二硫化钼薄膜结构可调太赫兹波滤波器。它包括基底层、二氧化硅层、右侧矩形二硫化钼薄膜、右侧锯齿形二硫化钼薄膜、中间锯齿形二硫化钼薄膜、左侧锯齿形二硫化钼薄膜、左上矩形二硫化钼薄膜、左下矩形二硫化钼薄膜、信号输入端、第一信号输出端、第二信号输出端;当无外加电压时,太赫兹信号从信号输入端输入,从信号第一输出端输出,当在二硫化钼薄膜与基底层之间添置偏置直流电压时,可以通过改变偏置电压实现调节二硫化钼薄膜的有效介电常数,使太赫兹信号从信号输入端输入,从第二信号输出端输出,实现太赫兹信号的可调滤波效果。本发明具有结构简单紧凑,尺寸小,响应快,设计原理简单等优点。

    基于石墨烯周期开槽太赫兹波可调滤波器

    公开(公告)号:CN106602184A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611206617.4

    申请日:2016-12-23

    Inventor: 章乐 李九生

    Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯周期开槽太赫兹波可调滤波器,它包括信号输入端、信号输出端、周期开槽结构石墨烯层、介质平板;介质平板上铺有周期开槽结构石墨烯层,周期开槽结构石墨烯层上刻蚀有2×4等间距排列的8个组合开槽结构单元,组合开槽结构单元包括左矩形开槽、矩形开槽、右矩形开槽、U形开槽、倒U形开槽;太赫兹波从信号输入端输入,依次经过周期开槽结构石墨烯层、介质平板,特定频率的太赫兹波能从信号输出端输出,实现滤波功能,当外加电场改变石墨烯的介电常数,石墨烯介电常数不同,对应输出的太赫兹频率不同,从而实现可调滤波功能。本发明具有结构简单、滤波性能高,尺寸小,成本低、易于集成等优点。

    利用石墨烯和PVDF太赫兹等离子谐振效应的酒精浓度测量装置及其方法

    公开(公告)号:CN106596475B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN201611123623.3

    申请日:2016-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种利用石墨烯和PVDF太赫兹等离子谐振效应的酒精浓度测量装置及其方法。本装置中的高阻硅棱镜下表面依次布置石墨烯、PVDF薄膜、二氧化硅薄膜、待测酒精溶液和高阻硅衬底。当硅棱镜所在的旋转台旋转一定角度及探测器所在旋转台旋转相应的两倍角度,并且旋转角在特定范围内扫描变化时,探测器可得到角度—反射系数曲线。该反射系数曲线上的谐振峰随酒精浓度变化移动。由于返波振荡器的功率较大,使得探测器所在旋转台的半径较大,旋转角度分辨率可以小于一分,本测量装置中待测溶液从纯水到纯酒精变化时角度—反射系数曲线的谐振峰移动大于16度,使得该测量装置测量酒精浓度的精度达到千分之一以上。

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