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公开(公告)号:CN103978675B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410239780.5
申请日:2014-05-30
Applicant: 北京振戎融通通信技术有限公司 , 清华大学
IPC: B29C59/14
Abstract: 一种医用材料表面改性系统及其方法属于材料表面改性技术领域,其特征在于由可供选择使用的气源子系统、等离子体激励电压及频率、上下电极间距均能随工作气体可调的放电工作舱子系统以及基于微处理器的上、下电极间距、载物台送进、等离子体激励电压、频率控制的电机传动控制子系统共同组成,相应地提出了一套基于可编程程序控制的改性方法,本发明适用于不同厚度的待处理医用材料,既能按材料性质及处理要求选择工作气体、也能按材料厚度选择改性时间及放电参数,同时利用绝缘介质片避免了电极对材料的污染,用放电工作舱中的气体均流室代替了真空系统,简化了工作程序,节约了设备成本,全部实现了操作自动化。
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公开(公告)号:CN103978675A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410239780.5
申请日:2014-05-30
Applicant: 北京振戎融通通信技术有限公司 , 清华大学
IPC: B29C59/14
Abstract: 一种医用材料表面改性系统及其方法属于材料表面改性技术领域,其特征在于由可供选择使用的气源子系统、等离子体激励电压及频率、上下电极间距均能随工作气体可调的放电工作舱子系统以及基于微处理器的上、下电极间距、载物台送进、等离子体激励电压、频率控制的电机传动控制子系统共同组成,相应地提出了一套基于可编程程序控制的改性方法,本发明适用于不同厚度的待处理医用材料,既能按材料性质及处理要求选择工作气体、也能按材料厚度选择改性时间及放电参数,同时利用绝缘介质片避免了电极对材料的污染,用放电工作舱中的气体均流室代替了真空系统,简化了工作程序,节约了设备成本,全部实现了操作自动化。
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公开(公告)号:CN204340200U
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201420288602.7
申请日:2014-05-30
Applicant: 北京振戎融通通信技术有限公司 , 清华大学
IPC: B29C59/14
Abstract: 一种医用材料表面改性系统属于材料表面改性技术领域,其特征在于由可供选择使用的气源子系统、等离子体激励电压及频率、上下电极间距均能随工作气体可调的放电工作舱子系统以及基于微处理器的上、下电极间距、载物台送进、等离子体激励电压、频率控制的电机传动控制子系统共同组成,本实用新型适用于不同厚度的待处理医用材料,既能按材料性质及处理要求选择工作气体、也能按材料厚度选择改性时间及放电参数,同时利用绝缘介质片避免了电极对材料的污染,用放电工作舱中的气体均流室代替了真空系统,简化了工作程序,节约了设备成本,全部实现了操作自动化。
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公开(公告)号:CN104795725A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510024821.3
申请日:2015-01-19
Applicant: 清华大学 , 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: H01S3/139
Abstract: EAST托卡马克远红外偏振激光干涉仪中频值稳频方法属于托卡马克实验诊断的远红外激光偏振干涉仪中频稳频技术领域,其特征在于,在以单片机为核心的稳频系统中,以与当前中频信号的中心频率值在设定周期内的平均值与设定值之间的偏差Δf为基础,调用PID算法来求取控制激光器的控制器上的施加在压电陶瓷上的电压Vp,使得在30分钟内中频信号中心频率在设定值850kHz下的波动幅度小于5kHz,其变化幅度小于6%,比没有稳定系统的参与时中频信号的中心频率变化了90kHz要稳定得多,使得在较长时间范围内聚变等离子体内部磁场测量时穿过等离子体的两束偏振光的相位差的误差从0.002°降为0.0001°,频差更稳定。
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公开(公告)号:CN104795725B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201510024821.3
申请日:2015-01-19
Applicant: 清华大学 , 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: H01S3/139
Abstract: EAST托卡马克远红外偏振激光干涉仪中频值稳频方法属于托卡马克实验诊断的远红外激光偏振干涉仪中频稳频技术领域,其特征在于,在以单片机为核心的稳频系统中,以与当前中频信号的中心频率值在设定周期内的平均值与设定值之间的偏差Δf为基础,调用PID算法来求取控制激光器的控制器上的施加在压电陶瓷上的电压Vp,使得在30分钟内中频信号中心频率在设定值850kHz下的波动幅度小于5kHz,其变化幅度小于6%,比没有稳定系统的参与时中频信号的中心频率变化了90kHz要稳定得多,使得在较长时间范围内聚变等离子体内部磁场测量时穿过等离子体的两束偏振光的相位差的误差从0.002°降为0.0001°,频差更稳定。
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