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公开(公告)号:CN113238131B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110786869.3
申请日:2021-07-13
Applicant: 北方夜视科技(南京)研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于深度学习的绝缘子电晕放电状态评估方法,在预定探测距离位置处,通过紫外成像仪探测得到不同的绝缘子放电强度所对应探测的紫外光子数的关系曲线;以绝缘子放电目标源等效为点光源,利用结合Allard原理,拟合出探测距离、光子数以及放电强度的关系;采用卷积神经网络深度学习模型进行训练,建立基于可见光的电晕放电探测距离分类模型;在进行实际绝缘子电晕放电状态评估时,采用双路紫外成像仪,基于探测距离模型获得实际探测距离,同时获得对应的紫外光子数,再通过换算到标准探测距离下的紫外光子数,对照放电强度与光子数的关系曲线评估绝缘子电晕放电状态。
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公开(公告)号:CN113238131A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110786869.3
申请日:2021-07-13
Applicant: 北方夜视科技(南京)研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于深度学习的绝缘子电晕放电状态评估方法,在预定探测距离位置处,通过紫外成像仪探测得到不同的绝缘子放电强度所对应探测的紫外光子数的关系曲线;以绝缘子放电目标源等效为点光源,利用结合Allard原理,拟合出探测距离、光子数以及放电强度的关系;采用卷积神经网络深度学习模型进行训练,建立基于可见光的电晕放电探测距离分类模型;在进行实际绝缘子电晕放电状态评估时,采用双路紫外成像仪,基于探测距离模型获得实际探测距离,同时获得对应的紫外光子数,再通过换算到标准探测距离下的紫外光子数,对照放电强度与光子数的关系曲线评估绝缘子电晕放电状态。
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公开(公告)号:CN114927405A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210507672.6
申请日:2022-05-10
Applicant: 北方夜视科技(南京)研究院有限公司
Abstract: 本发明属于光电倍增管技术领域,提供一种复合介质阳极以及复合介质阳极微通道板型光电倍增管,包括光电阴极、管壳、微通道板和复合介质阳极。光电阴极与管壳前端密封连接,微通道板装配在管壳内部,复合介质阳极与管壳末端密封连接。光电阴极接收光子并将光子转换为光电子,光电子在聚焦电场作用下入射到微通道板里面,经过微通道板电子倍增后,输出电子云信号,电子云信号被复合介质阳极收集,并将电子云信号转化为电脉冲信号,输出到光电倍增管外面。复合介质阳极在阳极芯和阳极外壳之间设置两种或多种不同介电常数的介质,使阳极阻抗可调、与后端连接电子学阻抗匹配,获得超快脉冲信号的光电倍增管。
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公开(公告)号:CN117012595A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311071318.4
申请日:2023-08-24
Applicant: 北方夜视科技(南京)研究院有限公司
Abstract: 本发明公开一种体导电微通道板及其制备方法,包括:在易腐蚀去除的基底或者芯片上,采用化学气相沉积方法制备氢化非晶硅厚膜层,然后在氢化非晶硅厚膜层通过光刻、Bosch深硅刻蚀工艺加工出所需长径比的微孔阵列。在芯片上可直接使用氢化非晶硅盲孔阵列,在易腐蚀基底上使用酸碱等溶液处理将基底腐蚀掉,形成通道贯穿的氢化非晶硅微孔阵列。然后通过原子层沉积技术在微孔阵列的通道内壁制备二次电子发射层,获得体导电微通道板。通过本发明既可以制作出作为分立元件的体导电微通道板,应用于传统MCP的应用领域,还可以通过与芯片集成的方式应用于芯片探测器领域,实现与芯片的集成,提升芯片探测器的位置分辨、时间响应性能。
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公开(公告)号:CN115513018A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211128122.X
申请日:2022-09-16
Applicant: 北方夜视科技(南京)研究院有限公司
Abstract: 本发明属于光电探测技术领域,尤其涉及光电阴极,公开一种高灵敏度锑基反射式多碱光电阴极及其制备方法。通过改善阴极的碱金属激活顺序,先进行Na激活,避免了阴极表面Na富集,将反射式多碱光电阴极的灵敏度提升了45%,提高了阴极的红光响应能力。同时本发明光电阴极的制备过程中,提出反复多轮次镀锑方法,避免阴极镀锑脱膜的问题。
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公开(公告)号:CN215731573U
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202121988591.X
申请日:2021-08-23
Applicant: 北方夜视科技(南京)研究院有限公司
IPC: H01J9/40 , C03B23/057
Abstract: 本实用新型提供一种尾管熔封装置,包括加热钳以及程控电源;所述加热钳包括加热环、圆弧形绝缘钳头以及绝缘手柄;所述圆弧形绝缘钳头与绝缘手柄形成剪叉式结构,通过绝缘手柄的操作以控制圆弧形绝缘钳头的开合,所述加热环内嵌于圆弧形绝缘钳头的内侧;所述加热环的两端与程控电源的正负极连接,构成一能被控制闭合的电路回路。本实用新型的尾管熔封装置可根据不同管型的尾管材质灵活设定装置的电流工艺参数,实现电真空管尾管的熔融和密封,无需使用天然气等明火切割枪,操作简单,切管效率高,漏气率低。
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