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公开(公告)号:CN111238390B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202010172384.0
申请日:2020-03-12
Applicant: 燕山大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明涉及一种检测金属深孔微弯的探测器及其方法,该探测器包括传感器组件和连接在传感器组件输入端的光开关,以及连接在光开关输入端的环形器,所述环形器的输入端连接有宽带光源,所述环形器的另一个输出端与耦合器的输入端连接,且所述耦合器的输出端分别与光功率计和解调仪的输入端连接。本发明提出的检测方法采用F‑P干涉原理,其中光纤端面与金属深孔内壁构成F‑P腔结构,利用峰值检波的方法解调出F‑P腔长与自由谱宽之间的关系,确定了金属深孔内壁与传感探测器之间的距离,该精度可达μm量级,能够精准判断金属深孔的微弯程度及位置,具有非常理想的技术效果。
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公开(公告)号:CN111089578B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202010071804.6
申请日:2020-01-21
Applicant: 燕山大学
IPC: G01C19/72
Abstract: 一种干涉型光纤陀螺仪,包括光源、第一光纤耦合器、第二光纤耦合器、光纤环、相位调制器、光电探测器以及信号处理模块。所述相位调制器由一个铌酸锂双偏振模式条波导放置于一对旋向相反旋转角度为45°法拉第旋光器的中间位置构成,采用z轴切、z轴传光、y轴向加电压的调制方式;在陀螺仪光路中相位调制器放置于光纤环的中间位置,使陀螺环路中沿顺逆时针传输的两束光同时到达相位调制器进行调制。本发明中使用不基于时间延迟的相位调制器,并将调制器放置于光纤环路中间,减小了光路中的背向反射、背向散射及其与主波之间的寄生干涉,能够有效提高系统的测量精度,具有非常理想的技术效果。
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公开(公告)号:CN111089578A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN202010071804.6
申请日:2020-01-21
Applicant: 燕山大学
IPC: G01C19/72
Abstract: 一种干涉型光纤陀螺仪,包括光源、第一光纤耦合器、第二光纤耦合器、光纤环、相位调制器、光电探测器以及信号处理模块。所述相位调制器由一个铌酸锂双偏振模式条波导放置于一对旋向相反旋转角度为45°法拉第旋光器的中间位置构成,采用z轴切、z轴传光、y轴向加电压的调制方式;在陀螺仪光路中相位调制器放置于光纤环的中间位置,使陀螺环路中沿顺逆时针传输的两束光同时到达相位调制器进行调制。本发明中使用不基于时间延迟的相位调制器,并将调制器放置于光纤环路中间,减小了光路中的背向反射、背向散射及其与主波之间的寄生干涉,能够有效提高系统的测量精度,具有非常理想的技术效果。
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公开(公告)号:CN116295960A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211098116.4
申请日:2022-09-08
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种超电容式离电柔性压力传感器及其制备方法,一种超电容式离电柔性压力传感器包括第一电极板、第二电极板和柔性介电层,所述第一电极板与所述第二电极板相对设置,所述第一电极板包括第一柔性基板和设置于第一柔性基板下方的第一电极层,所述第二电极板包括第二柔性基板和设置于第第二柔性基板上方的第二电极层,所述柔性介电层设置于第一电极层和第二电极层之间,所述柔性介电层是通过将离子液体嵌入酸化碳纳米管与聚偏二氟乙烯‑六氟丙烯共聚物结合的物理交联网络中所得的巴基凝胶复合材料,本发明通过将基于微脊结构的巴基凝胶作为柔性介电层,与柔性电极加压粘合,从而实现超电容式离电柔性压力传感器的制备。
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公开(公告)号:CN114015085A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111417803.3
申请日:2021-11-26
Applicant: 燕山大学
IPC: C08J3/24 , C08J3/075 , C08L29/04 , C08L1/28 , C08K5/544 , A61B5/259 , A61B5/263 , A61B5/266 , A61B5/268 , A61B5/296 , A61B5/291
Abstract: 本发明公开了一种离子导电生物电极的制备方法,属于生物电极领域,制备方法包括:将羟丙基甲基纤维素加入去离子水中,配置羟丙基甲基纤维素溶液;取聚乙烯醇和γ‑氨丙基三乙氧基硅烷加入羟丙基甲基纤维素溶液中,配置聚乙烯醇:羟丙基甲基纤维素水凝胶溶液;将聚乙烯醇:羟丙基甲基纤维素水凝胶溶液倒入电极模具中,冷冻后解冻,获取聚乙烯醇:羟丙基甲基纤维素水凝胶;聚乙烯醇:羟丙基甲基纤维素水凝胶放置在NaCl溶液中浸泡,冻融浸泡循环三次,得到聚乙烯醇/羟丙基甲基纤维素离子导电生物电极。本发明获得的导电生物电极电导率高、性能稳定、机械性能强,应用于生物电信号中肌电信号和脑电信号采集,电极性能良好,消除了导电膏的依赖。
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公开(公告)号:CN111238390A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010172384.0
申请日:2020-03-12
Applicant: 燕山大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明涉及一种检测金属深孔微弯的探测器及其方法,该探测器包括传感器组件和连接在传感器组件输入端的光开关,以及连接在光开关输入端的环形器,所述环形器的输入端连接有宽带光源,所述环形器的另一个输出端与耦合器的输入端连接,且所述耦合器的输出端分别与光功率计和解调仪的输入端连接。本发明提出的检测方法采用F-P干涉原理,其中光纤端面与金属深孔内壁构成F-P腔结构,利用峰值检波的方法解调出F-P腔长与自由谱宽之间的关系,确定了金属深孔内壁与传感探测器之间的距离,该精度可达μm量级,能够精准判断金属深孔的微弯程度及位置,具有非常理想的技术效果。
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