一种基于BOSA的视距空间光双向通信系统及方法

    公开(公告)号:CN114900236B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210831755.0

    申请日:2022-07-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于工业通信技术领域,具体涉及一种基于BOSA的视距空间光双向通信系统及方法。系统包括配对使用且结构相同的两个激光通信单元,两个所述激光通信单元均包括一端开口的壳体,所述壳体内固定设置有与开口平面平行的电路板和限位板,所述电路板中心固定设置有BOSA组件,所述BOSA组件的出光口设置有双凹扩束透镜;所述BOSA组件包括BOSA管壳,分光片、透镜座、激光器和探测器,所述双凹扩束透镜通过螺纹可调地设置在所述透镜座上;所述透镜座固定设置在所述限位板上。本发明可以应用于高速旋转场景,对抗高速旋转中的振动干扰,其通信稳定性好。

    电容式应变传感器及其制备方法
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114739281A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210338681.7

    申请日:2022-04-01

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开一种电容式应变传感器及其制备方法,涉及应变传感器领域。该电容式应变传感器包括通过导线连接的电容模块和电感模块,电容模块由下至上依次包括绝缘薄膜衬底、叉指电极及氮化铝压电薄膜。本发明可有效提高应变检测的灵敏度,而且该传感器具有结构简单,成本低的优点。

    一种新型涡轮叶片表面温度测量方法

    公开(公告)号:CN114705312A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210614843.5

    申请日:2022-06-01

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及涡轮叶片表面温度测量技术,具体是一种新型涡轮叶片表面温度测量方法。本发明解决了现有涡轮叶片表面温度测量方法测量成本较高、测量可靠性较差的问题。一种新型涡轮叶片表面温度测量方法,该方法是采用如下步骤实现的:步骤一:将涡轮叶片进行清洗后吹干;步骤二:先制备NiCrAlY缓冲层,再制备YSZ绝缘层;步骤三:制备氧化铝溶胶;步骤四:制备氧化铝绝缘层;步骤五:制备条形铂电极层;步骤六:制得铂填充引线;步骤七:先在条形铂电极层的末端表面连接铂丝,再在涡轮叶片上连接镍铬合金丝;步骤八:制备氧化铝保护层;步骤九:将热电偶的两个冷结点均与数据采集器连接。本发明适用于涡轮叶片表面温度测量。

    薄膜传感器及其制备方法、参数检测方法

    公开(公告)号:CN113776586A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111019949.2

    申请日:2021-09-04

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开一种薄膜传感器及其制备方法、参数检测方法,该薄膜传感器包括:至少一个三向应变敏感单元;每个三向应变敏感单元包括三个应变栅,三个应变栅串联形成等边三角形;通过检测获得各应变栅的压降,基于各应变栅的压降确定待测构件的应变量和/或温度。本发明通过采用三向应变敏感单元,三个应变栅串联形成等边三角形,可通过较少导线检测各应变栅的压降,同时获得待测构件的应变和温度变化,有效降低薄膜传感器的占用面积,实现薄膜传感器小型化、多功能化、集成化,解决现有技术发动机内部空间不足的问题。

    无线无源应变、温度双参数传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112378424A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011268001.6

    申请日:2020-11-13

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于传感器技术领域,为解决恶劣环境中高速旋转的精密轴承健康状况监测的技术问题,提供了一种无线无源应变、温度双参数传感器及其制备方法,包括介质基底,介质基底的正面设置电感线圈、叉指电容,以及极板电容的第一极板,电感线圈为螺旋线圈,叉指电容设置在电感线圈的内侧,且叉指电容的一极板与电感线圈的内圈相连,极板电容的第一极板与电感线圈的外圈相连;介质基底的背面设置有极板电容的第二极板,极板电容与电感线圈外侧的一部分线圈的两端连接形成一个LC谐振回路,叉指电容的两个极板分别与电感线圈内侧的一部分线圈连接。本发明利用无线无源的方法进行测量,提高了测量的稳定性,降低了功耗,便于加工,成本低廉。

    一种柔性应变传感器及用于监测轴承运动的测量系统

    公开(公告)号:CN112361952A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011270878.9

    申请日:2020-11-13

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于传感器技术领域,公开了一种无线无源柔性应变传感器及用于监测轴承运动的测量系统。传感器采用柔性基底,柔性基底的正面设置有电感线圈和叉指电容,所述叉指电容设置在电感线圈的内侧,且叉指电容的一极与电感线圈的内圈相连,所述柔性基底上与电感线圈外圈和叉指电容的另一极对应的位置分别设置有一个过孔,所述所述柔性基底的背面设置有用于连接电感线圈外圈与叉指电容另一极的连线,所述电感线圈与叉指电容形成一个LC谐振回路。本发明基于LC原理进行应变测量,可以直接监测轴承运动。

    用于高温环境下测量热流的薄膜传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN108562381B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201810237762.1

    申请日:2018-03-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明用于高温环境下测量热流的薄膜传感器及其制作方法,属于薄膜传感器技术领域;所要解决的技术问题是提供了提升热流传感器灵敏度,在高温环境中稳定工作和实现热电势信号稳定读取的工艺简单的薄膜传感器;解决该技术问题采用的技术方案为:本传感器包括微米级陶瓷基底、热电偶堆、上温度梯度隔离层、下温度梯度隔离层、正极引出电极和负极引出电极,正极引出电极和负极引出电极印刷在引出电极基底上,热电偶堆印刷在热电偶堆基底上,热电偶堆包括多对正极和负极热电偶,多对热电偶首尾相连,循环环绕串联;本发明还提供上述传感器的制作方法;本发明可广泛应用于温度梯度测量领域。

    超高温无源薄膜温度传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN107421654A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710187106.0

    申请日:2017-03-27

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于温度传感器技术领域,为解决现有温度传感器无法准确测量超高温环境下的温度参数的技术问题,提供了一种超高温无源薄膜温度传感器及其制作方法,包括介质基底和平面螺旋电感,平面螺旋电感位于介质基底的一侧,平面螺旋电感存在寄生电容,平面螺旋电感与寄生电容形成一个LC谐振回路。本发明传感器利用LC谐振原理无线方式获得信号,同时将铂金属印制于高纯度氧化铝陶瓷基底上,极大的扩展了高温下温度的测试范围,本发明无需外加电源、能远距离非接触式遥测读取信号,能满足高温恶劣环境及密闭环境下的温度测量,而且本发明传感器比传统的LC传感器结构简单,更容易制备,降低了制造成本低。

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