基于受激布里渊散射脉冲压缩的全光纤化脉冲光纤激光器

    公开(公告)号:CN102130412A

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201110039727.7

    申请日:2011-02-17

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 沈永行 刘伟 陈滔

    Abstract: 本发明公开了一种基于受激布里渊散射脉冲压缩的全光纤化脉冲光纤激光器。它由半导体激光泵浦源、多模光纤合束器、光纤光栅对、Yb掺杂双包层光纤、多组分掺杂石英光纤组成;通过半导体激光泵浦源,提供脉冲光纤激光器的激励能量;光纤光栅对用于形成激光振荡;Yb掺杂双包层光纤用以提供激光增益;多组分掺杂石英光纤用于产生饱和吸收效应并由此产生短脉冲激光输出。本发明直接通过半导体激光器产生的连续或准连续光来泵浦,Yb掺杂双包层光纤和多组分掺杂石英光纤进行组合,不需要主动调制器或腔外的块状饱和吸收体。可以获得一种结构形式简单、具有较高平均功率、脉宽窄、峰值功率高、重复频率较为稳定的百皮秒级全光纤化脉冲光纤激光器。

    耐高压永磁屏蔽高速开关电磁铁

    公开(公告)号:CN101776172B

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN201010130543.7

    申请日:2010-03-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种耐高压永磁屏蔽高速开关电磁铁,包括推杆(6)以及均为导磁体的壳体(1)、衔铁(8)和导向套(4)等;在导向套(4)的外表面设置环状梯形凹槽(41),在环状梯形凹槽(41)的中间底部(412)设置环状永磁体(9);在导向套(4)的内腔(40)中设置与导向套(4)滑动相连的衔铁(8);推杆(6)贯穿壳体(1)的底部(10)和阶梯形的导向套通道(42)后与衔铁(8)固定相连;在阶梯形的导向套通道(42)内设置复位弹簧(5),复位弹簧(5)的一端抵着壳体(1)、另一端抵着衔铁(8)。该耐高压永磁屏蔽高速开关电磁铁具有能增大输出电磁力、提高响应速度的特点。

    一种手持式深海气密性等压热液采样器

    公开(公告)号:CN100386614C

    公开(公告)日:2008-05-07

    申请号:CN200610050487.X

    申请日:2006-04-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明的手持式深海气密性等压热液采样器包括采样阀、采样与蓄能装置和温度探测装置。该深海气密性等压采样器结构简单,气密性好,不需要深潜器提供电源或其他动力源,利用采样器系统内外压力差进行采样,利用蓄能腔内的压缩氮气补偿压力,可维持样品的压力基本保持不变,通过改变设置在采样腔和蓄能腔之间的节流孔的孔径,可以调节采样速度,最大限度地减少热液中的海水夹层,保持原始采集信息,同时样品等压转移方便。本发明的深海气密性等压采样器的最大采样深度可达水下7000米,可直接对温度高达400℃的热液进行采样。

    活塞发声器
    24.
    发明公开
    活塞发声器 审中-实审

    公开(公告)号:CN118433617A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410301579.9

    申请日:2024-03-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本申请涉及一种活塞发声器,通过设置激光测距装置,接收振动台中振源的振动行程,进而实现测量活塞结构的振幅。活动装置的活动进程数据,能够反馈发声腔体的拉伸长度。发声腔体包括第一缸体、第二缸体和第三缸体,第一缸体的中心轴、所述第二缸体的中心轴和所述第三缸体的中心轴重合,第一缸体套设于第二缸体,第二缸体套设于第三缸体。第一缸体、第二缸体和第三缸体的内腔长度能够满足目标声压范围的输出,当需要输出某段声压时,只需要调整第一缸体、第二缸体和第三缸体相互重合的长度即可,解决传统的变腔体的活塞发声器检验声压的范围狭窄的弊端。

    变参数的活塞发声器
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118413791A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410301578.4

    申请日:2024-03-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本申请涉及一种变参数的活塞发声器,设置了具有第一活塞和第二活塞的活塞结构,由于活塞结构具有两套活塞系统,且大、小活塞转换方便,所以解决了现有的活塞发声器因单个活塞搭配一个或多个固定腔体使用而造成活塞截面尺寸和腔体尺寸固定的弊端,实现了输出的声压范围大和频率范围广的技术优势,通过与驱动部件固定连接的变腔活塞,改变了本体的腔体体积,本体的腔体体积是可连续调节的,也解决了现有的活塞发声器在调节声压输出范围时需要更换缸体,导致校准的输出连续性和使用方便性方面受到影响的弊端,实现了连续调节性强、使用方便的技术效果。

    具有故障清除能力的潮流控制器、潮流控制系统及方法

    公开(公告)号:CN118399359A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410564025.8

    申请日:2024-05-08

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 刘伟 盛况

    Abstract: 本申请提供具有故障清除能力的潮流控制器、潮流控制系统及方法,涉及电力电子技术领域。该潮流控制器包括:能量吸收支路与多个半桥支路;当潮流控制器处于线路故障模式时,潮流控制器在接收到外部控制装置发送的故障转移信号、能量吸收信号或通断信号的作用下,触发能量吸收支路以及多个半桥支路的通断,以将故障的半桥支路中的故障电流转移至能量吸收支路,由能量吸收支路对故障电流进行吸收;当潮流控制器处于正常工作模式时,则潮流控制器在接收到外部控制装置发送的脉冲宽度调制信号的作用下,通过各半桥支路的第三端输出调整电流,实现系统的潮流控制。因此,本申请提供的潮流控制器同时兼备潮流控制能力和故障清除能力。

    利用电厂低压涡轮蒸汽的吸附流化床碳捕集系统及方法

    公开(公告)号:CN115069066A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210556042.8

    申请日:2022-05-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用电厂低压涡轮蒸汽的吸附流化床碳捕集系统及方法,涉及燃烧后碳捕集领域。系统包括循环流化床、旋流分离器、第一换热器、鼓泡流化床、第二换热器、压缩机和第三换热器,本系统利用电厂低压涡轮蒸汽作为热源对鼓泡流化床中吸附有二氧化碳的吸附剂进行脱附再生,采用固体吸附的循环流化床吸附烟气中的二氧化碳,多处回收利用系统余热。本发明的吸附剂采用吸附的方式捕集烟气中的二氧化碳,所需再生温度低,采用部分电厂低压涡轮蒸汽即可实现解吸,流化床设计增加吸附床传热传质,系统多处回收利用余热,提高了整体能源利用效率,二氧化碳捕集率高,提高电厂节能减排的能力。

    基于CRISPR技术改造酿酒酵母利用DL-蛋氨酸合成S-腺苷蛋氨酸的方法

    公开(公告)号:CN112322512A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201910717181.2

    申请日:2019-08-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于CRISPR技术改造酿酒酵母利用DL‑蛋氨酸合成S‑腺苷蛋氨酸的方法及应用:在二倍体工业酿酒酵母中构建了一种基于CRISPR/Cas9技术的基因敲入,基因敲除和Delta位点整合等基因组改造方法;进一步的利用该方法对该酵母菌株HPA3基因位点敲入DAAO与L‑PheDH表达框,SAH1基因位点敲入DAAO与L‑PheDH表达框,SPE2基因位点敲入SAM2基因表达框,GLC3基因位点敲入SAM2基因表达框,获得的工程菌利用DL‑蛋氨酸合成S‑腺苷蛋氨酸的能力得到显著提高。

    一种构建高产谷胱甘肽重组菌株的方法及应用

    公开(公告)号:CN112301050A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910680780.1

    申请日:2019-07-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 一种构建高产谷胱甘肽重组菌株的方法与应用,属于生物工程领域。本发明提供的高产谷胱甘肽的重组菌株方法的特征在于:以自身大量合成谷氨酸的谷氨酸棒杆菌为出发菌株,引入来源无乳链球菌的gshF基因或来源大肠杆菌的gshA和gshB基因赋予谷胱甘肽合成能力;进一步基因组缺失基因aceD,mcbR和sdaA;同时表达截短的serA基因,pgk基因,来源大肠杆菌的cysE基因和cysK基因,来源拟南芥的cysE基因,强化半胱氨酸途径;鉴于谷氨酸棒杆菌株自身可以合成大量谷氨酸,半胱氨酸途径已被强化,获得的工程菌发酵过程中仅需添加甘氨酸即可高产谷胱甘肽。

    一种移频无标记超分辨显微芯片及其成像方法

    公开(公告)号:CN110658195B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201911022604.5

    申请日:2019-10-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种移频无标记超分辨显微芯片及其成像方法,该超分辨显微芯片包括两面平行的衬底材料,衬底材料在所选照明光波段是透明的,其中一个表面是功能表面,上面刻有m圈成对分布的光栅结构,另一个表面是成像平面,用来放置样品,对芯片的成像平面进行抛光处理,提高全反射的效率和倏逝场的均匀度;成像平面的成像区域位于功能表面的光栅圈的中心。成像方法具体为:首先用普通显微镜照明样品,用光学相机采集样品的低频空间信息;然后将光斑打到不同光栅上面,采集样品的不同方向不同频率的高频空间信息;将低频、高频空间信息进行频移,然后在频域空间进行迭代拼接,得到扩大后的频谱,最后进行反傅里叶变换重构出超分辨的样品图像。

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