-
公开(公告)号:CN106768279A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710046777.5
申请日:2017-01-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明基于金属纹膜的光纤F‑P声压传感器属于声压传感器技术领域;该声压传感器包括金属波纹薄膜、通腔套管、插芯和光纤;所述金属波纹薄膜作为声压敏感元件,用固化胶贴合在通腔套管的一个端面,从通腔套管的另一个端面插有与通腔套管内壁配合的插芯,插芯中心插有端面研磨平整的光纤;通腔套管、插芯和光纤同轴设置,套管和插芯之间用固化胶固定,插芯和光纤之间用固化胶固定;本发明基于金属纹膜的光纤F‑P声压传感器,能够解决膜片材料或膜片形状所带来的技术问题。
-
公开(公告)号:CN106644039A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710044931.5
申请日:2017-01-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01H9/00
CPC classification number: G01H9/004
Abstract: 本发明光纤微型水听器属于声压传感器技术领域;该水听器包括四层结构,第一层是膜片,所述膜片为PDMS平膜或PET纹膜,第二层是中心有圆形通孔的第一支撑层,第三层是中心有圆形通孔的第二支撑层,第四层是中心有圆形通孔、边缘有通气孔的第三支撑层;膜片、第一支撑层、第二支撑层和第三支撑层依次中心对准键合在一起;第一支撑层、第二支撑层和第三支撑层的圆形通孔直径依次减小,呈阶梯状排列;在第三支撑层的圆形通孔中安装有插芯,插芯的中心插有光纤;从膜片到光纤端面为F‑P腔;本发明光纤微型水听器,能够解决膜片材料或膜片形状所带来的技术问题。
-
公开(公告)号:CN104613988B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201510061572.5
申请日:2015-02-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于FBG光纤的中心波长稳定装置与方法属于振动信号检测领域;该装置包括ASE光源,沿ASE光源的出射光路依次设置第一光环形器、F‑P传感器、第二光环形器和FBG光纤,FBG光纤的反/透射光路通过第一/二光电转换器连接除法器,除法器依次连接ADC、FPGA、DAC和控制FBG光纤温度的温度控制器;该方法按照时间顺序,依次采集振动信号、提取窄带光、去噪、控制信号转换、调整FBG光纤反射光路的中心波长;本发明由于将FFP‑TF替换成了FBG光纤,并将FBG光纤设置于F‑P传感器的反射光路上,因此不仅降低了对光源的要求,而且提高了强度解调系统的分辨力、量程和信噪比,同时有利于实现仪器小型化,降低成本。
-
公开(公告)号:CN105242067A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510696063.X
申请日:2015-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01P15/093
Abstract: 一种基于FBG的膜片式高精细度F-P光纤加速度传感器,属于光纤传感器技术领域。本发明为了解决传统F-P传感器存在的缺陷。写入光纤内的FBG,敏感膜片,正对光纤出射端面的准直透镜,带尾纤套筒,光纤,套管;套管的一端端面上设置敏感膜片,套管内固定准直透镜和带尾纤套筒,带尾纤套筒的尾纤穿出套管的另一端与光纤连接,敏感膜片的中间设有凸起质量块;FBG和敏感膜片上的凸起质量块端面构成F-P腔的一对反射镜;FBG至光纤出射端面,准直透镜,以及准直透镜至凸起质量块的空气腔共同组成了F-P的腔长。敏感膜片使光纤传感器具有非常高的灵敏度,该传感器的输出信号采用相位解调方法进行解调,对温度变化和激光波长漂移具有很强的抗干扰能力。
-
公开(公告)号:CN105024156A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510487020.0
申请日:2015-08-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明微带天线介质板夹腔结构气液复合驱动频率调节方法属于微带天线技术领域;所针对的微带天线介质板夹腔结构包括微带天线贴片,介质板,腔体支撑体和接地板;介质板和接地板平行竖直放置,微带天线贴片设置在介质板外侧面,腔体支撑体设置在介质板和接地板中间,腔体支撑体、介质板和接地板形成夹腔结构,所述夹腔架构中间设置有液体介质和气体介质;频率调节方法为:本发明由于同时考虑到了整体复合等效介电常数、液体介质复合等效介电常数、以及气体介质复合等效介电常数对微带天线贴片的谐振频率的综合影响,因此能够针对具有夹腔结构,并且在夹腔内设置有液体介质和气体介质的天线,给出具体的频率调节方法。
-
公开(公告)号:CN104966901A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510454667.3
申请日:2015-07-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明基于金属非均匀栅格化的双频段微带天线属于天线技术领域;该微带天线包括介质板,微带贴片,接地板和馈线;所述微带贴片贴于介质板上表面,所述接地板贴于介质板下表面,所述馈线连接在微带贴片水平边中间,贴于介质板上表面,所述微带贴片包括一系列相互平行的水平金属线和一系列相互平行的竖直金属线;所述水平金属线和竖直金属线的排列方式分别为均匀排列和非均匀排列,或非均匀排列和均匀排列,或均为非均匀排列;这种结构,使得本发明基于金属非均匀栅格化的双频段微带天线,在具有双频段功能的同时,不仅结构简单,剖面小,而且频比能够达到5.5到6,具有频比高的技术优势。
-
公开(公告)号:CN103531901B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310499218.1
申请日:2013-10-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于圆环形金属网栅的透红外辐射微带天线属于双模复合探测与识别技术;该天线包括介质基片(1),粘贴于介质基片(1)上表面的微带贴片(2),粘贴于介质基片(1)下表面的接地板(3),连接微带贴片(2)的馈线(6);所述的介质基片(1)由透红外辐射材料制作而成,所述的微带贴片(2)为圆环形金属网栅,所述的接地板(3)为圆环形金属网栅;介质基片(1)、微带贴片(2)以及接地板(3)材料的选择,使得该天线具有红外光学透过率高、透射光高级次衍射能量分布均匀的优势,进而使得天线后方的红外光学成像系统能够均匀清晰成像。
-
公开(公告)号:CN103900693A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410150852.9
申请日:2014-04-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J3/447
CPC classification number: G01J3/447 , G01J3/0205 , G01J3/0208 , G01J3/0224 , G01J3/0256 , G01J3/2823 , G01J3/453 , G01J3/4531
Abstract: 一种差分快照式成像光谱仪与成像方法属于快照式成像光谱技术领域;该光谱仪在传统成像光谱仪的基础上,增加了偏振分光器,将传统单光路结构改变为平衡臂和非平衡臂的双光路结构;该成像方法,利用平衡臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号减去非平衡臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号,再经过去直流、切趾、相位校正和傅里叶变换处理,得到目标的图像和光谱信息;本发明不仅可以快速地捕捉运动目标的图像和光谱信息,而且可以大幅提高系统的信噪比,有利于在精细测量领域中应用。
-
公开(公告)号:CN103822714A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410053286.X
申请日:2014-02-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J3/45
CPC classification number: G01J3/447 , G01J3/0208 , G01J3/2823 , G01J3/453
Abstract: 一种基于偏振分光器的高空间分辨率快照式成像光谱仪与成像方法属于快照式成像光谱技术领域;该光谱仪在传统成像光谱仪的基础上,在准直镜和微透镜阵列之间设置有偏振分光器一,增加了成像臂光路;在光谱臂光路上,通过设置偏振分光器二,将传统单光路结构改变为平衡光谱臂和非平衡光谱臂的双光路结构;该成像方法,利用平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号减去非平衡光谱臂光电探测器及信号处理部件得到的干涉信号,再经过去直流、切趾、相位校正和傅里叶变换处理,得到目标的图像和光谱信息;本发明不仅可以快速地捕捉运动目标的图像和光谱信息,而且可以大幅提高系统的空间分辨率和信噪比,有利于在精细测量领域中应用。
-
公开(公告)号:CN101493809B
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200910071475.9
申请日:2009-03-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F15/80
Abstract: 一种基于FPGA的多核心星载计算机,属于航天航空的数据处理技术领域。本发明的目的是解决采用AS工C软件实现方式的星载计算机处理速度慢的问题。本发明包括基于SRAM的FPGA、n个PROM、n个SRAM、反熔丝FPGA和配置NOR型闪存,基于SRAM的FPGA构建成具有n个处理器的多核结构,反熔丝FPGA包括回读刷写接口电路、监测电路和控制电路,监测电路监测n个处理器的健康状态,如异常部分重构,回读刷写接口电路按固定速度读基于SRAM的FPGA的配置文件,并与原始配置文件比较,如不同,则重构错误部分。本发明多核心星载计算机可根据卫星任务、通过FPGA硬件编程实现自动切换系统功能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-