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公开(公告)号:CN113514789B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110463248.1
申请日:2021-04-23
Applicant: 北京大学
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明提供一种磁传感器阵列校准方法,该方法通过构建磁传感器阵列的正交坐标系,确定磁传感器测量的磁场的输出值与标准磁场的实际值之间的函数关系,并根据记录的磁传感器的输出值获得磁传感器的转换系数。本发明提供了一种磁传感器阵列的准确校准方法,能够提高磁传感器阵列的校准精确度。另外,本发明还可以采用椭球拟合的方法获得所述磁传感器的每一个传感器轴对应的比例因子,并根据该比例因子以及转换系数与磁传感器的角度偏差之间的函数关系,进一步获得磁传感器的角度偏差。
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公开(公告)号:CN109870153B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201910241470.X
申请日:2019-03-28
Applicant: 北京大学
IPC: G01C17/38
Abstract: 本发明提供一种磁强计正交性标定测试方法及标定测试装置,方法包括将所述磁强计放置在标定设备中,所述磁强计位于所述标定设备的交流磁场的均匀区域;在所述交流磁场中转动所述磁强计,所述磁强计在所述交流磁场中转动多个不同的方位;在记录时间内记录所述磁强计在每个所述方位上探测的所述交流磁场的输出数据,采用线圈给定的所述交流磁场的磁场模量对所述磁强计的交流正交性进行标定测试。本申请的方法及装置能够标定测试磁强计的交流正交性,填补了磁强计,尤其是三轴磁强计交流标定测试领域的空白。本发明对磁强计交流正交性的标定测试,标定测试结果准确。本发明的标定测试装置的操作简单、计算方便,能够完成全部误差项的标定。
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公开(公告)号:CN114371432A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210020679.5
申请日:2022-01-10
Applicant: 北京大学
IPC: G01R33/09
Abstract: 本发明提供一种用于识别铁磁物体的磁传感器阵列及识别铁磁物体的方法,本发明的磁传感器阵列包括M个磁力计,其中M≥3,当M=3时,所述磁力计在三维空间中呈三角分布,当M>3时,所述磁力计在三维空间中呈立体分布。该磁传感器阵列能够有效测量铁磁性物体在传感器阵列中磁力计所在点的磁场,为反演推导铁磁性物体的具体位置提供有效数据。识别铁磁物体的方法获得了表征铁磁性物体的特征的非线性方程组,并且采用本发明的磁传感器阵列中每一个磁力计的输出值求解非线性方程组,获得铁磁性物体的位置及磁矩。该方法能够消除地磁场的影响,测量结果准确可靠,能够准确获得铁磁性物体的位置及磁矩,具有广泛的应用领域。
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公开(公告)号:CN113093264A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110379286.9
申请日:2021-04-08
Applicant: 北京大学
IPC: G01T1/29
Abstract: 本发明公开了一种离子束探测器。该探测器包括闪烁体、屏蔽成像装置、信号传输装置和图像探测装置;屏蔽成像装置设置于托卡马克装置的外接管内;闪烁体设置于屏蔽成像装置的输入端;外接管与屏蔽成像装置的输出端对应的位置外接法兰;法兰上设置有玻璃开窗;玻璃开窗与信号传输装置的输入端匹配;图像探测装置设置在信号传输装置的输出端处;闪烁体受到托卡马克装置内含能光子或含能粒子轰击时发出可见光;屏蔽成像装置用于在玻璃开窗处生成发光的闪烁体的像;信号传输装置用于接收并传输像的光学信号;图像探测装置用于捕获并记录光学信号的时空特性。采用本发明的离子束探测器,能够适应装置内恶劣的环境,具有生存能力强和测量能力高的优点。
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公开(公告)号:CN111337863A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010175193.X
申请日:2020-03-13
Applicant: 北京大学 , 新奥科技发展有限公司
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明提供一种场反位形(FRC)等离子体中的磁场测量方法,该方法采用激光离子束轨迹探针(LITP)来测量FRC等离子体中的磁场,激光离子加速器产生的离子束经准直器入射至场反位形装置;测量不同能量的离子在所述场反位形等离子体中的磁场中的环向偏转角(Φt-2α0)、轴向位移Z以及飞行时间T;确定所述环向偏转角(Φt-2α0)、所述轴向位移Z以及所述飞行时间T与所述场反位形等离子体中的磁场的极向磁场剖面的定量关系,非线性重构所述极向磁场剖面。本发明的方法(LITP)能够针对具体给定的FRC位形,给出LITP诊断磁场的误差水平、LITP样机的关键参数及系统框架等。
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公开(公告)号:CN117374605B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311668033.9
申请日:2023-12-07
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明属于通信技术领域,特别涉及一种集成全空间放大与滤波的智能全向超表面,解决了全向放大与操控目标信号并同时过滤干扰信号的问题。本发明的智能全向超表面包括M行N列的超表面单元;每个超表面单元包括自上而下设置的谐振结构层、支撑层和馈电层,谐振结构层包括方形开口谐振环和焊接在其中心位置的具有负阻特性的开关器件,且谐振环设有两条狭缝;方形开口谐振环的尺寸使超表面能被入射电磁波激发LC共振。本发明超表面的应用方法,包括:谱奇点频率的电磁波入射超表面时,进行全向放大并同时能够操控全空间波束偏转方向;全反射点频率的电磁波入射超表面时,进行滤波;无反射点频率的电磁波入射超表面时,不影响传播。
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公开(公告)号:CN108461373B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201710093637.3
申请日:2017-02-21
Applicant: 北京大学
IPC: H01J37/32
Abstract: 本发明公布了一种等离子体激活掺杂装置,在0‑300℃的非高温下实现对半导体材料或器件进行掺杂。所述等离子体激活掺杂装置包括真空腔室和等离子体发生单元,等离子体耦合窗口设置在底面,其上为杂质源台,被掺半导体台设置在腔室顶部,被掺半导体台和杂质源台的台面均为与被掺半导体片同种材料的掩盖用半导体片;靠近真空腔室内壁设置金属内衬,该金属内衬与腔壁绝缘,并施加≤200V的正偏压;被掺半导体台的温度控制在0~300℃范围内。该装置能在非高温下对半导体材料或器件进行掺杂,不涉及高温处理、高能粒子轰击,损伤少,工艺简单,时间短,效率高,而且可消除或大幅度减少沾污,实现多种杂质一次掺杂完成。
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公开(公告)号:CN109799467A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910096719.2
申请日:2019-01-31
Applicant: 北京大学
IPC: G01R33/02
Abstract: 本发明提供一种无需伸杆的空间磁场测量装置、测量系统及测量方法,测量装置包括磁强计,磁强计包括分布在不同的平面上呈立体分布的多个磁场探测器单体,用于测量待测空间内的磁场;以及与磁强计电连接的数据处理单元,其接收和处理磁强计测量的空间磁场的数据;磁强计直接固定连接至其支撑部件上,测量待测空间内的磁场。本发明采用无伸杆的磁强计,有利于三轴稳定型卫星,不会影响卫星的转动惯量,也就不会影响卫星姿态。在无需伸杆磁场测量系统中,磁强计的多个磁场探测器单体设置在不同的平面内,形成立体分布样式,使得能够根据球谐展开原理,将测量的磁场分为外源场和内源场两部分,获得更加精确的待测磁场分布。
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公开(公告)号:CN113093264B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202110379286.9
申请日:2021-04-08
Applicant: 北京大学
IPC: G01T1/29
Abstract: 本发明公开了一种离子束探测器。该探测器包括闪烁体、屏蔽成像装置、信号传输装置和图像探测装置;屏蔽成像装置设置于托卡马克装置的外接管内;闪烁体设置于屏蔽成像装置的输入端;外接管与屏蔽成像装置的输出端对应的位置外接法兰;法兰上设置有玻璃开窗;玻璃开窗与信号传输装置的输入端匹配;图像探测装置设置在信号传输装置的输出端处;闪烁体受到托卡马克装置内含能光子或含能粒子轰击时发出可见光;屏蔽成像装置用于在玻璃开窗处生成发光的闪烁体的像;信号传输装置用于接收并传输像的光学信号;图像探测装置用于捕获并记录光学信号的时空特性。采用本发明的离子束探测器,能够适应装置内恶劣的环境,具有生存能力强和测量能力高的优点。
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公开(公告)号:CN116475597A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310467989.6
申请日:2023-04-26
Applicant: 北京大学
IPC: B23K26/70
Abstract: 本发明公开了一种用于飞秒激光加工的等离子体约束引出系统、方法和装置,系统包括电场模块和样品台固定盒;电场模块包括阴极、阳极以及用于容纳阴极和所述阳极的第一盒体;第一盒体和阴极上设有位置对应的加工激光过孔;样品台固定盒和连接在第一盒体靠近所述阳极的一端。本发明通过采用阴阳电极和磁场线圈(可选)在飞秒激光加工材料表面的周围空间产生电磁场的方式,利用等离子体中的带电粒子在电磁场中受到的电场力、磁场力,约束飞秒激光加工过程中瞬时产生的等离子体,并将其引出,使其迅速离开被加工材料表面,避免加工激光脉冲消失时,等离子体复合并在被加工材料表面形成重铸层,有效减少飞秒激光加工中的重铸层厚度。
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