基于直接数字合成技术的声光驱动器

    公开(公告)号:CN101350619A

    公开(公告)日:2009-01-21

    申请号:CN200810120613.3

    申请日:2008-08-26

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 张璋 林强

    Abstract: 一种基于直接数字合成(DDS)技术的声光驱动器,由频率综合器(1)、逻辑控制器(2)、参考时钟(3)、射频控制与放大器(4)和电源管理模块(5)构成:逻辑控制器与频率综合器连接,在逻辑控制器的控制下,频率综合器输出频率和幅度的波形,提供液晶显示屏显示工作状态;参考时钟与频率综合器连接,提供基准时钟信号给频率综合器;射频控制与放大器与频率综合器连接,将频率综合器所产生的高频信号进行放大后输出;电源管理模块将电源连接到各个单元器件。具有驱动频带宽、频率精度高、分辨率高,频率稳定性好,适用于高频,射频波段,各种声光器件和超声器件。

    一种基于聚合物光纤结形传感器的压力检测装置和方法

    公开(公告)号:CN113551831A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110757111.7

    申请日:2021-07-05

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 张磊 潘婧 张璋

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚合物光纤结形传感器的压力检测装置和方法。包括布置在所需压力检测处的聚合物光纤,聚合物光纤打结,打结处形成光纤交叠部为光纤结,对光纤交叠部施加压力进行检测,光纤结位于聚合物光纤的中部,聚合物光纤的两端分别连接光源和探测器;聚合物光纤结受到外界压力时,光纤弯曲角度增大,输出光强减小,通过建立光强与压力之间的一一对应关系实现压力传感。本发明具有制备简易、灵敏度高、可分辨压力方向的特点,并且压力检测精度、范围均可调。

    一种基于聚合物光纤结形传感器的压力检测装置和方法

    公开(公告)号:CN113551831B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110757111.7

    申请日:2021-07-05

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 张磊 潘婧 张璋

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚合物光纤结形传感器的压力检测装置和方法。包括布置在所需压力检测处的聚合物光纤,聚合物光纤打结,打结处形成光纤交叠部为光纤结,对光纤交叠部施加压力进行检测,光纤结位于聚合物光纤的中部,聚合物光纤的两端分别连接光源和探测器;聚合物光纤结受到外界压力时,光纤弯曲角度增大,输出光强减小,通过建立光强与压力之间的一一对应关系实现压力传感。本发明具有制备简易、灵敏度高、可分辨压力方向的特点,并且压力检测精度、范围均可调。

    一种基于微纳光纤的微流控芯片流速传感器

    公开(公告)号:CN111229345B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202010073978.6

    申请日:2020-01-22

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 张磊 张璋

    Abstract: 本发明公开了一种基于微纳光纤的微流控芯片流速传感器,包括微流控芯片、微纳光纤和柔性薄膜,柔性薄膜的厚度小于等于100μm,所述柔性薄膜的折射率小于微纳光纤的折射率;柔性薄膜包覆微流控芯片的流体通道,并且柔性薄膜在流体通道的入口和出口处分别设有开口,流体通道的待测位置处有微纳光纤的拉伸部分横跨流体通道,微纳光纤的拉伸部分、拉锥过渡区以及两端未拉伸部分的局部包埋于柔性薄膜内。当流体通道中流体流动时,柔性薄膜受到压力向外弯曲,由于微纳光纤的弯曲损耗的增加,输出光强信号随之变小,从而实现流速传感。本发明可以实现多点流速探测,并能对已存在的微流控芯片进行流速探测,实现高灵敏度的流速传感。

    一种基于微纳光纤的微流控芯片流速传感器

    公开(公告)号:CN111229345A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010073978.6

    申请日:2020-01-22

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 张磊 张璋

    Abstract: 本发明公开了一种基于微纳光纤的微流控芯片流速传感器,包括微流控芯片、微纳光纤和柔性薄膜,柔性薄膜的厚度小于等于100μm,所述柔性薄膜的折射率小于微纳光纤的折射率;柔性薄膜包覆微流控芯片的流体通道,并且柔性薄膜在流体通道的入口和出口处分别设有开口,流体通道的待测位置处有微纳光纤的拉伸部分横跨流体通道,微纳光纤的拉伸部分、拉锥过渡区以及两端未拉伸部分的局部包埋于柔性薄膜内。当流体通道中流体流动时,柔性薄膜受到压力向外弯曲,由于微纳光纤的弯曲损耗的增加,输出光强信号随之变小,从而实现流速传感。本发明可以实现多点流速探测,并能对已存在的微流控芯片进行流速探测,实现高灵敏度的流速传感。

    基于直接数字合成技术的声光驱动器

    公开(公告)号:CN101350619B

    公开(公告)日:2011-03-16

    申请号:CN200810120613.3

    申请日:2008-08-26

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 张璋 林强

    Abstract: 一种基于直接数字合成(DDS)技术的声光驱动器,由频率综合器(1)、逻辑控制器(2)、参考时钟(3)、射频控制与放大器(4)和电源管理模块(5)构成:逻辑控制器与频率综合器连接,在逻辑控制器的控制下,频率综合器输出频率和幅度的波形,提供液晶显示屏显示工作状态;参考时钟与频率综合器连接,提供基准时钟信号给频率综合器;射频控制与放大器与频率综合器连接,将频率综合器所产生的高频信号进行放大后输出;电源管理模块将电源连接到各个单元器件。具有驱动频带宽、频率精度高、分辨率高,频率稳定性好,适用于高频,射频波段,各种声光器件和超声器件。

    DDS声光调制波长锁定装置和波长锁定方法

    公开(公告)号:CN101442179B

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN200810163008.4

    申请日:2008-12-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 一种DDS声光调制波长锁定装置和波长锁定方法。在传统方法对激光器的腔进行调制的基础上,增加一个声光调制器和一个凸透镜,即可实现。光路简洁,易于调整,能够显著压窄激光线宽,并且获得足够的误差信号幅度以实现稳定锁频;采用DDS声光调制器,锁定的频率稳定性好,优于一般的压控振荡器;采用数字式调频,灵活方便,便于同数字工控设备协同工作。

    DDS声光调制波长锁定装置和波长锁定方法

    公开(公告)号:CN101442179A

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200810163008.4

    申请日:2008-12-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 一种DDS声光调制波长锁定装置和波长锁定方法。在传统方法对激光器的腔进行调制的基础上,增加一个声光调制器和一个凸透镜,即可实现。光路简洁,易于调整,能够显著压窄激光线宽,并且获得足够的误差信号幅度以实现稳定锁频;采用DDS声光调制器,锁定的频率稳定性好,优于一般的压控振荡器;采用数字式调频,灵活方便,便于同数字工控设备协同工作。

    DDS声光调制波长锁定装置

    公开(公告)号:CN201332215Y

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200820169618.0

    申请日:2008-12-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 一种DDS声光调制波长锁定装置。主要由激光器(1)、分束器(2)、声光调制器(3)、DDS声光驱动器(4)、偏振分束器(5)、凸透镜(6)、四分之一波片(7)、反射镜(8)、原子蒸汽池(9)、光电探测器(10)和锁相放大器(11)组成,通过激光光路连接,构成DDS声光调制波长锁定装置的整体,其中:锁相放大器(11)分别与光电探测器(10)、DDS声光驱动器(4)和激光器(1)相连接,DDS声光驱动器(4)与声光调制器(3)相连接。光路简洁,易于调整,采用DDS声光调制器,锁定的频率稳定性好,优于一般的压控振荡器。

    基于直接数字合成技术的声光驱动器

    公开(公告)号:CN201266922Y

    公开(公告)日:2009-07-01

    申请号:CN200820163405.7

    申请日:2008-08-26

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 张璋 林强

    Abstract: 一种基于直接数字合成(DDS)技术的声光驱动器,由频率综合器(1)、逻辑控制器(2)、参考时钟(3)、射频控制与放大器(4)和电源管理模块(5)构成:逻辑控制器与频率综合器连接,在逻辑控制器的控制下,频率综合器输出频率和幅度的波形,提供液晶显示屏显示工作状态;参考时钟与频率综合器连接,提供基准时钟信号给频率综合器;射频控制与放大器与频率综合器连接,将频率综合器所产生的高频信号进行放大后输出;电源管理模块将电源连接到各个单元器件。具有驱动频带宽、频率精度高、分辨率高,频率稳定性好,适用于高频,射频波段,各种声光器件和超声器件。

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