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题名一种基于光拍频的连续激光 调制光谱测量方法
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作者
张荣彦
冯焱颖
闫树斌
熊继军
任小红
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机构
中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室微米纳米技术研究中心
清华大学精密测试技术及仪器国家重点实验室
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出处
《光电工程》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第12期37-41,共5页
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基金
国家自然科学基金项目(50775127/E0525)
国家973前期专项(2007CB316504)
总装预研项目(9140C1204040808)
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文摘
针对F-P干涉仪分析连续激光调制光谱的局限性,本文提出了一种基于光拍频的连续激光调制光谱的测量方法,该方法可实现调制频率低达千赫兹的连续激光调制光谱的测量。本方法以光电转换理论为基础,利用频谱分析仪测得参考光与连续调制光谱的拍频信号,然后通过相应的数学计算得到连续调制光谱的各个光频的相对电场强度,从而实现连续调制光谱的分析。本文在理论建模与分析的基础上,利用该方法对半导体激光器出射激光经电光调制器调制产生的调制光谱进行了测量,测量结果与F-P干涉仪测量结果一致,验证了该方法的可行性。
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关键词
光拍频
连续激光调制光谱
相对电场强度
F-P干涉仪
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Keywords
optical beat frequency
CW laser modulation spectrum
relative electric field strength
F-P interferometer
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分类号
TH744
[机械工程—光学工程]
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题名基于仿生复眼结构的柔性电容式压力传感器
被引量:6
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作者
刘婧雯
罗忠宝
段俊萍
张斌珍
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机构
中北大学微米纳米技术研究中心仪器科学与动态测试教育部重点实验室
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出处
《微纳电子技术》
CAS
北大核心
2021年第10期913-919,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(U1637212)
装备预研领域基金资助项目(61404130402)。
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文摘
设计了一种基于复眼结构的电容式柔性压力传感器,其具有响应时间快和灵敏度高等优点。该传感器由三层组成,介质层经过双层复眼微结构键合而成,电极层以柔性材料聚二甲基硅氧烷(PDMS)为基底,经过改性处理后磁控溅射镀上一层金属银。柔性传感器的微结构单元为单个直径为40μm的均匀复眼半球形结构。在压力范围内,传感器单元的灵敏度为0.27 kPa^(-1)(无微结构的PDMS传感器灵敏度为0.16 kPa^(-1)),响应时间(26 ms)快。经过600次的撞击实验仍然能保持稳定的输出。作为柔性传感器,该传感器还可以应用于人体皮肤及其他曲面。在未来电子皮肤领域有广阔的应用前景。
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关键词
压力传感器
柔性材料
电容式传感器
动态检测
复眼结构
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Keywords
pressure sensor
flexible material
capacitive sensor
motion detection
compound eye structure
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分类号
TP212
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名一种基于ITO的柔性透明超材料吸波器
被引量:2
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作者
刘婧雯
段俊萍
张斌珍
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机构
中北大学微米纳米技术研究中心仪器科学与动态测试教育部重点实验室
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出处
《微纳电子技术》
CAS
北大核心
2022年第10期983-988,996,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(52175555)
国家自然科学基金创新群体资助项目(51821003)
+3 种基金
山西省重点研发项目(国际合作)(201803D421043)
山西省基础研究计划资助项目(20210302123074)
山西省“1331工程”重点学科建设基金资助项目
山西省高等学校中青年拔尖创新人才资助项目。
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文摘
研制了一种基于氧化铟锡(ITO)的柔性透明宽频超材料吸波器。采用三明治结构,选用ITO作为谐振顶层和底层,柔性透明材料聚二甲基硅氧烷(PDMS)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)作为中间介质层。该吸波器在15.5~25.8 GHz内的吸波率达到90%以上,且该吸波器具有优异的极化不敏感性与宽入射角特性。对特定工作频点处的表面电流、表面电场、归一化阻抗、等效磁导率和等效介电常数进行进一步研究。测试结果表明样品在350~750 nm波长的透光率达到73%以上。设计的柔性透明宽频超材料吸波器具有易于设计、轻薄和更适合实际应用等特点,在透明电磁隐身防御系统和可穿戴电子中具有应用潜力。
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关键词
超材料
吸波器
氧化铟锡(ITO)
柔性
可穿戴电子
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Keywords
metamaterial
absorber
indium tin oxide(ITO)
flexibility
wearable electronic
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分类号
TB34
[一般工业技术—材料科学与工程]
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题名基于惯性原理的微流控芯片粒子连续分选
被引量:2
- 4
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作者
李晓红
张斌珍
段俊萍
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机构
中北大学微米纳米技术研究中心仪器科学与动态测试教育部重点实验室
太原工业学院电子工程系
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出处
《微纳电子技术》
CAS
北大核心
2021年第12期1094-1099,共6页
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基金
山西省重点研发计划资助项目(201803D121067)
山西省高等学校科技创新资助项目(2020L0661)
太原工业学院院级青年科学重点基金资助项目(2019LG01)。
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文摘
根据惯性微流控粒子分选原理,设计并制备了基于收缩-扩张结构的微流控芯片,用以实现不同直径粒子的连续分离,并利用COMSOL软件对通道结构进行了流体速度仿真分析,发现当流体通过收缩通道时,流体速度迅速增大。采用微电子机械系统(MEMS)技术制备了微流控芯片:芯片由聚二甲基硅氧烷(PDMS)通道和玻璃基底两部分组成,利用惯性力和Dean力作用,从而实现粒子有效分选。实验过程中,采用两种不同直径的聚苯乙烯微球作为实验样本,分别在150和300μL/min的高体积流量下将两种粒子的混合溶液注入通道,进行了多次实验,实验结果显示直径5μm的聚苯乙烯微球的分选效率达到93.8%,证明该结构分选效果好、分离效率高。
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关键词
微流控芯片
微电子机械系统(MEMS)
惯性力
细胞分选
COMSOL软件
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Keywords
microfluidic chip
micro-electromechanical system(MEMS)
inertia force
cell separation
COMSOL software
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分类号
O35
[理学—流体力学]
TH703
[机械工程—精密仪器及机械]
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