本发明涉及风力发电机技术领域,尤其是一种风力发电机外部换热器双排布置结构,包括前排换热器组和后排换热器组,前排换热器组和后排换热器组均固定在机舱外侧的顶部,前排换热器组位于后排换热器组的后侧;前排换热器组包括若干沿第一直线方向间隔分布的前换热器;后排换热器组包括若干沿第二直线方向间隔分布的后换热器,相邻两个后换热器之间形成空气狭道,空气狭道和后换热器一一对应,空气狭道和与其对应的后换热器正对,本发明采用后排换热器组中的后换热器与前排换热器组中的空气狭道正对,通过节流效应使得通过空气狭道的风速显著增大,增大了后换热器的迎面风速,进而实现后排换热器组的换热能力得到大幅度的提高,以此提高换热效率。
📄 2021104791878
📂 F03D80_60
👤 常州大学
📅 2021-04-30
本发明提供的是一种基于同轴双波导光纤的活体单细胞多功能谱仪,其特征是:它由捕获光源1‑1,问询光源1‑2,标准单模光纤2,函数发生器3,光强度调制器4,隔离器5,功率计6,同轴双波导光纤7,照明光源8,载物台9,显微物镜10,CCD11,计算机12,光纤耦合器13,滤光片14‑1、14‑2,拉曼光谱仪15,平衡光电探测器16,带有FFT档的示波器17,侧抛耦合器18和微操手19组成。本发明可用于单细胞捕获、单细胞拉曼光谱、单细胞荧光光谱和单细胞质谱的获取,可广泛用于单细胞操作及谱分析技术领域。
📄 2018101695434
📂 G01N21_64
👤 桂林电子科技大学
📅 2018-02-28
本发明提供的是一种同轴双波导光纤连接器。其特征是:它由标准单模光纤、多芯光纤连接器、多芯光纤和同轴双波导光纤组成。所述系统中:多芯光纤的一端通过多芯光纤连接器实现每根纤芯和单模光纤的连接,多芯光纤的另一端和同轴双波导光纤进行拉锥切割,调整二者几何结构参数后焊接,实现多芯光纤中间芯和同轴双波导光纤中间芯、多芯光纤偏置纤芯和同轴双波导光纤的环形芯连接。本发明可用于同轴双波导光纤的光路连接。
📄 2018115200901
📂 G02B6_38
👤 桂林电子科技大学
📅 2018-12-12
本发明提供一种基于同轴双波导光纤的微流芯片细胞分选器。其特征是:由激光器(1、2、9)、声光调制器3、同轴双波导光纤连接器4和11、同轴双波导光纤5和8、微流芯片6、微位移台7、拉曼光谱仪10、微处理器12、物镜13、CCD14和显示器15组成。同轴双波导光纤5的环形芯用于捕获细胞,对于捕获的细胞,同轴双波导光纤8的环形芯激发细胞的拉曼光谱,中间芯接收拉曼光谱信号;拉曼光谱仪10将接收到的拉曼光谱数据发送到微处理器12,微处理器12根据不同的拉曼光谱控制声光调制器3改变同轴双波导光纤5中间芯辐射的光场强度,从而实现细胞的分选。本发明对于捕获的细胞,可以任意挑选并使其流向指定的微流通道,可广泛用于细胞分选、分析等领域。
📄 2019108450907
📂 C12M1_00
👤 桂林电子科技大学
📅 2019-09-07
本发明提供的是一种基于同轴双波导光纤的细胞分选微流芯片。其特征是:它由底座1、下限位孔(2、7、9、13)、组织液注入管(3、5)、细胞注入管4、连接孔6、同轴双波导光纤固定管8、盖板固定槽10、废液排出管11、细胞排出管12、组织液通道(15、17)、细胞通道16、同轴双波导光纤通道18、废液通道19、废液池20、细胞分选通道(21、24、26)、细胞存放池(22、23、25)、弧形缺口28、上限位孔(29、31、32、33)、卡销板30以及盖板27组成。本发明可用于多种细胞同时分选,可广泛用于细胞分选、分析等领域。
📄 2019108450964
📂 C12M1_00
👤 桂林电子科技大学
📅 2019-09-07
本发明提供的是一种正交双轴非球面光纤微透镜。其特征是:它由椭圆芯光纤经热扩散制备而成。正交双轴非球面光纤微透镜是在恒温场中,经热扩散制备而成,精细设计的椭圆芯光纤的椭圆芯掺杂剂扩散后,折射率分布变为非圆周对称的准高斯分布,可以等效为微透镜。本发明提供了一种纤维集成的正交双轴非球面光纤微透镜,同时具有制作简单、成本低的优点。本发明可用于纤维集成的微透镜的制备,可广泛应用于基于纤维集成的正交双轴非球面光纤微透镜的微型内窥镜、细胞生物光纤成像系统、光纤光镊系统、微型无人机等领域。
📄 2020103896308
📂 G02B6_028
👤 桂林电子科技大学
📅 2020-05-10
本发明提供的是一种基于双包层光纤的振动测量装置。所述的装置由光源、单模光纤、光环形器、光电探测器、信号处理装置以及基于双包层光纤的振动传感器组成。振动传感器包括:固定壳体、尾套、插芯、单模光纤及具有一段热扩散区域和一段倾斜光栅的双包层光纤。双包层光纤与单模光纤连接并插入插芯中,光源发出的光经单模光纤从环形器传输至振动传感器,经倾斜光栅反向传输的光通过热扩散区域耦合至纤芯,并经过环形器由光电探测器和信号处理装置接收。当外界发生振动时,双包层光纤倾斜光栅内包层的谐振峰发生变化,通过对内包层谐振峰的监测,实现对物体振动的测量。本发明具有体积小、响应快、不受温度及环境折射率影响等优点。
📄 2020109306484
📂 G01H9_00
👤 桂林电子科技大学
📅 2020-09-07
本发明提供的是一种拉锥扭转型双包层等离子激发光纤器件,其特征是:它由一段内包层嵌有纳米金属管的双包层光纤,插入石英管绝热拉锥至预设直径后,均匀扭转拉丝,得到一段具有螺旋金属纳米管的等离子激发光纤器件;在绝热拉锥的过程中,纤芯逐渐变细,将不再能够束缚住光波,因此,单模光波由纤芯内逐渐绝热转换到具有金属纳米管的内包层内传输;内包层内的螺旋金属纳米管在光波的传输过程中被分布式激发等离子波,形成光波和等离子波混合的光纤器件。本发明将等离子波导集成到光纤的纤芯内,并采用螺旋结构有效激发等离子波,实现了光波和等离子波混合共传的目的,可拓展形成新型光纤光电器件。
📄 2021109872689
📂 G02B6_122
👤 桂林电子科技大学
📅 2021-08-26
本发明提供的是一种可生成涡旋光及环形场的同轴双波导光纤及其制备方法。其特征是:该光纤包含包层1、中央圆形少模纤芯2、螺旋纤芯3以及环形纤芯4。其中,少模纤芯2位于包层1的中央,螺旋纤芯3环绕在少模纤芯2上,环形纤芯4与少模纤芯2的中轴重合。一方面,由于螺旋纤芯3的周期性微扰,使得少模纤芯2传输的低阶线偏振模式(例如LP11模式5)可转化为高阶的相位涡旋模式,在光纤端生成涡旋光束6。另一方面,当向环形纤芯4耦合输入高斯光场7(或者环形光场)时,会在环形纤芯4中激发出环形传输模式,最终在光纤端输出环形光场8。该光纤可通过直接热融旋转拉丝或先拉丝再热融扭转的方法制备。本发明可用于涡旋光束和环形光束生成及传输、光通信、光传感、光操纵等领域。
📄 2017110703365
📂 G02B6_02
👤 桂林电子科技大学
📅 2017-11-03
本发明提供的是一种基于同轴双波导光纤的光学纳米天线探测器。其特征是:所述的光学天线主要由一段同轴双波导光纤1组成,同轴双波导光纤1的一个纤端经过研磨形成纤端圆锥台2,而纤端圆锥台2的端面上沉积有二维阵列金属光学天线3;这里,同轴双波导光纤1包含包层4、中央纤芯5以及环形纤芯6,包层4、中央纤芯5和环形纤芯6三者的中心同轴;一方面,中央纤芯5(或环形纤芯6)传输的传导光波7直接(或经过纤端圆锥台2全内反射后)作用在二维阵列金属光学天线3上,两者相互作用后激发出光辐射场信号8;另一方面,光辐射场信号8作用于二维阵列金属光学天线3后形成信号光波9,然后直接被中央纤芯5接收或者经过纤端圆锥台2收集后被环形纤芯6接收。本发明可用于光电探测、传感、热传导、太阳能电池、以及光谱分析等领域。
📄 2017110717828
📂 G02B6_10
👤 桂林电子科技大学
📅 2017-11-03
本发明公开了一种基于自适应双摆与智能气动推力的相间耗能防舞系统,属于输电线防灾减灾技术领域。该系统集成智能监测控制、自适应双摆、智能气动推力与耗能四大功能模块。智能监测控制系统由传感监控集成、感应取能CT、超级电容器组、后备电池及连接组件构成,实时感知导线舞动状态并实现系统的协调控制;自适应双摆系统通过摆轴、微型卷扬机、滑动导轨、摆臂与摆锤等组件,动态调节摆长以匹配舞动频率,利用共振原理实现高效能量转移与抑制;耗能系统融合磁流变阻尼与电涡流阻尼机制,通过并联协同工作模式,降低动力冲击与结构损伤风险。该系统具备感知预测、自适应调节与多模式干预的综合防舞能力。
📄 2025118592327
📂 H02G7_14
👤 山东大学
📅 2025-12-10
本发明公开了一种输电线路双端故障测距方法、系统、装置及介质,其中方法包括:获取线路两端故障电压电流的录波数据,利用离散傅里叶算法对所述录波数据进行处理,获取随采样时间窗推移的两端正序故障电压电流相量序列;根据预设的测距精度划分计算点,计算随DFT采样时间窗推移的两端补偿电压相量差序列;对计算点的两端补偿电压相量差随时间窗推移的序列进行空间曲线拟合,并计算拟合度指标;对各个计算点按空间曲线拟合的拟合度指标进行排序,获取拟合度指标最小的计算点作为所求故障点。本发明利用随DFT时间窗推移相量变化轨迹的空间曲线构建三维判据,降低可用故障数据时窗长度的依赖度,可广泛应用于交流输电线路故障测距领域。
📄 2021111553041
📂 G01R31_08
👤 华南理工大学
📅 2021-09-29