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公开(公告)号:CN106645080B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201610886186.4
申请日:2016-10-11
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明提供了基于激光倍频及双空芯光纤的拉曼光谱液体探测方法,该方法使用波长为915纳米或976纳米的连续激光器作为光源且采用由第一光纤布拉格光栅和第二光纤布拉格光栅构成的激光谐振腔,进一步通过有源光纤和三硼酸锂倍频晶体获取窄线宽的532纳米激光并分别激发位于双空芯光纤中的参考液体和待测液体产生拉曼散射光,同时本发明液体探测方法具有纵模少、相干性好、测量效率高以及可靠性高等优点。
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公开(公告)号:CN106442467B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201611023198.0
申请日:2016-11-21
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种空间自调焦激光共焦成像拉曼光谱探测方法与装置,该方法与装置通过在光谱探测中引入调焦望远技术和共焦技术,并利用二向色分光系统,对瑞利散射光和拉曼散射光进行分离,利用探测器共焦响应曲线最大值与焦点位置精确对应的特性,通过寻找响应最大值来精确控制望远调焦系统自动调整焦点,使激发光束自动聚焦到被测对象,同时获取激光光斑焦点位置的光谱信息,同时,通过分光系统,通过成像系统和图像传感系统,获取样品空间区域的图像采集,实现空间自动调焦的光谱探测和图像获取,构成一种可实现样品空间自调焦成像光谱探测的方法和装置。本发明具有自动调焦、定位准确特点扩大探测范围及提高光谱探测灵敏度。
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公开(公告)号:CN109682778A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910039413.3
申请日:2019-01-16
Applicant: 北京信息科技大学
CPC classification number: G01N21/45 , G01K11/32 , G01N2021/458
Abstract: 本发明公开飞秒激光制备纤芯失配型FBG温度折射率测量方法,其特征在于,包括如下步骤:1)基于电弧放电的光纤纤芯失配结构制备;2)基于飞秒激光的FBG制备;3)温度折射率传感测试系统测量,光纤传感器放置于加热台表面,通过光纤环行器与光源、光纤传感分析仪相连接;利用加热台改变温度高低,通过胶头滴管将待测液体滴于传感区域,进行折射率传感测量。可避免电磁干扰,耐高温,可实现温度折射率的同时测量。其结构及制作工艺简单,可靠性好、灵敏度高。
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公开(公告)号:CN106404740B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610887789.6
申请日:2016-10-11
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了基于线形腔内倍频及空芯光纤的拉曼光谱液体探测方法,该方法使用波长为915纳米或976纳米的连续激光器作为光源且采用环形激光谐振腔,进一步通过有源光纤和三硼酸锂倍频晶体获取窄线宽的532纳米激光并激发待测液体产生拉曼散射光,同时本发明液体探测方法具有纵模少、相干性好、结构紧凑、倍频效率高以及可靠性高等优点。
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公开(公告)号:CN108169207A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711464498.7
申请日:2017-12-28
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及空间自调焦激光差动共焦拉曼光谱成像探测方法与装置,属于空间光学成像和光谱测量技术领域。该空间自调焦激光差动共焦拉曼光谱成像探测方法与装置,对瑞利散射光和拉曼散射光进行无损分离,利用探测器差动共焦响应曲线过零点与焦点位置精确对应的特性,通过寻找响应过零点来精确控制望远系统自动调整焦点,使激发光束自动聚焦到被测对象,同时获取激光光斑焦点位置的光谱信息、并且通过图像探测器获取目标的图像图形信息,装置实现空间自动调焦的光谱探测、图像获取,构成一种可实现样品空间自调焦光谱、图像探测的方法和装置。本发明具有自动调焦、定位准确,大空间范围、光谱探测灵敏度高、目标图像获取等优点。
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公开(公告)号:CN105890752B
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201610200704.2
申请日:2016-03-31
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种提高探测器阵列光谱分辨率的光纤光栅解调系统,所述解调系统包括泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、光阑、狭缝、准直镜、分光光栅、成像镜和线阵探测器、压电执行元件及电压控制系统,其中所述泵浦源、波分复用器和布拉格光纤光栅依次连接,所述波分复用器同时连接光阑,所述泵浦源发出的光通过波分复用器的耦合后进入布拉格光纤光栅,所述布拉格光纤光栅的反射谱作为注入光进入光纤光栅解调系统,注入光通过狭缝后,依次通过准直镜、分光光栅、成像镜的反射,最终汇聚到线阵探测器上,其中所述狭缝或线阵探测器能够沿长轴方向左右移动微小距离,其中所述准直镜、分光光栅、成像镜能够沿逆时针或顺时针旋转微小角度。
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公开(公告)号:CN106645080A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610886186.4
申请日:2016-10-11
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明提供了基于激光倍频及双空芯光纤的拉曼光谱液体探测方法,该方法使用波长为915纳米或976纳米的连续激光器作为光源且采用由第一光纤布拉格光栅和第二光纤布拉格光栅构成的激光谐振腔,进一步通过有源光纤和三硼酸锂倍频晶体获取窄线宽的532纳米激光并分别激发位于双空芯光纤中的参考液体和待测液体产生拉曼散射光,同时本发明液体探测方法具有纵模少、相干性好、测量效率高以及可靠性高等优点。
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公开(公告)号:CN106770154B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201611038963.6
申请日:2016-11-21
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明公开了一种空间自调焦激光差动共焦拉曼光谱探测方法与装置,本发明在光谱探测中引入调焦望远技术、差动共焦技术,并利用二向色分光系统,对瑞利散射光和拉曼散射光进行无损分离,利用差动共焦响应曲线过零点与焦点位置精确对应的特性,通过寻找响应过零点来精确控制望远调焦系统自动调整焦点,使激发光束自动聚焦到被测对象,同时获取激光光斑焦点位置的光谱信息,实现空间自动调焦的光谱探测。本发明具有自动调焦、定位准确特点和扩大探测范围及提高光谱探测灵敏度。
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公开(公告)号:CN109781300A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811648521.2
申请日:2018-12-30
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于光纤的同时测量温度和曲率的装置和方法,所述测量方法包括以下步骤:(a)搭建七芯光纤和光纤花生型结构的马赫-曾德尔干涉仪光路,全光纤马赫-曾德尔干涉结构两端熔接光纤连接器,分别连接宽谱光源和光谱记录仪;全光纤马赫-曾德尔干涉结构包括一段两端熔接光纤球的七芯光纤、第一单模光纤单端熔接光纤球和第二单模光纤单端熔接光纤球;(b)将所述全光纤马赫-曾德尔干涉结构分别放入温度变化空间和安装于曲率变化两端位置;(c)逐渐改变曲率大小,记录不同曲率下干涉透射谱,绘制干涉谱波谷与曲率的变化关系曲线,对传感器进行温度和曲率的标定,获得双参量方程组相关系数;(d)通过所述干涉谱变化可以对待测环境中的温度和曲率进行同时测量。
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公开(公告)号:CN109632132A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811614306.0
申请日:2018-12-27
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/3206
Abstract: 本发明公开了一种基于FBG‑FP结构光纤激光器的温度测量方法,方法包括:利用飞秒激光器构建FBG直写系统,对单模光纤进行刻写,得到FBG‑FP结构光纤传感器;将FBG‑FP结构光纤激光器与泵浦源、波分复用器、耦合器、光谱仪、掺杂光纤构成可调谐光纤激光器温度测试系统;对该光纤激光器进行温度标定,在设定温度范围内逐渐增高或降低温度,记录纵模漂移的数值,得到纵模随温度变化的曲线;通过得到温度与激光纵模之间的标定曲线对温度进行测量,利用温度标定曲线,确定谐振腔所处温度,实现温度测量。本发明实现了高稳定性的可调谐激光输出,使得光纤激光器的温度测试更加简单化,提高了测试效率的同时也提高了测试的准确性,实用性强,易于推广使用。
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