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公开(公告)号:CN118817253A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410906333.4
申请日:2024-07-08
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种同轴光照明的光纤端面光洁度检测与纤芯对准的装置及方法,该装置包括两根待测光纤,对称分布在直角反射棱镜的两侧,在直角反射棱镜的正下方设有镜筒,镜筒内设有同轴照明光源、半透半反镜,半透半反镜位于照明光源下方,与水平方向成45°,同轴照明光源发出的光线经过半透半反镜反射至直角反射棱镜,并经直角反射棱镜反射至两侧的待测光纤的端面;在镜筒的正下方设有成像相机;基于该装置的光纤端面光洁度检测与纤芯对准方法,用于对两根待测光纤的光洁度进行检测,检测合格后进行纤芯对准。本发明基于对称设置的两根光纤同光轴且同步成像实现光纤端面光洁度检测和纤芯对准。
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公开(公告)号:CN110448268B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201810431317.9
申请日:2018-05-08
Applicant: 南京大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于光学微光纤的健康监测传感器及制备方法和测量系统。传感器包括透明柔性基底、微光纤、透明薄膜层和透明柔性封装层,微光纤形成单个或者多个级联的绕环光学谐振腔、环形结光学谐振腔或萨格纳克环的光学结构,并位于透明薄膜层的表面,透明薄膜层放置在透明柔性基底的表面,透明柔性封装层封装在上述结构的外部。将传感器放置在需要测量的部位,微光纤的一端尾纤接入光源,另一端尾纤接入便携式波长解调仪或光电探测器,所得信号经过计算机或手机软件分析得到实时的测量数据并保存。本发明的传感器具有测量灵敏度高、生物安全性好、对温度不敏感、抗电磁干扰等优点,适用于眼部和头部等精密脆弱人体器官的健康和医疗的测量。
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公开(公告)号:CN113078375A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110182616.5
申请日:2021-02-09
Applicant: 南京大学
IPC: H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种电池监测系统和监测方法,包括多波长光源、波分复用器、导光纤维单元、光谱扫描仪,多波长光源用于提供多波长探测光信号,光谱扫描仪用于接收并处理导光纤维输出的响应光信号;多波长探测光信号经波分复用器注入至导光纤维单元,导光纤维输出的响应光信号经光谱扫描仪进行处理。本发明将微纳导光纤维探测技术引入电池安全预警领域,实现电池内部压强、温度、应变、枝晶生长过程等多个参量的原位监测。
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公开(公告)号:CN112525252A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011169607.4
申请日:2020-10-27
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种燃料电池监测系统及方法,包括解调系统和若干传感臂,传感臂与解调系统相连;传感臂包括传导光纤和若干光纤光栅传感器,每一臂上光纤光栅的初始中心波长互不相同,传导光纤串联光纤光栅传感器形成传感臂并将信息传递至解调系统。本发明能够实现长期实时动态地检测燃料电池内部温度、湿度、氢气浓度的参数。
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公开(公告)号:CN102749304B
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201210203953.9
申请日:2012-06-20
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明公开了高灵敏度光子晶体光纤折射率传感器及制法,包括两端单模光纤连接一小段位于中段的微拉伸光子晶体光纤;拉伸后的长度变化<0.5cm;所述的微拉伸光子晶体光纤为固体芯和空气包层,长度为10毫米到30毫米。制备方法是通过微拉伸光子晶体光纤,降低光纤直径,增大了光场在空气中的部分,增加光场与环境的作用。本发明制备简单可行,在光纤传感等领域有广泛的应用前景。目前腰部直径为30微米的光子晶体光纤获得的折射率灵敏度为1629.03nm/RIU。
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公开(公告)号:CN102185245A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110062937.8
申请日:2011-03-16
Applicant: 南京大学
Abstract: 基于长微光纤的多环光学谐振腔的模具化制备和封装方法,包括微光纤拉制,采用预制模具和旋转台的环绕装置将长微光纤进行环绕和封装,微光纤拉制时是将光纤置于平移台上,平移台两端的夹具通过高精度线性马达且在精确加温光纤的条件下牵引拉制成长微光纤,而加热器通过高精度的温控芯片控制,测量探头对加热区光纤直径的测量结果经由高速数字采样芯片,高精度线性马达控制拉制的速度从而控制光纤的直径,并与温控芯片以及测量探头都连接到总控制台形成一个反馈回路,利用闭环反馈系统和在线直径检测制备的长微光纤,将光纤一端固定在旋转台上,所述模具固定在旋转台旋转上,模具中心轴与光纤垂直,然后旋转台旋转绕制,制成光学环形谐振腔。
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公开(公告)号:CN115032814A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210605386.3
申请日:2022-05-31
Applicant: 南京大学
IPC: G02C7/04
Abstract: 本发明公开了一种智能隐形眼镜的制备方法,包括以下步骤:(1)制备球面共形电子功能器件;(2)对水凝胶进行溶胀预校准,得到溶胀后的角膜接触镜的曲率及该曲率对应的水凝胶原液含水量,将球面共形电子功能器封装于具有所述原液含水量的水凝胶中,得到所述智能隐形眼镜。本发明通过对水凝胶溶胀行为的预校准,将预校准后的水凝胶与球面共形电子功能器件结合,消除了溶胀带来的曲率不适配、易脱落的问题,满足眼睛对智能隐形眼镜生理环境的需求,满足透水性、透氧性和透光等多项要求。同时,与角膜接触良好,贴合性好,有利于提高眼睛相关疾病检测的灵敏度,提升显示和治疗功能的稳定性。
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公开(公告)号:CN112603258B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202011425572.6
申请日:2020-12-08
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种眼压监测智能隐形眼镜,包括角膜接触镜以及嵌于角膜接触镜的中微处理器、振子、振动传感器、天线,微处理器与天线、振子、振动传感器相连,微处理器控制振子对角膜施加振动,振动传感器采集角膜不同位置处的振动信号并传输至微处理器,天线用于微处理器的通讯和数据传输。本发明具有非侵入式、可穿戴的特点,能够实现实时动态的眼压检测。在智能隐形眼镜领域中,得益于主动式的测量机理、多传感器的集成,具有抗干扰能力强、准确度高的特性。
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公开(公告)号:CN113160921A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110570819.1
申请日:2021-05-26
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于血流动力学的数字人体心血管系统的构建方法和应用,根据分布式血流动力学监测系统划分人体各部位,并确定数字人体模型系统的颗粒度;基于动脉血管弹性管模型,构建动脉血流传输函数,并定义函数特征值的生理含义;将分布式血流动力学监测系统采集到的信号、特征值、血流动力学参数输入至数字人体模型系统中;通过有限元计算获得动态的分布式的数字人体心血管系统。本发明通过人体各部位分布式特征值和计算出的血流动力学参数,构建出个体的基于血流动力学的动态数字人体模型。该模型能够实时动态地记录并显示人体各部位的心血管状态,具备丰富的医学价值。
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公开(公告)号:CN106897461A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710156855.7
申请日:2017-03-16
Applicant: 南京大学
CPC classification number: G06F16/285 , G06Q10/0838 , G06Q30/01
Abstract: 本发明公开了一种基于RFMW模型的货主会员等级评价方法,利用RFMW模型抽取会员特征值:与上次交易的时间间隔R,时间T内发生总业务数F,时间T内托运交易总金额M,时间T内托运总吨数W;并将模型计算所得数据通过聚类分析将货主会员分为三类,1类为低级货主会员,2类为中级货主会员,3类为高级货主会员。RFMW模型,是基于RFM模型划分货主会员的顾客价值的模型,可以精准获取、识别、细分货主会员的顾客价值;依托聚类分析,对不同层次的货主进行K‑均值聚类分析,将结果转化为直观的图表形式,可更好地进行目标市场细分,对不同的客户进行不同的激励措施。
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