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公开(公告)号:CN115112607B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202210715498.4
申请日:2022-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种多重金属离子浓度光纤传感器,通过在光纤基体外壁形成与传感纤芯对应的检测面,每个检测面上的金属膜和重金属印迹纳米材料共同形成一个传感区域,在透射光谱中,不同的金属涂层可以激发出不同的等离子体共振波长,溶液中的特异性金属离子会改变传感层的有效折射率,从而通过传感器输出光谱波长的变化,即可得到相应的多个传感区域的特异性金属离子的信息。本发明的多金属离子浓度传感器,结构紧凑,仅需一个光纤结构即可实现多重金属离子浓度的同步测量,同时具有特异性强、稳定性高、抗电磁干扰等特点。本发明还提出一种多重金属离子浓度光纤传感器制备方法和光纤传感装置。
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公开(公告)号:CN115112607A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210715498.4
申请日:2022-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种多重金属离子浓度光纤传感器,通过在光纤基体外壁形成与传感纤芯对应的检测面,每个检测面上的金属膜和重金属印迹纳米材料共同形成一个传感区域,在透射光谱中,不同的金属涂层可以激发出不同的等离子体共振波长,溶液中的特异性金属离子会改变传感层的有效折射率,从而通过传感器输出光谱波长的变化,即可得到相应的多个传感区域的特异性金属离子的信息。本发明的多金属离子浓度传感器,结构紧凑,仅需一个光纤结构即可实现多重金属离子浓度的同步测量,同时具有特异性强、稳定性高、抗电磁干扰等特点。本发明还提出一种多重金属离子浓度光纤传感器制备方法和光纤传感装置。
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公开(公告)号:CN115200739B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210680711.2
申请日:2022-06-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01K11/3213
Abstract: 本发明公开了一种基于荧光波长解调的免标定光纤温度传感器和传感装置,多模光纤内具有多模纤芯,毛细管一端开口且另一端密封,所述开口端熔接在多模光纤一端,毛细管内填充有量子点溶液,所述量子点溶液中含有下转换半导体量子点。通过上述优化设计的基于荧光波长解调的免标定光纤温度传感器,毛细管内封装的量子点溶液受激发产生的荧光信号,通过多模光纤使得荧光信号返回,利用光谱中荧光波段的主波长与温度的线性函数可实现温度解调,不受传感器结构影响。
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公开(公告)号:CN117554642A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311501900.X
申请日:2023-11-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤流速传感探针和传感装置,单模光纤内部具有纤芯,单模光纤一端设有覆盖纤芯的聚合物帽结构,聚合物帽结构远离单模光纤一侧覆有金属膜层。通过上述优化设计的光纤流速传感探针,结构小巧,稳定牢固,通过单模光纤端面和聚合物帽构成一个法布里珀罗(FP)结构,聚合物帽表面的金属膜层被红外激光加热,热量从金属膜层经过热传递到聚合物帽结构使其受热膨胀,利用聚合物帽结构在不同的微流控速率下被带走热量差异,聚合物帽结构的腔长发生变化,从而通过监测干涉谱其波长漂移量来测量流速,实现微流条件下的高对比度、宽量程、高灵敏微量流速传感。
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公开(公告)号:CN117516691A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311350869.4
申请日:2023-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种光纤低频振动传感器、传感系统及上述传感器制备方法,单模光纤熔接在第一空芯光纤的上端,第一空芯光纤下端通过封堵结构封闭,第一空芯光纤内部容纳有填充液体,填充液体内形成气泡。通过上述优化设计的光纤传感器,结构简单,微型化,一方面,利用红外激光的光热效应使液腔内液体产生温度梯度,由于马兰戈尼效应,进而实现液腔内的气泡悬浮,另一方面,红外激光作为信号光源;检测时,外部振动引起液体流动,进而带动悬浮气泡振荡,改变干涉腔长,通过干涉光的强度,检测振动信号,从而实现高灵敏度抗干扰低频振动检测。
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公开(公告)号:CN115200739A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210680711.2
申请日:2022-06-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01K11/3213
Abstract: 本发明公开了一种基于荧光波长解调的免标定光纤温度传感器和传感装置,多模光纤内具有多模纤芯,毛细管一端开口且另一端密封,所述开口端熔接在多模光纤一端,毛细管内填充有量子点溶液,所述量子点溶液中含有下转换半导体量子点。通过上述优化设计的基于荧光波长解调的免标定光纤温度传感器,毛细管内封装的量子点溶液受激发产生的荧光信号,通过多模光纤使得荧光信号返回,利用光谱中荧光波段的主波长与温度的线性函数可实现温度解调,不受传感器结构影响。
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