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公开(公告)号:CN112556595B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202011385238.2
申请日:2020-12-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及一种光纤FPI传感器、测量装置及测量方法。本发明提供的纤FPI传感器、测量装置及测量方法,通过采用包含有依次级联的引导单模光纤、传感光纤毛细管、传感单模光纤和尾部光纤毛细管的光纤FPI传感器,直接对hybrid Vernier effect进行解调,并采用包络拟合的方式进行单腔信息的还原,进而放大灵敏度。同时,利用灵敏度矩阵,可以有效的消除交叉敏感,实现多参数同时测量。此外,本发明提供的光纤FPI传感器仅由引导单模光纤、传感光纤毛细管、传感单模光纤和尾部光纤毛细管进行级联即可,具有结构简单、成本低廉的特点。
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公开(公告)号:CN115790811A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211427528.8
申请日:2022-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种多通道掺铒光纤超声探测系统,涉及掺铒光纤超声探测领域,包括:光放大器、起偏器、第一波分复用器、n个偏振控制器、n个环形器、n个F‑P超声传感器、第二波分复用器、耦合单元、数据处理单元;在环形掺铒光纤激光器里加入起偏器、第一波分复用器、偏振控制器、环形器、F‑P超声传感器,利用偏振烧孔效应,从而n个F‑P超声传感器各自激发出对应激光波长;将F‑P超声传感器作为多波长滤波器,利用偏振烧孔效应实现多波长的起振,每条波长都可作为一个通道,进行超声传感,可消除n个通道间的交叉串扰,实现多波长激光起振同时利用F‑P的响应特性实现多通道超声探测。
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公开(公告)号:CN112857554A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011624950.3
申请日:2020-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明涉及一种多波长光纤激光器超声探测系统。该多波长光纤激光器超声探测系统包括光放大器、起偏器、第一偏振控制器、光纤赛格耐克环、第一耦合器、短栅区的光纤布拉格光栅以及长栅区的光纤布拉格光栅;光放大器的输出端与起偏器的输入端连接,光放大器的输入端与第一耦合器的输出端连接;起偏器的输出端与通过第一偏振控制器与光纤赛格耐克环的输入端连接;光纤赛格耐克环的输出端与短栅区的光纤布拉格光栅连接;多个光纤布拉格光栅沿激光光路依次并行设置,长栅区的光纤布拉格光栅的中心波长落在短栅区的光纤布拉格光栅的线性工作区;第一耦合器设于光纤布拉格光栅与光放大器之间的激光光路上。本发明既能够实现多波长激光的输出,又能够实现分布式超声信号的探测。
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公开(公告)号:CN112556595A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011385238.2
申请日:2020-12-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及一种光纤FPI传感器、测量装置及测量方法。本发明提供的纤FPI传感器、测量装置及测量方法,通过采用包含有依次级联的引导单模光纤、传感光纤毛细管、传感单模光纤和尾部光纤毛细管的光纤FPI传感器,直接对hybrid Vernier effect进行解调,并采用包络拟合的方式进行单腔信息的还原,进而放大灵敏度。同时,利用灵敏度矩阵,可以有效的消除交叉敏感,实现多参数同时测量。此外,本发明提供的光纤FPI传感器仅由引导单模光纤、传感光纤毛细管、传感单模光纤和尾部光纤毛细管进行级联即可,具有结构简单、成本低廉的特点。
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公开(公告)号:CN112857554B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202011624950.3
申请日:2020-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明涉及一种多波长光纤激光器超声探测系统。该多波长光纤激光器超声探测系统包括光放大器、起偏器、第一偏振控制器、光纤赛格耐克环、第一耦合器、短栅区的光纤布拉格光栅以及长栅区的光纤布拉格光栅;光放大器的输出端与起偏器的输入端连接,光放大器的输入端与第一耦合器的输出端连接;起偏器的输出端与通过第一偏振控制器与光纤赛格耐克环的输入端连接;光纤赛格耐克环的输出端与短栅区的光纤布拉格光栅连接;多个光纤布拉格光栅沿激光光路依次并行设置,长栅区的光纤布拉格光栅的中心波长落在短栅区的光纤布拉格光栅的线性工作区;第一耦合器设于光纤布拉格光栅与光放大器之间的激光光路上。本发明既能够实现多波长激光的输出,又能够实现分布式超声信号的探测。
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