基于石墨烯薄膜光纤微腔的光照强度探测器

    公开(公告)号:CN107748007B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN201711214520.2

    申请日:2017-11-28

    Abstract: 一种基于石墨烯薄膜光纤微腔的光照强度探测器,它涉及一种光照强度探测系统。本发明解决了现有的光功率计的探头较小,只能用于方向性非常强的小光斑激光光强测量的缺陷。本发明的光照强度探测系统利用太阳能板接收光源辐射的能量,将光能转化为电能,电能以电流的形式经过石墨烯薄膜时产生焦耳热,石墨烯薄膜在焦耳热的作用下收缩导致光纤微腔的腔长变化,光电探测器的输出电压随之变化。本发明的光照强度探测系统不仅可以用来测量大面积发光物体和方向性不强的光源的光强度,同时可以大大提高光强测量灵敏度。本发明用于光照强度探测技术领域。

    基于光热光谱技术和Sagnac干涉的气体传感器

    公开(公告)号:CN107817221A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201711282232.0

    申请日:2017-12-07

    CPC classification number: G01N21/31 G01N21/23

    Abstract: 本发明提供了一种气体传感器及用于检测气体浓度变化的方法。气体传感器包括第一激光器、第一隔离器、耦合器、Sagnac环、环形器、第二隔离器、第二激光器、滤波器和光电探测器;Sagnac环内含有一段空芯光子晶体光纤,包层内部分气孔充酒精,空芯则充被测气体;第二激光器的输出波长与被检测气体的吸收谱峰重合,其输出的泵浦光经隔离器和环形器后进入空芯光纤,并与空芯光纤芯内被检测气体相互作用;第一激光器的输出波长则与被测气体的吸收谱波谷重合,其输出的窄带信号光经第一隔离器和耦合器后进入Sagnac环内,再经环形器,经过滤波器后,由光电探测器接受。通过测量信号光的光强变化,即电压变化量,最终获得被测气体浓度的变化。

    基于石墨烯薄膜光纤微腔的光照强度探测器

    公开(公告)号:CN107748007A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201711214520.2

    申请日:2017-11-28

    CPC classification number: G01J1/42

    Abstract: 一种基于石墨烯薄膜光纤微腔的光照强度探测器,它涉及一种光照强度探测系统。本发明解决了现有的光功率计的探头较小,只能用于方向性非常强的小光斑激光光强测量的缺陷。本发明的光照强度探测系统利用太阳能板接收光源辐射的能量,将光能转化为电能,电能以电流的形式经过石墨烯薄膜时产生焦耳热,石墨烯薄膜在焦耳热的作用下收缩导致光纤微腔的腔长变化,光电探测器的输出电压随之变化。本发明的光照强度探测系统不仅可以用来测量大面积发光物体和方向性不强的光源的光强度,同时可以大大提高光强测量灵敏度。本发明用于光照强度探测技术领域。

    基于磁流体光纤微腔的电流强度探测器

    公开(公告)号:CN212159916U

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201921791481.7

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 一种基于磁流体光纤微腔的电流强度探测器,它涉及一种电流强度探测系统。本发明解决了现有的电磁式电流互感器结构复杂、灵敏度低、精度低的缺陷。本发明的光源发出的光信号通过光栅的筛选,进入到处于螺旋线圈的磁场中的传感头中,线圈的磁场大小由通过线圈的电流决定,即随着电流的改变,磁场发生相应的变化。处于磁场中的传感头中的磁流体因为磁场的变化,磁流体的折射率也随之改变,进而导致通过传感头的光信号产生改变,所以通过光电探测器前后两次接收到的光信号的变化,即输出的电压信号的变化就可测出线圈磁场的大小,经过计算后,即可得到电流的强度。本发明用于电流强度探测技术领域。

    基于光热光谱技术和Sagnac干涉的气体传感器

    公开(公告)号:CN207623230U

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201721686457.8

    申请日:2017-12-07

    Abstract: 本实用新型提供了基于光热光谱技术和Sagnac干涉的气体传感器。气体传感器包括第一激光器、第一隔离器、耦合器、Sagnac环、环形器、第二隔离器、第二激光器、滤波器和光电探测器;Sagnac环内含有一段空芯光子晶体光纤,包层内部分气孔充酒精,空芯则充被测气体;第二激光器的输出波长与被检测气体的吸收谱峰重合,其输出的泵浦光经第二隔离器和环形器后进入空芯光子晶体光纤,并与纤芯内被检测气体相互作用;第一激光器的输出波长则与被测气体的吸收谱波谷重合,其输出的窄带信号光经第一隔离器和耦合器后进入Sagnac环内,再经环形器,经过滤波器后,由光电探测器接受。通过测量信号光的光强变化,即电压变化量,最终获得被测气体浓度的变化。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于石墨烯薄膜光纤微腔的光照强度探测器

    公开(公告)号:CN207622866U

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201721614618.2

    申请日:2017-11-28

    Abstract: 一种基于石墨烯薄膜光纤微腔的光照强度探测器,它涉及一种光照强度探测系统。本实用新型解决了现有的光功率计的探头较小,只能用于方向性非常强的小光斑激光光强测量的缺陷。本实用新型的光照强度探测系统利用太阳能板接收光源辐射的能量,将光能转化为电能,电能以电流的形式经过石墨烯薄膜时产生焦耳热,石墨烯薄膜在焦耳热的作用下收缩导致光纤微腔的腔长变化,光电探测器的输出电压随之变化。本实用新型的光照强度探测系统不仅可以用来测量大面积发光物体和方向性不强的光源的光强度,同时可以大大提高光强测量灵敏度。本实用新型用于光照强度探测技术领域。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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