光纤白光微分干涉非接触测振的方法及装置

    公开(公告)号:CN103759804A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410031369.9

    申请日:2014-01-23

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及一种光纤白光微分干涉非接触测振的方法及装置。本发明装置包括ASE光源、光纤环形器、第一光纤耦合器、延迟光纤、第二光纤耦合器、光纤准直器及光电探测器;第一光纤耦合器的一端分别与三个光电探测器相连,其中一个光电探测器与第一光纤耦合器相连的光路上连接有光纤环形器,光纤环形器与ASE光源相连;第一光纤耦合器的另一端通过两条光路与第二光纤耦合器的一端相连,其中一条光路上连接有延迟光纤;第二光纤耦合器的另一端与光纤准直器相连。本发明采用低相干光源和单模光纤器件,结构简单成本低,光路的结构本身对噪声、温度、应力等低频扰动不敏感,测量的动态范围大。

    窄线宽激光器线宽高精度测量系统

    公开(公告)号:CN103674497A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310732083.9

    申请日:2013-12-27

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及一种窄线宽激光器线宽高精度测量系统,包括第一光耦合器与第二光耦合器;第一光耦合器的a端口与待测激光光源相连,其b端口通过光电探测器与信号接收单元相连,其c端口通过隔离器与第二光耦合器的f端口相连,其d端口与第二光耦合器的e端口相连;第二光耦合器的g端口经光纤延迟线与反射面相连;由反射面外腔反馈而两次经过光纤延迟线的光经第二光耦合器的g端口与其f端口的光产生拍频信号,该拍频信号经第一光耦合器的b端口输出,并由光电探测器转换为电流信号,该电流信号由信号接收单元接收并获得相应的洛伦兹线形的光电流谱线;光电流谱线的半高宽即为待测激光光源的线宽。本发明结构简单、紧凑,易实现,成本低,精度高。

    一种天然免疫增强多糖PCP及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN111138558B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202010098499.X

    申请日:2020-02-18

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种天然免疫增强多糖PCP及其制备方法和用途,其中免疫增强多糖是从榆黄菇中分离获得的多糖组分PCP,分子量为1.67x103kDa左右,其单糖组成主要有鼠李糖和葡萄糖。本发明获得的榆黄菇多糖组分PCP无明显毒副作用,具有良好的免疫增强能力,实验证实多糖PCP可以很好地促进一氧化氮的分泌,增强腹腔巨噬细胞的吞噬能力,并能促进相关细胞因子的释放。PCP可作为天然高效免疫增强剂,在医药保健等领域具有巨大的应用前景。

    一种天然免疫增强多糖PCP及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN111138558A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010098499.X

    申请日:2020-02-18

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种天然免疫增强多糖PCP及其制备方法和用途,其中免疫增强多糖是从榆黄菇中分离获得的多糖组分PCP,分子量为1.67x103kDa左右,其单糖组成主要有鼠李糖和葡萄糖。本发明获得的榆黄菇多糖组分PCP无明显毒副作用,具有良好的免疫增强能力,实验证实多糖PCP可以很好地促进一氧化氮的分泌,增强腹腔巨噬细胞的吞噬能力,并能促进相关细胞因子的释放。PCP可作为天然高效免疫增强剂,在医药保健等领域具有巨大的应用前景。

    窄线宽激光器线宽高精度测量系统

    公开(公告)号:CN103674497B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310732083.9

    申请日:2013-12-27

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及一种窄线宽激光器线宽高精度测量系统,包括第一光耦合器与第二光耦合器;第一光耦合器的a端口与待测激光光源相连,其b端口通过光电探测器与信号接收单元相连,其c端口通过隔离器与第二光耦合器的f端口相连,其d端口与第二光耦合器的e端口相连;第二光耦合器的g端口经光纤延迟线与反射面相连;由反射面外腔反馈而两次经过光纤延迟线的光经第二光耦合器的g端口与其f端口的光产生拍频信号,该拍频信号经第一光耦合器的b端口输出,并由光电探测器转换为电流信号,该电流信号由信号接收单元接收并获得相应的洛伦兹线形的光电流谱线;光电流谱线的半高宽即为待测激光光源的线宽。本发明结构简单、紧凑,易实现,成本低,精度高。

    提高激光微振动传感系统信噪比的方法及装置

    公开(公告)号:CN103487133A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310433211.X

    申请日:2013-09-23

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及一种提高激光微振动传感系统信噪比的方法及装置,激光器发出的光经过光纤耦合器后分成两束光,较微弱光束直接经第三光电探测器转换为电信号,较强光束经光纤准直器发射出作为干涉仪光源;光纤准直器发出的光经过第一偏振分光器后分成反射光和透射光,反射光作为参考光;透射光作为信号光;参考光与信号光经过第二波片与第二偏振分光器后分别输入到第一光电探测器和第二光电探测器,第一光电探测器和第二光电探测器的输出相减后,再除以第三光电探测器的输出,其结果经过混频、滤波后得到两路正交信号,将两路正交信号经过A/D转换,利用相位生成载波解调算法实现解调。本发明可提高信噪比5dB~10dB,加强了微弱振动信号的测量能力。

    微角度测量方法及装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104330053B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201410412730.2

    申请日:2014-08-20

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 一种基于自混合干涉的微角度测量方法及装置,该微角度测量装置包括激光光源、对激光光源输出光束进行自混合处理的自混合处理单元、对自混合处理单元输出的自混合信号进行转换的光电探测单元,以及接收电流信号的信号接收单元。其中,所述自混合处理单元包括可转动的直角棱镜以及反射单元,该微角度测量方法及装置可测量较大的角度范围。

    计数式非接触光纤微振动测量方法和装置

    公开(公告)号:CN103759805B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201410031376.9

    申请日:2014-01-23

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及一种计数式非接触光纤微振动测量方法和装置。本发明装置包括依次相连的激光器、光纤环形器、光电转换器、高通滤波器、数据采集器及计算机,光纤环形器上还连接有光纤准直器;激光器发出的光进入光纤环形器的a脚,从其b脚出来的光连接到光纤准直器上,光纤准直器的端面反射光作为参考光;光纤准直器发出的光投射到振动目标上,再通过光纤准直器接收振动目标的散射光作为系统的信号光,参考光和信号光经光纤环形器的c脚投射到光电转换器表面发生干涉,干涉信号经光电转换器转成电信号,再经过高通滤波器和数据采集器A/D转换后,连至计算机进行处理,利用软件编程计算振动的频率和幅值。本发明结构简单,易于操作,抗干扰能力强。

    提高激光微振动传感系统信噪比的方法及装置

    公开(公告)号:CN103487133B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310433211.X

    申请日:2013-09-23

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及一种提高激光微振动传感系统信噪比的方法及装置,激光器发出的光经过光纤耦合器后分成两束光,较微弱光束直接经第三光电探测器转换为电信号,较强光束经光纤准直器发射出作为干涉仪光源;光纤准直器发出的光经过第一偏振分光器后分成反射光和透射光,反射光作为参考光;透射光作为信号光;参考光与信号光经过第二波片与第二偏振分光器后分别输入到第一光电探测器和第二光电探测器,第一光电探测器和第二光电探测器的输出相减后,再除以第三光电探测器的输出,其结果经过混频、滤波后得到两路正交信号,将两路正交信号经过A/D转换,利用相位生成载波解调算法实现解调。本发明可提高信噪比5dB~10dB,加强了微弱振动信号的测量能力。

    一种金属热敏光学薄膜的制造方法

    公开(公告)号:CN103121313B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201310070859.5

    申请日:2013-03-06

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明揭示了一种金属热敏光学薄膜的制造方法,所述金属热敏光学薄膜是由单层纳米金属膜或多层金属、非金属纳米膜组成的膜系;薄膜厚度控制在10纳米量级以上10微米量级以下。制造工艺是喷涂法:将金属材料处理成纳米颗粒粉末,粒度在1~500nm;然后利用分散剂溶解形成比例合适的纳米金属悬浊液,形成有效的量子相应阻挡层;再将悬浊液喷涂至光学材料的基体表面并使之固化成纳米金属膜,多层膜之间喷涂有其他介质膜。本发明的热敏光学薄膜,除能通过光学透射率的变化表征温度的变化外,还具有相应温度范围宽,尺寸小,成本低廉等特点,将在前述的各应用方面及其他相关领域有着广泛的应用前景,有着重要实际意义。

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