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公开(公告)号:CN115127690A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210666408.7
申请日:2022-06-14
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及一种基于荧光强度比与热辐射温度特性的高温光纤测温装置,包括激光器、光模块、光谱仪、光功率计、控制终端、第一感温探头芯和第二感温探头芯;所述第一感温探头芯通过传输光纤与光模块相连;所述光模块还与激光器和光谱仪分别连接;所述第二感温探头芯通过传输光纤连接到光功率计;所述控制终端与光功率计。本发明能够实现从常温到1100K高温的测量。
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公开(公告)号:CN113437626A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110598181.2
申请日:2021-05-31
Abstract: 本发明涉及一种增强自激发拉曼激光的装置及方法,该装置包括:激光器,用于提供激励光;第一传输光纤,用于传输激励光;镀发光膜微球腔,发光膜为稀土离子与重金属氧化物共掺的SiO2薄膜,用于产生基频激光和自激发拉曼激光;双锥光纤,用于与镀膜微球腔相互耦合将泵浦激光耦合入微球,将产生的基频激光、拉曼激光耦合出微球;以及第二传输光纤,用于传输出基频激光和多级自激发拉曼激光;第一传输光纤一端与激光器连接,另一端与双锥光纤一端连接,双锥光纤锥腰与镀膜微球腔赤道相切耦合,第二传输光纤一端与双锥光纤另一端连接,另一端为基频激光、多级自激发拉曼激光输出口。该装置及方法有利于获得增强的自激发拉曼激光。
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公开(公告)号:CN113256576A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110537692.3
申请日:2021-05-18
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于偏振成像和机器学习的光学元件自动检测系统及方法,通过将暗场成像与分焦平面技术的偏振度成像方法相结合,抑制光学元件的高光现象和环境杂散光,获得高质量的元件缺陷成像;再利用卷积神经网络构建缺陷识别算法,将缺陷图片做成训练集与测试集对神经网络进行训练与测试;最终实现光学元件的实时偏振成像与实时缺陷检测。本发明能够抑制高光现象,对具有高反射性和高投射性的透明元件的缺陷特征进行实时的高对比度成像,并利用基于卷积神经网络的缺陷识别算法,获得识别速度达微秒级、准确率在98%以上的光学元件缺陷自动检测。
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公开(公告)号:CN104567088B
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201510048425.4
申请日:2015-01-30
Applicant: 福州大学
IPC: F25B23/00
Abstract: 本发明涉及一种锥光纤微球型固体激光制冷器的制备方法,包括以下步骤:(1)制备锥光纤;(2)制备微球;(3)选取泵浦光;(4)组装锥光纤、微球、激光器。本发明还涉及一种锥光纤微球型固体激光制冷器的制冷方法。本发明泵浦激光在微球内表面行进光程长,对稀土离子高效激发,且稀土离子产生的反斯托荧光在微球表面向各个方向短距离辐射出,不被重吸收,制冷效率高;另外本锥光纤微球型固体激光制冷器体积小,重量轻,易于集成。
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公开(公告)号:CN101083511B
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN200610084957.4
申请日:2006-05-31
Applicant: 福州大学
IPC: G02B6/24
Abstract: 本发明属于光导和其它光学元件的装置,尤其属于有波长选择装置的光分插复用器及其制造方法。本发明为一种锥光纤微球型光分插复用器,包括光纤、微球,其结构要点在于,它还有一个承载基片,在承载基片上制有多个平行的能容纳光纤的V型槽,在两V型槽之间的中部开有1-2个能容纳微球的凹坑,光纤固定于V型槽中,凹坑的纵向间距大于3倍的微球直径,微球固定于凹坑中,相邻两条光纤的锥腰与微球在微球的赤道面相对处平行相切。本发明的优点在于,谱线带宽窄,分出插入波长信道损耗小,对直通信号波长损耗很小,适合密集波长信道的光纤通信,对输入、输出光处理方便、简单,结构紧凑,可进行工业化生产,实用性好。
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公开(公告)号:CN101308232A
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200710008971.0
申请日:2007-05-15
Applicant: 福州大学
Inventor: 黄衍堂
Abstract: 本发明属于光导和其它光学元件的装置,尤其属于有多波长选择分复用功能装置的锥光纤环形腔光梳状波分复用器及其制造方法。本发明为一种锥光纤环形腔光梳状波分复用器,其结构要点在于它包括光纤、环形腔,环形腔水平中截面的外径大于光纤的直径,每根光纤拉成中部细的锥型,形成锥光纤,光纤与环形腔间隔布置,相邻两条光纤的锥腰与环形腔水平中截面的外圆相切。本发明的优点在于,对输入、输出光处理方便、简单,结构紧凑,耦合效率较高,信道损耗小,可实现光集成化,可工业化生产,实用性好。通过测试得知,对谐振波长锥光纤与环形腔间光的耦合效率可达90%。
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公开(公告)号:CN115855305B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202211622816.9
申请日:2022-12-16
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于荧光寿命型与热辐射型光纤温度传感器的测温装置,包括光探头、荧光寿命测温模块、光功率计和数据处理单元;所述光探头通过耐高温传输光纤与荧光寿命测温模块、光功率计分别连接;所述数据处理单元与荧光寿命测温模块、光功率计分别连接。本发明克服荧光寿命型光纤传感器由于高温下的荧光淬灭只能运用于低温段测温的问题,以及辐射型光纤温度传感器在低温段辐射信号弱、环境因素影响大、无法准确测温的问题,解决冶金等行业的实时温度监测问题,实现当前中频冶炼炉、铝冶炼过程和电解过程的实时温度监测需要。
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公开(公告)号:CN115127690B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202210666408.7
申请日:2022-06-14
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及一种基于荧光强度比与热辐射温度特性的高温光纤测温装置,包括激光器、光模块、光谱仪、光功率计、控制终端、第一感温探头芯和第二感温探头芯;所述第一感温探头芯通过传输光纤与光模块相连;所述光模块还与激光器和光谱仪分别连接;所述第二感温探头芯通过传输光纤连接到光功率计;所述控制终端与光功率计。本发明能够实现从常温到1100K高温的测量。
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公开(公告)号:CN106525281A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611171569.X
申请日:2016-12-17
Applicant: 福州大学
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及一种基于稀土离子上转换荧光的光纤测温装置及其测温方法,包括一用于提供激励光的激光器、用于传输激励光的第一传输光纤、设置与测温处用于收集并分离上转换荧光的角锥棱镜、用于传输上转换荧光的第二光纤和用于检测荧光寿命的荧光寿命检测装置,所述第一传输光纤一端与激光器连接,另一端与角锥棱镜固定连接,所述第二传输光纤一端与所述角锥棱镜固定连接,另一端与荧光寿命检测装置连接。本发明的有益效果在于:通过激光器与角锥棱镜配合进行测温,通过角锥棱镜分离上转换荧光,将上转换荧光传输至荧光寿命检测装置,得到对应的温度值。
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公开(公告)号:CN101083511A
公开(公告)日:2007-12-05
申请号:CN200610084957.4
申请日:2006-05-31
Applicant: 福州大学
IPC: H04J14/02
Abstract: 本发明属于光导和其它光学元件的装置,尤其属于有波长选择装置的光分插复用器及其制造方法。本发明为一种锥光纤微球型光分插复用器,包括光纤、微球,其结构要点在于,它还有一个承载基片,在承载基片上制有多个平行的能容纳光纤的V型槽,在两V型槽之间的中部开有1-2个能容纳微球的凹坑,光纤固定于V型槽中,凹坑的纵向间距大于3倍的微球直径,微球固定于凹坑中,相邻两条光纤的锥腰与微球在微球的赤道面相对处平行相切。本发明的优点在于,谱线带宽窄,分出插入波长信道损耗小,对直通信号波长损耗很小,适合密集波长信道的光纤通信,对输入、输出光处理方便、简单,结构紧凑,可进行工业化生产,实用性好。
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