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公开(公告)号:CN105841838A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610160879.5
申请日:2016-03-18
Applicant: 中国计量学院
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/32 , G01K2211/00
Abstract: 本发明提供了一种基于氧化石墨烯薄膜的光纤温度传感器,其特征在于:由宽带光源(1)、第一光纤束腰(2)、氧化石墨烯薄膜(3)、第二光纤束腰(4)和光谱分析仪(5)组成;氧化石墨烯分散液经过干燥处理,均匀镀在第一光纤束腰(2)和第二光纤束腰(4)以及中间光纤区域的表面上,形成氧化石墨烯薄膜(3);氧化石墨烯薄膜(3)的厚度为1~20nm;第一光纤束腰(2)左端与宽带光源(1)连接,第一光纤束腰(2)右端与第二光纤束腰(4)左端连接,第二光纤束腰(4)右端与光谱分析仪(5)连接。本发明利用了氧化石墨烯薄膜具有机械强度大和导热系数高的特性,镀有氧化石墨烯薄膜光纤传感器,既不会影响其对温度的灵敏度,同时也可以极大增强该传感头的机械强度,延长传感器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN105588674A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201610160864.9
申请日:2016-03-18
Applicant: 中国计量学院
IPC: G01L1/24
CPC classification number: G01L1/242
Abstract: 本发明提供了一种强度调制型光纤应力传感器,其特征在于:由宽带光源(1)、腰锥放大光纤(2)、长周期光纤光栅(3)和光谱分析仪(4)组成,其中腰锥放大光纤(2)和长周期光纤光栅(3)组成了光纤传感头,该光纤传感头长度为10~50mm;腰锥放大光纤(2)左端与宽带光源(1)连接,腰锥放大光纤(2)右端与长周期光纤光栅(3)连接,长周期光纤光栅(3)右端与光谱分析仪(4)连接。本发明采用腰锥放大光纤(2)和长周期光纤光栅(3)构成的马赫-曾德尔干涉仪作为传感部位,当应力施加在传感光纤上时,腰锥放大光纤(2)的弹性形变会引起干涉强度的变化,最终实现了将施加在传感光纤上的应力变化转化为输出光强的变化。
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公开(公告)号:CN105527249A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201610028101.9
申请日:2016-01-13
Applicant: 中国计量学院
IPC: G01N21/41
CPC classification number: G01N21/41
Abstract: 本发明提供了一种基于长周期光纤光栅的氢气传感装置,其特征在于:由宽带光源(1)、入射光纤(2)、长周期光纤光栅(3)、氢敏感薄膜(4)、恒温气室(5)、气体产生装置(6)、排气口(7)、出射光纤(8)、光谱分析仪(9)组成;宽带光源(1)发出的光束耦合到入射光纤(2),入射光纤(2)的出射光束耦合到长周期光纤光栅(3),长周期光纤光栅(3)的出射光束耦合到出射光纤(8),出射光纤(8)与光谱分析仪(9)相连;长周期光纤光栅(3)的一侧溅镀氢敏感薄膜(4),置于恒温气室(5)中。所述的一种基于长周期光纤光栅的氢气传感装置,具有结构简单、易于操作、灵敏度高、安全性能好的优点。
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公开(公告)号:CN105300927A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510694866.1
申请日:2015-10-22
Applicant: 中国计量学院
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明将经过干燥处理的氧化石墨烯/聚乙烯醇混合溶液均匀的镀在马赫-曾德尔干涉型光纤传感器的侧表面,从而形成一种新型的镀有氧化石墨烯/聚乙烯醇复合薄膜的光纤湿度传感器,属于光纤传感技术领域。氧化石墨烯/聚乙烯醇复合薄膜具有吸湿膨胀和干燥消溶胀的特性,相应的薄膜折射率也会发生变化,结合马赫-曾德尔干涉型光纤传感器具有高灵敏度和分辨率的特性,制作成基于氧化石墨烯/聚乙烯醇复合膜的光纤湿度传感器。该传感器具有结构紧凑、制作技术简易,灵敏度高等优点。
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公开(公告)号:CN104458658A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410623411.6
申请日:2014-11-07
Applicant: 中国计量学院
IPC: G01N21/552
Abstract: 本发明提供了一种基于倾斜光纤光栅表面等离子体共振生物传感器,其特征在于:由宽带光源(1)、偏振分束棱镜(2)、光隔离器(3)、镀金/生物吸附层的倾斜光纤光栅(4)、反应池(5)和光谱分析仪(6)组成;光纤连接宽带光源(1)与偏振分束棱镜(2),然后再连接光隔离器(3),镀金/生物吸附层的倾斜光纤光栅(4)放于反应池(5)中,并且分别与光隔离器(3)和光谱分析仪(6)连接。本发明提出采用倾斜光纤光栅作为传感部位,相比于普通的光纤SPR传感器,通过简单改变光源的波长,几乎可以产生以不同角度射向纤芯-包层的任何模式,其共振更容易发生,且共振强度大幅提高,探测信息的能力大幅增强;探测器灵敏度大幅提高,可以用于探测具有更小生物分子的溶液浓度的变化;生物吸附层采用牛血清蛋白,能够更高效、精确的监测蛋白质-蛋白质、抗体-受体的生物蛋白质之间的相互作用过程。
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公开(公告)号:CN104215610A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410279318.8
申请日:2014-06-16
Applicant: 中国计量学院
IPC: G01N21/552 , G01N21/41
Abstract: 本发明涉及基于等离子谐振腔的光纤表面等离子体传感,其特征包括宽带光源、光隔离器、偏振控制器、2×1耦合器、传输光纤、光纤布拉格光栅(FBG)、锥区镀有金膜的拉锥光纤SPR传感器、全反射膜、光电探测器、数据采集卡(DAC)、PC机以及脉冲调制器;所述等离子腔由光纤布拉格光栅(FBG)、锥区镀有金膜的拉锥光纤SPR传感器和全反射膜组成,镀金膜的拉锥光纤锥区为等离子产生区和SPR传感区,P偏振光在腔体内来回振荡,增大谐振波长发生SPR的几率,提高SPR耦合效率和强度检测灵敏度;SPR传感区金膜外镀特异性膜,实现特异性物质高灵敏度强度检测。本发明提出一种具有实用、低成本、高灵敏度、强度检测的基于等离子谐振腔的光纤表面等离子体传感器。
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公开(公告)号:CN103727900A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410012065.8
申请日:2014-01-07
Applicant: 中国计量学院
IPC: G01B11/26
Abstract: 一种基于偏振测定的内嵌式光纤扭曲传感器,其特征在于:由超宽带光源(1)、入射保偏光纤(2)、单模光纤(3)、出射保偏光纤(4)、保偏光纤耦合器(5)和连接光纤(6)、光探测器(7)组成;超宽带光源(1)连接入射保偏光纤(2),入射保偏光纤(2)和出射保偏光纤(4)中间连接单模光纤(3),保偏光纤耦合器(5)的一端连接出射保偏光纤(4),另外两端分别通过一段连接光纤(6)与光探测器(7)连接,本发明灵敏度高、信号解调方便、成本较低,可以应用于各类实际工程中。
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公开(公告)号:CN103694999A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201410012061.X
申请日:2014-01-07
Applicant: 中国计量学院
IPC: C09K11/70
CPC classification number: Y02B20/181
Abstract: 本发明属于稀土发光材料技术领域,涉及一种铕离子激活磷酸盐红色荧光粉及制备方法。所述的红色荧光粉是掺入稀土离子Eu3+的磷酸铝钠盐,其化学组成成分可由下述化学式表示:Na3Al2(1-x)(PO4)3:2xEu3+,其中0.001≤x≤0.06,Na3Al2(1-x)(PO4)3是基质,Eu3+是掺入的稀土离子。本发明通过燃烧法合成所述磷酸盐红色色荧光粉Na3Al2(1-x)(PO4)3:2xEu3+,在近紫外光的激发下,激发波长为220~300nm范围内具有很强的吸收,发射出主峰位于575~625nm范围内,并且其发光效率高、化学性质稳定,为橙红波段,可用于高显色性白光LED,其制备方法简单,易于操作,节能省时,在固体照明领域具有极好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103116058A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310019227.6
申请日:2013-01-17
Applicant: 中国计量学院
IPC: G01R19/00
Abstract: 基于保偏长周期光纤光栅的电流传感器,其特征在于:由分布反馈式激光器(1)、偏振控制器(2)、铜导体(3)、保偏光纤(4)、长周期光纤光栅(5)、光电探测器(6)、导线(7)、数字示波器(8)组成。当缠绕光纤的导体通入电流时,会使得光纤内传输光的偏振态发生变化,不同偏振态的光通过在保偏光纤上刻写的长周期光纤光栅透过率不同,通过光电探测器可以测得输出光强度所对应的电压,由测得的电压可以实现对导体通入电流的测量。该装置实现了不断开导线而准确测量电流,并且有结构简单、易于操作等特点,可以应用于各类实际工程中。
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公开(公告)号:CN103115570A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310019210.0
申请日:2013-01-17
Applicant: 中国计量学院
Abstract: 基于望远镜式熔锥结构的马赫曾德干涉高灵敏微位移传感器,属于光纤传感领域。其特征在于:单模光纤(1)、望远镜式熔锥(2)、纤芯错位(3)组成;该传感器利用新型的望远镜式熔锥结构构成马赫曾德干涉测量微位移,大幅度提高灵敏度。
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