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公开(公告)号:CN106482760A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610900139.0
申请日:2016-10-14
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种全金属化封装光纤光栅应变传感器的方法,包括宽带光源,光环形器,光纤光栅解调装置,光纤夹持装置,温度控制装置,金属合金注入、焊接、微动装置;其中,所述宽带光源与所述光隔离器连接,所述宽带光源发出的光通过单模光纤跳线传输至光环形器的输入端口;所述光环形器用于保证光纤中的信号光沿单一方向传输,光纤光栅反射回特定波长的光并沿原路返回,经光纤光栅反射后的光信号进入光纤光栅解调装置中;所述光纤光栅解调装置用于将其输入的反射光信号,由其内部的光电探测器接收并将其转化成电信号,该电信号经由以太网或者USB传输线传送至计算机,完成信号解调。
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公开(公告)号:CN105890752A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610200704.2
申请日:2016-03-31
Applicant: 北京信息科技大学
CPC classification number: G01J3/0237 , G01J3/0243 , G01J3/2803 , G01J3/2823 , G01J3/45
Abstract: 本发明提供了一种提高探测器阵列光谱分辨率的光纤光栅解调系统,所述解调系统包括泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、光阑、狭缝、准直镜、分光光栅、成像镜和线阵探测器、压电执行元件及电压控制系统,其中所述泵浦源、波分复用器和布拉格光纤光栅依次连接,所述波分复用器同时连接光阑,所述泵浦源发出的光通过波分复用器的耦合后进入布拉格光纤光栅,所述布拉格光纤光栅的反射谱作为注入光进入光纤光栅解调系统,注入光通过狭缝后,依次通过准直镜、分光光栅、成像镜的反射,最终汇聚到线阵探测器上,其中所述狭缝或线阵探测器能够沿长轴方向左右移动微小距离,其中所述准直镜、分光光栅、成像镜能够沿逆时针或顺时针旋转微小角度。
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公开(公告)号:CN105890751A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610200398.2
申请日:2016-03-31
Applicant: 北京信息科技大学
CPC classification number: G01J3/0237 , G01J3/0243 , G01J3/2803 , G01J3/2823 , G01J3/45
Abstract: 本发明提供了一种采用准直镜微调提高光谱分辨率的光纤光栅解调系统,所述解调系统包括泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、光阑、狭缝、准直镜、分光光栅、成像镜和线阵探测器、压电执行元件及电压控制系统,其中所述泵浦源、波分复用器和布拉格光纤光栅依次连接,所述波分复用器同时连接光阑,所述泵浦源发出的光通过波分复用器的耦合后进入布拉格光纤光栅,所述布拉格光纤光栅的反射谱作为注入光进入光纤光栅解调系统,注入光通过狭缝后,依次通过准直镜、分光光栅、成像镜的反射,最终汇聚到线阵探测器上,其中所述准直镜沿逆时针或顺时针旋转微小角度。
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公开(公告)号:CN105890636A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610200801.1
申请日:2016-03-31
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01D5/353
CPC classification number: G01D5/35316
Abstract: 本发明提供了一种采用狭缝平移提高光谱分辨率的光纤光栅解调系统,所述解调系统包括泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、光阑、狭缝、准直镜、分光光栅、成像镜和线阵探测器、压电执行元件及电压控制系统,其中所述泵浦源、波分复用器和布拉格光纤光栅依次连接,所述波分复用器同时连接光阑,所述泵浦源发出的光通过波分复用器的耦合后进入布拉格光纤光栅,所述布拉格光纤光栅的反射谱作为注入光进入光纤光栅解调系统,注入光通过狭缝后,依次通过准直镜、分光光栅、成像镜的反射,最终汇聚到线阵探测器上,其中所述狭缝沿其长轴方向左右移动微小距离。
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公开(公告)号:CN105758521A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610201753.8
申请日:2016-03-31
Applicant: 北京信息科技大学
CPC classification number: G01J3/0218 , G01J3/45
Abstract: 本发明提供了一种采用微动光栅提高光谱分辨率的光纤光栅解调方法,解调系统包括泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、光阑、狭缝、准直镜、分光光栅、成像镜和线阵探测器、压电执行元件及电压控制系统,其中分光光栅沿逆时针或顺时针旋转微小角度的方法如下:a)压电执行元件调节至最低端,此电压为初调电压;b)记录最低端光谱数据为初始光谱;c)小步距调节压电执行元件,计算当前光谱与初始光谱;d)首次相关度峰值时的调节电压记录为终调电压;e)将初调电压与终调电压间等分为若干等级,每次解调均对各等级进行测量,以获得更高的空间分辨率。
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公开(公告)号:CN105758323A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610146756.6
申请日:2016-03-15
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01B11/16
CPC classification number: G01B11/165
Abstract: 本发明提供了一种基于FBG应变传感器测量薄试件应变的方法,所述的方法包括,搭建应变测试系统,将光纤FBG黏贴在基片槽内制成基片式光纤FBG应变传感器,将所述基片式光纤FBG应变传感器黏贴在薄试件表面,所述光纤FBG传感器粘接在耦合器一端,所述耦合器另一端连宽带光源和解调器;所述薄试件两端部位夹持在拉伸机上,引伸计夹持在黏贴基片式光纤FBG应变传感器的位置,缓慢施加拉伸载荷对薄试件进行一段时间拉伸。本发明提供的基于FBG应变传感器测量薄试件应变的方法通过对比不同的传感器黏贴方式可以更有效的对应变进行测量。
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公开(公告)号:CN105716535A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610147739.4
申请日:2016-03-15
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01B11/16
CPC classification number: G01B11/16 , G01B11/165
Abstract: 本发明提供了一种用于测试薄试件应变的传感器组桥方式,所述组桥方式包括如下步骤:a)制作基片式光纤FBG应变传感器,将FBG光纤黏贴在基片的基片槽内制成第一片基片式光纤FBG应变传感器;b)重复步骤a)制作第二片基片式光纤FBG应变传感器;c)对薄试件上下表面进行打磨和清洗;d)将步骤a)所述的第一片基片式光纤FBG应变传感器和步骤b)所述的第二片基片式光纤FBG应变传感器黏贴在步骤c)所述的薄试件上下表面;e)将步骤d)中所述的第一片基片式光纤FBG应变传感器和第二片基片式光纤FBG应变传感器表面用环氧树脂胶进行涂层,并在常温下固化24h。本发明上下表面对称设置传感器可以平衡薄试件的局部变形,对现场测量薄试件应变具有重要意义。
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公开(公告)号:CN103633541B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201310659834.9
申请日:2013-12-09
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种控制用于激光打标的基于FPGA的脉冲光纤激光器功率控制系统和控制方法,所述脉冲光纤激光器功率控制系统包括用于发出控制信号的计算机、基于FPGA实现的功率控制系统和在控制下发出激光的脉冲光纤激光器,所述方法通过进行激光器输出电压和半导体激光器输出功率的输出功率值分配,其中将恒流源驱动的功率与锁存的功率进行比较,将比较结果反馈至恒流源进行驱动。根据本发明的脉冲光纤激光器输出光功率可以很好的满足激光打标的要求,通过采用了双端输入单端输出的模糊控制算法来实时的监测功率的输出大小,并根据反馈的功率值来调节恒流源驱动电路的电流的大小,来保证输出的功率的稳定。
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公开(公告)号:CN103499545B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201310479226.X
申请日:2013-10-14
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/31
CPC classification number: G01N21/3504 , G01N2201/06113 , G01N2201/13
Abstract: 本发明提供了一种采用气体参考腔补偿的半导体激光器气体检测系统,所述系统包括发出不同波长光束的第一光源和第二光源和与其连接的第一波分复用器,将载有不同波长的光束合成一束并输出到宽带耦合器进行功率分束,分束后的光束分别通入到参考气室和检测气室,连接参考气室的第二波分复用器以及连接检测气室的第三波分复用器,用于将经过参考气室和检测气室的光束按照所述波长不同进行分束;第一和第二光电检测器,连接至所述第二波分复用器;第三和第四光电检测器,连接至所述第三波分复用器,生成第一至第四光强度信号;反馈控制单元,接收第一至第四光强度信号,并将比较结果作为反馈信号调节第一和第二光源。
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公开(公告)号:CN103296568B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310231352.3
申请日:2013-06-09
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种脉冲光纤激光器声光调制器驱动电源,其特征在于所述驱动电源包括高频振荡器、2ASK键控调制电路、前置放大器、功率放大电路、控制器电路、脉冲陡化电路和输出匹配网络,高频振荡器用于产生高频载波信号,脉冲陡化电路接收来自外部的调制脉冲输入信号对其进行陡化处理,经陡化处理后的信号输入到所述控制器电路调节;2ASK键控调制电路通过输入的经所述控制器电路调节的脉冲信号对所述高频振荡器产生的高频载波信号进行幅度调制;前置放大器用于将经2ASK键控调制电路调制后的调制信号进行幅值放大,然后通过功率放大电路进行功率放大,然后通过输出匹配网络进行滤波和阻抗匹配后输出,驱动声光调制器的工作。
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