一种基于多芯光纤的光致微马达

    公开(公告)号:CN112068320A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010958557.1

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本发明提供一种基于多芯光纤的光致微马达,包括光纤光源1、光开关2、控制系统3、多芯光纤耦合器4、多芯光纤5、光吸收性条形转子6、液体基质7。在多芯光纤5的中心纤芯和某个径向纤芯出射光场的作用下,光吸收性条形转子6受到Δα型光泳力的作用而被稳定地捕获在两束光之间。随着激光在径向纤芯中依次交替输入,在多芯光纤5的出射端引入环形分布、顺序出现的高斯光场,该光场在光纤附近的液体基质7中产生温度场,进而产生光吸收性条形转子6在液体基质7中的转矩,实现光吸收性条形转子6的旋转,通过控制系统3实现光吸收性条形转子6的旋转方向和旋转速度的实时控制与调节。本发明转化效率高、响应时间短、制备简单,能应用于生物领域。

    一种基于波分复用技术的单光纤光镊

    公开(公告)号:CN109254346B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201810808621.0

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 一种基于波分复用技术的单光纤光镊,属于光纤光镊技术领域。包括可调谐光纤光源(1),特种光纤(2),毛细管光纤(3);可调谐光纤光源(1)的尾纤与特种光纤(2)连接,特种光纤(2)另一端与毛细管光纤(3)焊接,毛细管光纤(3)的另一端使用端面微加工技术制成圆锥台形探针(3′)。改变可调谐光源(1)出射光的波长,形成聚于光纤探针前的不同位置的高阶模式光束(33),从而精确操控捕获粒子的位置。本发明可以实现基于波分复用技术的轴向捕获位置调节,改变光源输出波长使出射光汇聚在光纤探针前的不同位置形成光阱并捕获粒子,结构简单,操作方便,为生物医学等领域操控微小粒子提供了新的工具。

    一种消除扰动的相位生成载波解调方法

    公开(公告)号:CN111337061A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010203943.X

    申请日:2020-03-21

    Abstract: 本发明属于光纤干涉仪相位解调算法领域,具体涉及到一种消除扰动的相位生成载波解调方法。该方法将信号调制模块采集到的干涉信号依次通过混频滤波模块、干扰消除模块、微分解算模块和积分模块最终输出相位解调信号。本发明通过增加干扰消除模块,将含有交流强度B和调制深度C的信号消除,使输出项只含有相位信号的微分值,消除光强扰动对输出信号的影响,避免由光源不稳定等因素造成解调结果的不确定,有效地提高解调系统长期稳定性。

    基于分布式温度传感的光纤干涉仪温度补偿装置及方法

    公开(公告)号:CN111337057A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010203939.3

    申请日:2020-03-21

    Abstract: 本发明提供的是一种基于分布式温度传感的光纤干涉仪温度补偿装置及方法。温度补偿装置包含信号光输入模块、光纤干涉仪、DTS信号处理模块、信号光输出模块,其特征是:通过使用波分复用器,将信号光与分布式温度传感的探测光复合成一束光进行传输,并利用波分复用器将从干涉仪干涉臂传回的背向拉曼散射光分离出来,实现对光纤干涉仪干涉臂温度的分布式测量,依此结合干涉臂光纤的热膨胀系数,计算出温度对光纤轴向长度变化的影响,通过在处理输出信号时去除此部分变化带来的影响进而实现温度补偿。该装置对比传统干涉仪温度补偿结构具有系统结构优化、应用成本降低、测量效率提高、测量精度高等优点,可以广泛应用于各种光纤干涉仪的温度补偿。

    一种基于动圈反馈机构的闭环盘式光纤加速度计

    公开(公告)号:CN111323614A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010203948.2

    申请日:2020-03-21

    Abstract: 本发明提供一种基于动圈反馈机构的闭环盘式光纤加速度计,包括弹性盘、质量块、探头外壳、DFB光源、第一光纤耦合器、光纤环、第二光纤耦合器、光电探测器、数据采集卡、功率放大电路、动圈反馈机构和计算机。加载反馈电信号的动圈反馈机构向弹性盘施加反馈力,实现盘式光纤加速度计的电磁力反馈回路。本发明对于盘式光纤加速度计,可以扩宽工作频带,增加动态范围,减小非线性失真,可以广泛用于地震监测、水声探测等领域。

    非平衡保偏光纤双干涉仪温度应变同时测量装置及方法

    公开(公告)号:CN108168728B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201711310550.3

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明提供的是一种非平衡保偏光纤双干涉仪温度应变同时测量装置及方法。保偏光纤耦合器、相位调制器、保偏光纤、保偏光纤反射镜组成非平衡保偏光纤干涉仪,光源经起偏器将光同时注入保偏光纤快慢轴进行传输,在干涉仪中实现同轴传输信号干涉,干涉信号由保偏环形器、偏振分束器以及光电探测器组成的偏振分束差分探测装置探测,最终由信号采集解调记录装置处理。由于保偏光纤快慢轴参数不同,使得快轴信号和慢轴信号对相同的温度及应变具有不同响应,通过采用非平衡干涉仪结构构建正交响应矩阵,并测量两路干涉信号的温度响应系数和应变响应系数,可实现温度和应变同时测量。该方案解决了交叉敏感问题且测量结果精确稳定、灵敏度高。

    一种共光路自校准薄膜厚度测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN107167085B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201710277954.0

    申请日:2017-04-25

    Abstract: 本发明提供的是一种共光路自校准薄膜厚度测量装置及测量方法。包括光源输出模块、膜厚测量探头模块、干涉与解调模块以及采集与控制模块等四部分。本发明的测量探头能同时实现对传输光线的透射和反射,无待测薄膜时可实现两探头间绝对距离H的测量;待测薄膜安置在两探头中间,实现两探头与待测薄膜前后表面绝对距离H1和H2的测量;待测薄膜厚度d可由d=H‑(H1+H2)确定。本发明实现不需标定样品即可对透明与不透明薄膜的厚度进行测量,干涉光束共光路克服了测量过程中由于测量系统内部机械不稳定和外部环境变化所带来的影响,具有自校准、测量结果可溯源、稳定性高等优点。

    多功能铌酸锂集成器件的偏振性能测量方法

    公开(公告)号:CN107314888B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201710511150.2

    申请日:2017-06-29

    Abstract: 本发明提供的是一种多功能铌酸锂集成器件的偏振性能测量方法。同时对波导芯片消光比、光纤的耦合串音、波导输入输出端光纤的分布式消光比进行测量;利用不同偏振角度的起偏器和检偏器对波导进行多次测量,得到波导输入/输出端光纤内部的串扰数据,计算串扰数据的能量分布曲线,得到光纤的分布式消光比;测量得到带有芯片消光比、耦合串音信息的干涉图样,利用干涉图样中左右对称的干涉峰测量消光比和串音,判断左右两端测量结果的差值是否满足要求,如果差值较大需要重新测量,直至结果符合要求为止。该方法充分利用白光干涉精度高,动态范围大的特点,对探测到的偏振串扰数据进行测量,使测量结果准确、可靠。

    一种PDH解调的保偏光栅FP腔温度应变同时测量装置

    公开(公告)号:CN109916533A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910199839.5

    申请日:2019-03-15

    Abstract: 一种PDH解调的保偏光栅FP腔温度应变同时测量装置,属于光电探测技术领域。本发明包括超窄线宽光源、光源扫频装置、保偏光纤光栅、偏振分束装置、正交解调装置,窄线宽可调谐激光器由三角波驱动,提供扫频光源,Y波导调制后信号与后部光纤呈45°焊接,反射信号由PBS进行偏振态分离,利用保偏光纤光栅的FP腔特性进行温度和应变的探测,使用PDH技术获得谐振峰的准确频移信号,并通过保偏光纤光栅FP腔的两个偏振轴的物理特性,同时解算出温度与应变的信号。本发明的有益效果在于解调端口使用两个正交解调系统对信号进行解调,获得更高信噪比的信号,提高了测试精度,可用于恶劣环境条件下的高精度光纤光栅温度,应变传感器的制造。

    一种多层光纤应变盘的制作装置及方法

    公开(公告)号:CN109883461A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910199844.6

    申请日:2019-03-15

    Abstract: 一种多层光纤应变盘的制作装置及方法,属于光纤传感技术领域。该装置由缠绕工装、可调节转轴装置、覆胶装置、张力控制装置、供纤装置以及固化封装装置六部分组成。其设计思想为:通过弹性盘片搭配对称设计的缠绕工装,完成两侧光纤同步绕制,并通过共轴转动设计确保绕制光纤长度一致,实现两侧多层光纤环的缠绕固化以及与弹性盘片的粘接同时进行;在绕制过程中通过覆胶装置的过胶孔、张力控制装置等辅助设备并结合相应制作工艺方法,完成光纤覆胶控制与缠绕张力控制,确保实现两侧光纤绕制覆胶均匀平衡以及缠绕张力一致。利用该装置可以达到两侧多层光纤缠绕的同步一致,并实现多层光纤应变盘制作中光纤的绕制固化以及与弹性盘片粘接同时进行。

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