一种同时测量轴向加速度与水平旋转角速度的光纤传感装置

    公开(公告)号:CN106643836B

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201610810937.4

    申请日:2016-09-08

    Abstract: 本发明设计属于光纤干涉仪测量领域,具体涉及到一种同时测量轴向加速度与水平旋转角速度的光纤传感装置。本发明包括传感光路20,传感壳体10与光源采集卡;传感光路20中,宽谱光输入211连接至环形器231a端口;环形器231的b、c端口分别连接至1号探测器201与第一耦合器221的一个输入端;第一耦合器221的另一个输入端连接至窄线宽激光输入212。本发明将迈克尔逊干涉仪与萨格纳克干涉仪复用,同时完成对旋转速度与垂直方向加速度的测量。体积小,质量轻,相比于传统的加速度计与旋转速度测量装置,更便于布设安装。依托光纤相位调制解调方法,将被测物理量转换成干涉仪的相位变化,具有更高的灵敏度与动态范围。

    一种光纤陀螺环偏振耦合的对称性评估装置

    公开(公告)号:CN106441353B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201610532372.8

    申请日:2016-07-07

    Abstract: 本发明属于光纤测量技术领域,具体涉及到一种可用于在线监测光纤陀螺环的缠绕质量的光纤陀螺环偏振耦合的对称性评估装置。一种光纤陀螺环偏振耦合的对称性评估装置,包括光源装置10、测试装置11、第一光程相关器12A、第二光程相关器12B、差分探测装置13、光电信号转换与信号记录装置14,测试装置11中包括待测器件110、与待测器件110两端相连接的第1环行器113A和第2环行器113B、第1起偏器111A和第1检偏器111B、第2起偏器112A和第2检偏器112B。本发明能够同时实现光纤陀螺环的缺陷点的偏振耦合信息的正向和反向测量,抑制了光纤陀螺环对称点色散影响不一致性带来的测量误差,该结构简单有效。

    基于法布里珀罗腔干涉测量脉冲激光能量传感器及脉冲光能量测量方法

    公开(公告)号:CN107192449B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201710278442.6

    申请日:2017-04-25

    Abstract: 本发明提供的是一种基于法布里珀罗腔干涉测量脉冲激光能量传感器及脉冲光能量测量方法。首先,可调谐激光光源发出波长线性变化的信号光通过单模光纤接入到干涉腔中,从单模光纤发出的光被镀有银的铝制薄片反射并与入射信号光发生干涉,干涉光信号通过单模光纤导入到光谱仪中进行信号检测;其次,被检测的脉冲激光通过光纤准值镜耦合到单模光纤中,脉冲激光从光纤尖端射出时会产生力学效应,铝片在脉冲冲击力作用下发生形变而压缩干涉腔的长度;最后通过光谱仪得到的干涉吸收峰与初始条件下的峰值位置进行对比分析,确定被检测脉冲激光的能量。本测量装置具有制备工艺简单、结构尺寸小、稳定性好、测量精度高等优点。

    一种基于光纤的光驱动振动马达装置

    公开(公告)号:CN109300570A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811236861.4

    申请日:2018-10-23

    Abstract: 本发明属于光纤微纳米技术研究领域,具体涉及一种能够稳定改变吸收性粒子位置和振动频率的光驱动振动马达装置。本发明包括第一光纤光源,第二光纤光源,光纤波分复用器,单模光纤组成的光镊系统,并与吸收性黑球和液体组成光驱动振动马达装置,本发明利用两种光泳力对吸收性粒子起到光驱动作用,不仅可以以非接触的方式稳定捕获吸收性黑球,还可以对该光驱动振动马达所驱动的吸收性黑球的位置和振动频率进行控制。本发明通过改变两光源功率可以同时改变驱动吸收性粒子位置和振动频率;该装置位置控制准确,结构简单;可以轻松的对液体背景的吸收性粒子进行光驱动;采用的器件价格低廉,制备方法简单,适合于在生物医学领域推广。

    一种牵引光束产生装置及产生方法

    公开(公告)号:CN109270695A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811447760.1

    申请日:2018-11-29

    Abstract: 本发明提供一种牵引光束产生装置及产生方法,包括单芯光纤、环形芯光纤和环形芯贝塞尔光纤;所述单芯光纤、环形芯光纤和环形芯贝塞尔光纤依次连接,所述单芯光纤和环形芯光纤连接点为耦合锥区,所述环形芯贝塞尔光纤由包层以及多个同心圆环形波导芯构成,所述环形芯光纤纤芯与环形芯贝塞尔光纤最内侧环形波导芯连接,所述环形芯贝塞尔光纤的端面为圆锥台结构。相比于传统空间光学构造光束的方法,本发明提供了一种用于微观环境的牵引光束的可行性方案,这种方法兼具了光纤的灵活性、微型化和牵引光束的优点,在生物、化学和微加工领域具有很好的应用前景,本发明采用的器件价格低廉,制备方法简单。

    一种利用标准单模光纤驱动微小粒子转动的光马达

    公开(公告)号:CN109061868A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810777987.6

    申请日:2018-07-16

    CPC classification number: G02B21/32

    Abstract: 本发明属于光驱动马达研究领域,具体涉及一种利用标准单模光纤驱动微小粒子转动的光马达,从左到右依次由光纤光源、标准单模光纤、吸收性粒子、液体基质组成,其特征在于:标准单模光纤的一端与光纤光源焊接在一起,标准单模光纤的另一端放在混有吸收性粒子的液体基质中。相比于传统利用激光驱动微粒构成的旋转器,它具有体积小、重量轻、结构简单、价格便宜、易于操作的特点,并且此方法适用于广泛的吸收性材料,可以应用于各种研究吸收性粒子的实验。

    一种用于光学相干域偏振计的大动态范围标定方法

    公开(公告)号:CN106768877B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201611073448.1

    申请日:2016-11-29

    Abstract: 本发明提供的是一种用于光学相干域偏振计的大动态范围标定方法。使用OCDP测量系统中焊点处的偏振串音形成的干涉峰作为传递载体,通过由被标准仪器检定后的一阶偏振串音所构成的峰值更低的高阶串音把标准尺度扩大,将标准传递进待测系统。通过指定各焊点处保偏光纤之间的对轴角度,使焊点间一、二、三阶偏振串音的峰值均匀分布在0~‑120dB的范围内,实现光学相干域偏振系统的在线标定。此方法突破了传统方法的标定极限,实现了动态范围超过100dB的系统的在线标定,其优点是结构简单、易于实现、标定精度高。

    一种后向散射随机匹配相干噪声测试仪

    公开(公告)号:CN105954004B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201610201528.4

    申请日:2016-04-01

    Abstract: 本发明属于光纤技术领域,具体涉及的是一种提高性能指标的后向散射随机匹配相干噪声测试仪。本发明由窄带光源1,宽带光源2,第一波分复用器3,光纤隔离器4,第一光纤耦合器5,第二波分复用器6,光电探测器7,信号处理单元8,三端口光纤环形器9,第一光电探测器10,第二光电探测器11,差分器12,信号处理单元13,第二光纤耦合器14,可调衰减器15,标定参考器件16,光程扫描器17,光纤连接器18,待测光纤器件19组成。本发明能够完成后向散射随机匹配相干噪声特性的测试与分析,以达到提高光学系统性能指标、发现其本身所存在的缺陷的目的。

    一种基于复合干涉仪结构的测斜装置

    公开(公告)号:CN106441226B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201610810938.9

    申请日:2016-09-08

    Abstract: 本发明设计属于光纤干涉仪测量领域,具体涉及到一种基于复合干涉仪结构的测斜装置。该装置核心光路为复用干涉仪20,该光路封装于传感探头1中;复用干涉仪20光路连接关系为宽谱光源209连接至第二环形器222的a端口,第二环形器222的b端口连接至第一环形器221的a端口;第一环形器221的b端口连接至1号光栅261,之后通过1号光栅尾纤261a连接至2号探测器202。本发明将4个干涉仪进行复用,体积小,质量轻,节约了制作成本,提高系统集成度。抗电磁干扰能力强,能够适应几百度高温。灵敏度高,动态范围大,使用干涉信号相位作为测量标准,对加速度的频域分辨率最小可达到ng量级。

    消除透射光的共光路自校准薄膜厚度与折射率的测量方法

    公开(公告)号:CN108317962A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810084488.9

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 本发明公开了消除透射光的共光路自校准薄膜厚度与折射率的测量方法,属于光学测量领域,包含如下步骤:在不插入待测薄膜时,打开第1光开关,关闭第2光开关,驱动光程扫描装置进行光程扫描,保存采集到的信号;关闭第1光开关,打开第2光开关,驱动光程扫描装置进行光程扫描,保存采集到的信号;解调采集到的信号;若测量不透明待测薄膜厚度,打开第1光开关与第2光开关,驱动光程扫描装置进行光程扫描,进行光程匹配,保存采集到的信号;解调采集到的信号,获得二倍光程;计算不透明待测薄膜厚度;测量透明薄膜厚度和折射率时,方法类似。本发明测量功能多;能够消除透射光的影响提高精度;降低识别难度;降低光路复杂性,提高测量速度。

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