一种用于小波奇异性检测的光纤光栅传感系统

    公开(公告)号:CN108709574A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810264145.0

    申请日:2016-03-09

    Abstract: 本发明提供了一种用于小波奇异性检测的光纤光栅传感系统,所述系统按照光路方向依次包括:光源、有源光纤、环形器、光纤光栅传感器、解调仪105,以及最后的输出连接到用户接口,其中,光源用于发出激光光束,所述激光光束经有源光纤进入到环形器,并进一步入射至光纤光栅传感器,解调仪用于解调从光纤光栅传感器反射回来的反射光谱数据,对采集光纤光栅反射谱数据进行光纤光栅传感解调寻峰。本发明寻峰效果更好,更接近真实值。

    一种利用纤芯气泡光纤同时测量温度和材料应变的方法

    公开(公告)号:CN106404054B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201610755837.6

    申请日:2016-08-29

    Abstract: 本发明提供了一种利用纤芯气泡光纤同时测量温度和材料应变的方法,所述方法包括如下步骤:a)在两段光纤纤芯端面进行刻槽处理;b)将步骤a)中两段光纤带有刻槽的端面相互熔接,熔接的两端面刻槽相互对应,所述熔接过程中刻槽发生膨胀,纤芯位置产生气泡,得到纤芯气泡光纤;c)将所述纤芯气泡光纤与光纤光栅熔接,进行温度标定和材料应变标定;d)采集纤芯气泡光纤与光纤光栅的波长漂移量,拟合纤芯气泡光纤与光纤光栅的波长漂移量随温度和材料应变变化量的关系曲线;e)利用步骤d)的关系曲线对待测环境中的温度和材料应变同时测量。

    采用微动探测器阵列提高光谱分辨率的光纤光栅解调方法

    公开(公告)号:CN108387314A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810171454.3

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 本发明提供了一种采用微动探测器阵列提高线阵图像传感器光谱分辨率的光纤光栅解调方法,包括搭解调系统,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,其中所述线阵探测器沿其长轴方向左右移动微小距离。

    一种空间周视激光差动共焦拉曼光谱成像探测方法及装置

    公开(公告)号:CN108226131A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711462852.2

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明涉及空间周视激光差动共焦拉曼光谱成像探测方法及装置,属于空间光学成像和光谱测量技术领域。在光谱探测中引入调焦望远技术、差动共焦技术、图像获取技术、周视扫描技术,并利用二向色分光系统,对瑞利散射光和拉曼散射光进行无损分离,利用探测器差动共焦响应曲线过零点与焦点位置精确对应的特性,通过寻找响应过零点来精确控制望远系统自动调整焦点,使激发光束自动聚焦到被测对象,装置实现空间自动调焦的光谱探测、图像获取,通过周视扫描技术,实现全周向空间的光谱探测,构成一种可实现样品空间自调焦光谱、图像探测的方法和装置。本发明具有自动调焦、定位准确,大空间范围、全周视场、光谱探测灵敏度高、目标图像获取等优点。

    一种多元光纤布拉格光栅阵列式仿生触角

    公开(公告)号:CN108195307A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711449520.0

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明提供一种多元光纤布拉格光栅阵列式仿生触角,所述仿生触角包括触角基材骨架、触角卡扣接头、光纤光开关、光纤传感处理器,其中所述触角基材骨架为圆柱体或正棱柱,所述触角基材骨架上等间隔封装多个光纤布拉格光栅阵列串;所述光纤布拉格光栅阵列串连接所述触角卡扣接头内的光纤光开关,所述光纤光开关通过光纤连接器、光纤连接器卡扣和传感光纤连接所述光纤传感处理器。本发明提供的仿生触角结构简单、易于安装,为仿生智能机器人在能见度低、恶劣环境中提供有效的触觉感知信息,能够在多种场合中应用。

    用于高温应变测量的FP与再生FBG复合传感器

    公开(公告)号:CN108195299A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711420200.2

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于高温应变测量的FP与再生FBG复合传感器,包括第一FBG光纤,第二光纤,纯石英毛细管,陶瓷胶。本发明采用陶瓷胶将再生FBG传感器和FP传感器进行有效封装,所述再生FBG传感器用于温度测量,FP传感器用于温度和应变测量,通过光谱仪中解调的光谱信息,可实现温度和应变的分离。所述方法中采用的光纤及陶瓷胶均可在高温环境中工作,可实现在1000度高温下的温度和应变测量。

    一种基于FBG的磁场强度传感器及其性能测试方法

    公开(公告)号:CN108169696A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711441398.2

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于FBG的磁场强度传感器,包括锥形管、FBG本体、弹簧、磁头和FBG尾纤;所述FBG本体通过弹簧固定在锥形管的内部,且FBG本体与弹簧之间通过环氧树脂粘接;所述FBG尾纤贯穿锥形管的尾部与FBG本体连接,且FBG尾纤与锥形管的尾部之间通过环氧树脂塞进行密封;所述锥形管的端部通过环氧树脂粘接有磁头,且磁头与FBG本体远离FBG尾纤的一端通过导线连接;所述锥形管内部最大内径为5.2mm;本发明涉及光纤传感技术领域,该基于FBG的磁场强度传感器及其性能测试方法,通过PC端、ASE光源、光纤环形器、光谱分析仪、连接器和控制器的配合使用,使得FBG的磁场强度测试根据简单化,提高了测试的准确性,缩短了测试时间。

    一种基于细芯光纤激光器应变测试系统及其测试方法

    公开(公告)号:CN108007377A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711444899.6

    申请日:2017-12-27

    CPC classification number: G01B11/16 H01S3/06708

    Abstract: 本发明公开了一种基于细芯光纤激光器应变测试系统,包括泵浦源,泵浦源的输出端与波分复用器的输入端连接,并且波分复用器的输出端与EDF的输入端连接,EDF的输出端与耦合器的输入端连接,并且耦合器的输入端与光谱仪的输出端连接,耦合器的输出端与细芯光纤的输入端连接,并且细芯光纤的输出端与波分复用器的输入端连接,涉及细芯光纤激光器的应变测试技术领域。该基于细芯光纤激光器应变测试系统及其测试方法,可以更好的对细芯光纤形式的激光器进行应变测试实验,改变了该方面应变测试实验还依次存在极大缺陷的问题,更好的为研究学者的研究提供了依据,促进了对光纤激光器的发展,更加的推动了我国科研事业的进步。

    一种基于光纤传输的泵浦探测装置和方法

    公开(公告)号:CN107941707A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711119471.4

    申请日:2017-11-14

    CPC classification number: G01N21/17

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤传输的泵浦探测装置,包括光纤激光源和光纤分束器,其中所述光纤激光源和光纤分束器通过色散补偿光纤熔接;所述光纤分束器将光纤激光源发出的光束分成泵浦光路和探测光路;所述泵浦光路和探测光路沿光路方向分别依次包括光纤准直聚焦器,三维精密平移台及旋转架。本发明无光学镜片及镜架,具有免调节、免维护、高稳定的优点。

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