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公开(公告)号:CN118035640A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311856226.7
申请日:2023-12-29
Applicant: 上海大学
IPC: G06F18/10 , G06F18/213 , G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种基于优化EWT和小波阈值的局放荧光信号去噪方法,首先通过荧光光纤传感器获得含噪局部放电荧光信号;利用含噪信号的快速谱峭度图得到最优窗口长度,并计算此窗口下含噪信号的谱峭度以及确定统计阈值;根据谱峭度与统计阈值的大小关系,进行含噪信号频谱划分,得到紧支撑区域边界;利用紧支撑区域边界进行经验小波变换(EWT),得到多个信号分量;选择谱峭度大于统计阈值的信号分量进行经验小波逆变换,得到重构信号;通过自适应小波阈值去除重构信号的残留噪声,得到去噪后的荧光信号。本发明能够有效抑制白噪声,同时保留信号细节特征,提高荧光光纤传感器检测精度与准确度,有利于后续局部放电定位与放电类型识别。
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公开(公告)号:CN117554334A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311392080.5
申请日:2023-10-25
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提供一种氨气浓度与气压同测的光纤传感器及检测方法、制作方法。该传感器中包括空芯石英毛细管(2),空芯石英毛细管(2)侧壁上存在微孔(8),空芯石英毛细管(2)两端分别与第一段单模光纤(1)、无芯光纤(3)相连接,其间构成第一反射面(5)、空腔(6)以及第二反射面(7);无芯光纤(3)表面镀有氧化锌薄膜(9),无芯光纤(3)的另一端与第二段单模光纤(4)相连。该传感器是一种能够实现高灵敏度、低串扰的气体浓度和气压同时测量的光纤传感器,具有结构紧凑,可重复性高的特点。
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公开(公告)号:CN117387496A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311626175.9
申请日:2023-11-30
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提出了一种基于音叉反馈微纳FBG探针的微位移传感装置及其检测方法,传感装置由三个模块组成:由微纳光纤布拉格光栅探针和金膜样品组成的微位移传感模块;由音叉反馈式原子力控制系统构成的反馈控制模块;由高速光纤解调仪和数据处理终端构成的数据采集模块。该传感装置的原理是FBG探针和通过金膜样品反射形成的镜像探针取代了传统间隙PS‑FBG结构中的两个均匀FBG探针,控制探针到金膜样品表面的间隙,以此来调整引入的相移,纤布拉格光栅探针在其反射谱中打开一个极窄的透射窗口,形成了相移光纤布拉格光栅探针,该窄带透射窗口的半高全宽相比于普通均匀FBG探针的半高全宽小了一个数量级。
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公开(公告)号:CN117111205A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310874152.3
申请日:2023-07-17
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提出了一种铒镱共掺少模光纤,该光纤从内到外依次是第一芯层、第二芯层、沟槽、内包层、外包层,纤芯中共掺杂铒离子和镱离子。其中第一芯层、第二芯层、沟槽、外包层的横截面均为圆形,内包层的横截面为八边形。所述第一芯层半径r1和第二芯层半径r2满足函数关系光纤芯层折射率剖面具有M型折射率分布的结构,LP01、LP02、LP11、LP12、LP21、LP31和LP41等模式可以在光纤中稳定存在。本发明的铒镱共掺少模光纤可以有效提高光纤的增益,实现多个模式的稳定输出。其在1550nm波长处具有低差分模态增益、高增益等优点,适合少模空分复用光纤通信系统的中继放大。
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公开(公告)号:CN116859503A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310480119.2
申请日:2023-04-28
Applicant: 上海大学
IPC: G02B6/02 , C03B37/018 , C03C25/42 , C03C13/04
Abstract: 本发明公开了一种抗辐射光纤及其制备方法,在光纤中掺杂重金属离子形成一层或多层抗辐射掺杂层,其中重金属离子掺杂于光纤的纤芯中、外包层中或涂覆层中。光纤内部通过原子层沉积技术、外层沉积技术或等离子外部气相沉积技术掺杂重金属离子形成抗辐射掺杂层,光纤外包层中利用套管法、SOOT法、等离子喷涂法或溶胶‑凝胶法掺杂重金属离子形成抗辐射掺杂层,掺杂的重金属离子为铅、铈、铋中的一种或几种。利用这些重金属离子具有较大的康普顿效应截面和丰富的价态的特点,能够更大程度的吸收和消耗γ射线,进而减少有源活性离子因为辐照而导致的发光劣化,借此降低有源光纤的辐照敏感性,提高了光纤的耐辐照性能。
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公开(公告)号:CN116679437A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310758401.2
申请日:2023-06-26
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于液体内物体测量的长物距大视场倍率可切换显微物镜,涉及显微镜领域,包括5倍显微物镜的光学部件,以及其与副镜头组件组合而成的10倍显微物镜的光学部件,通过切换副镜头组件,实现5倍和10倍下的倍率切换,具有长物距、大视场的优点,并且在倍率切换时,光学长度不变,应用于显微观察时,操作简单,并且能够对液体环境内的物体进行显微观察,具有较好的传输特性,全视场内分辨率高,畸变小。
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公开(公告)号:CN116558666A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310356183.X
申请日:2023-04-04
Applicant: 上海大学
IPC: G01K11/3206 , G01Q60/24
Abstract: 本申请提供了一种微区瞬态温场探测系统和方法。探测系统包括:光源模块,适于发出激光;传感模块,包括参考光栅和原子力探针;反馈控制模块,连接传感模块中的原子力探针,反馈控制模块适于在原子力探针对待测样品扫描后得到待测样品的表面形貌扫描结果;以及数据处理终端,配置为通过光谱反演算法对温度传感信息进行处理后,结合表面形貌扫描结果以得到待测样品表面的温度场分布。本发明的微区瞬态温场探测系统和方法,可以提升微区瞬态温场探测的精度和速度,探测结果具有高空间和高时间分辨率。
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公开(公告)号:CN116360038A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310366340.5
申请日:2023-04-04
Applicant: 上海大学
IPC: G02B6/26 , B82Y35/00 , G02B6/27 , G02B6/02 , G02B6/255 , B29C64/386 , B33Y50/00 , G01Q60/38 , G01Q60/24 , G01Q10/00
Abstract: 本申请提供了一种涡光光纤探针、制备方法及扫描探针和微纳操控系统。涡光光纤探针包括:光纤,光纤经过拉锥处理以形成基体和与基体连接的过渡区;以及微纳结构,位于过渡区的一端,微纳结构包括螺旋相位板和位于微纳结构末端的针尖,螺旋相位板和针尖均由3D打印制备而成,其中,末端的横截面直径在100nm至10μm之间。涡光光纤探针、制备方法及扫描探针和微纳操控系统,可以通过基于通用光纤及3D打印制备的探针,实现对于微粒样品的光学和力学检测,探针制备过程简单,成本较低,且普适性强。
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公开(公告)号:CN114879303B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202210217606.5
申请日:2022-03-07
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种用于大截面光纤束成像系统的物镜,沿光轴从物方到像面依次包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、光阑、第五透镜、第六透镜、第七透镜、第八透镜、像面;其中第五透镜和第六透镜组成双胶合透镜;第一透镜、第二透镜、第五透镜均具有负光焦度;第三透镜、第四透镜、第六透镜、第七透镜、第八透镜均具有正光焦度。本发明通过镜片结构及间隔的优化,实现了像方远心光路结构,保证物镜像面的光线能全部汇聚至光纤束端面,能与大截面光纤束高效耦合。本发明在空间频率150lp/mm处MTF均大于0.3,全视场的相对照度均大于0.82,成像效果好,相对照度均匀,且所有镜片均采用玻璃球面材料,降低了加工成本与难度。
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公开(公告)号:CN115912024A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211349127.5
申请日:2022-10-31
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种涡旋光束产生光纤的制备方法及其应用,将光纤在放电环境中进行扭转得到旋光束产生光纤,将光纤两端用夹具加持,再光纤侧面设置可以平移电极,设置扭转圈数、扭转速度、电极扫描速度和放电强度的不同参数,可以相应地产生拓扑荷数为±l的涡旋光束,l=1,2,…10。发明通过对光纤进行扭转直接产生涡旋光束,可以作为涡旋光的转换器件,并且能够通过合理控制扭转的参数来控制不同拓扑荷数涡旋光束的输出,损耗小、效率高、操作简便、易实现、易于产业化生产,且适用于远距离传输系统。
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