一种基于飞秒激光直写倾斜啁啾光纤光栅传感器测试方法

    公开(公告)号:CN112729122A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011392586.2

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明提出基于飞秒激光直写倾斜啁啾光纤光栅位移传感器测试方法,使用coherent公司飞秒激光器,配合飞秒刻写平台,通过旋转光纤夹具使其存在一定倾斜角度,设置一定加速度实现倾斜啁啾光栅的刻写。倾斜啁啾光栅因其倾斜的栅线,除了存在纤芯模之外还存在包层模,其包层模会由于模场不稳定发生泄漏,通过设置一根贴合的D型光纤,对其泄漏模进行接收,并根据两者相对位移时接受到的泄漏模变化进行位移传感。

    一种基于FBG的超高温传感器

    公开(公告)号:CN108151909A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711431759.5

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于FBG的超高温传感器,包括碳-碳复合材料基座,碳-碳复合材料基座的顶部通过第一耐高温陶瓷胶块固定连接有不锈钢管,不锈钢管的内部设置有光纤,不锈钢管的内部还固定连接有光栅,光纤的两端均贯穿光栅且延伸至光栅的外部,光纤位于不锈钢管外部的一端固定连接有APC光纤接头,不锈钢管的顶部且与光栅相对应的位置开设有小孔,涉及光纤传感技术领域。该基于FBG的超高温传感器,能够实现大范围及超高温度的测量;使用能够承受1000℃超高温的飞秒激光器刻写的Ⅱ型光纤光栅,与一般的光纤光栅温度传感器相比,本发明传感器具有测温范围大、耐超高温、克服温度应变交叉敏感性、可远程监控等优点。

    再生DFB光纤激光超高温温度测量系统

    公开(公告)号:CN107860493A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711418555.8

    申请日:2017-12-25

    CPC classification number: G01K11/32

    Abstract: 本发明公开了一种再生DFB光纤激光超高温温度测量系统,包括驱动器,激光器,三端环形器,解调仪,再生DFB光纤和计算机,本发明采用相移光纤光栅作为种子光栅,在经过高温退火处理后形成再生光纤光栅,并搭建再生DFB光纤激光系统,用于对超高温文环境下的温度测量,其中,再生后的DFB光栅可耐受超高温度,可达1000度;激光传感可用于超远距离检测;可实现多传感监测点复用。

    一种基于光纤FP增敏的碰撞识别研究方法

    公开(公告)号:CN119595084A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411718331.9

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明涉及光纤传感与碰撞识别技术领域,公开了一种新型光纤FP传感器,包括:单模光纤、金属金、PETP薄膜;所述单模光纤与金属金通过环氧树脂相连接,所述金属金通过金属铬沉积在PETP薄膜的表面;所述PETP薄膜采用聚对苯二甲酸类塑料;包括以下步骤:S1、采用PETP薄膜作为金属沉积基底;S2、利用真空蒸镀技术在薄膜表面沉积一定厚度的金属铬;S3、随后在镀铬的PETP薄膜外沉积一定厚度的金属金。利用耐腐蚀的金属金提高光学反射率,同时由于光纤传感器耐腐蚀、重量轻与易于集成等优点,将其用于航天器的碰撞识别,提高了碰撞识别的灵敏度与速度,为碰撞预警和安全保护提供更可靠的依据。

    一种提高夹角测量仪标定精度的标定系统

    公开(公告)号:CN115060200B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202210671244.7

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种提高夹角测量仪标定精度的标定系统,所述待标定夹角测量仪安装在俯仰调整工装上,所述俯仰调整工装安装在气浮平台上,所述高精度标准自准直仪和固定反射镜安装于气浮平台上,所述压电偏转台安装在调整工装上,所述调整工装安装在气浮平台上,本发明涉及夹角测量仪的标定技术领域。该提高夹角测量仪标定精度的标定系统,采用共用平面反射镜,通过高精度标准自准直仪对待标定夹角测量仪进行标定,能够对待标定夹角测量仪准确标定,待标定夹角测量仪的标定精度为高精度标准自准直仪测量精度的2倍,而且利用防风风尘隔音罩可以对气浮平台上组件进行防护,同时,便于对防风防尘隔音罩拆卸,方便对气浮平台上的组件进行维护。

    一种基于混合注意力机制的飞机起落架载荷智能计算方法

    公开(公告)号:CN118278099A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410311917.7

    申请日:2024-03-19

    Abstract: 本申请涉及飞机载荷预测领域,公开了一种基于混合注意力机制的飞机起落架载荷智能计算方法,包括以下步骤:S1、采集飞机起落架的光纤光栅应变测量值;S2、使用寻峰算法和滑动窗口方法对光谱数据进行预处理;S3、对预处理后的光谱数据和载荷标签值进行最大最小归一化处理;S4、使用混合注意力机制的CNN‑1D‑Transformer网络模型对归一化后的数据进行特征提取和载荷预测。本发明提出的混合注意力机制的CNN‑1D‑Transformer模型能够有效地提取和整合局部和全局特征,从而在X、Y、Z三个方向上提供高精度的载荷预测。这种集成局部和全局模态的混合特征学习框架,相比传统方法,能够更好地模拟载荷场景的复杂性,有效提升了起落架多向载荷预测的性能。

    一种光纤光栅传感网络的多目标优化布设方法

    公开(公告)号:CN118260893A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410290955.9

    申请日:2024-03-14

    Abstract: 本发明涉及光纤光栅传感网络技术领域,公开了一种光纤光栅传感网络的多目标优化布设方法,包括以下步骤:步骤一,确定光纤光栅传感网络布局需要考虑的多个优化目标,即传感器数目最少、联合监测概率最大、插值拟合误差最小和模态应变能最小;步骤二,采用帕累托优化方法求解传感器的多目标优化问题,得到光纤光栅传感器数量和位置的最优布置方案。通过将多个优化准则进行有效的联合,取长补短,能够较好实现传感器优化布置的综合能力;并且本发明提出了一种的改进的多目标粒子群算法,提高了求解该多目标优化问题的效率,通过实验和仿真算例从而验证了本发明提出的光纤光栅传感网络多目标优化布设方法的可行性和优越性。

    一种基于负膨胀材料的光纤光栅应变增敏基片结构

    公开(公告)号:CN118243001A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410297629.0

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 本申请涉及传感器温度补偿领域,公开了一种基于负膨胀材料的光纤光栅应变增敏基片结构,包括由β锂霞石材料制成的基片,所述基片具有双U型设计,利用其负膨胀特性,结合双U型臂结构,以增强应变传感的灵敏度并实现对温度变化的补偿,β锂霞石材料因其负膨胀性质,能在温度变化时通过热收缩补偿光纤光栅波长的漂移,所述基片设计为可粘贴于待测样件上,适用于高低温极端环境下的应变测量,所述基片的β锂霞石材料通过真空烧结制备,并切割加工成所需的基片形状。通过利用负膨胀材料特性实现传感器温度减敏化,并设计双U型臂结构,提升应变灵敏度,具有轻型化、抗热震性好、精度高优点,适用于高低温极端环境下的应变测量。

    一种射频标签安检机
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112633022B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202011407520.6

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明涉及一种射频标签安检机,包括发射器、天线和接收器,天线位于发射器和接收器之间,天线周围分布有电磁场;发射器发射扫频信号,产生扫频信号的电路包括压控振荡集成电路、谐振电感和变容二极管。本发明的有益效果是:提供一种射频标签安检机,不仅便捷高效,还能实现防盗,有效避免商品被盗,减少损失,增加装置的适用性。

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