一种基于飞秒激光加工的无芯光纤迈克尔逊结构及制备方法

    公开(公告)号:CN112731584A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011411302.X

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明提供一种基于飞秒激光加工的无芯光纤迈克尔逊波导结构的制备方法,首先,去除无芯光纤玻璃棒表面涂覆层,使用飞秒激光器聚焦于玻璃棒上,垂直于光纤轴向刻写得到柱形迈克尔逊结构,然后对光刻后的端面镀银膜,该方法在无芯光纤上使用飞秒激光刻写技术,不需要昂贵的掩模版,价格适中,易于制作,对刻写端面进行镀银膜,提高了折射率,减少了光强损失,使用该方法制得的无芯光纤迈克尔逊波导结构具有结构紧凑、灵敏度高和适合批量生产的优势。

    一种飞秒激光直写复合光纤光栅的温度传感测试方法

    公开(公告)号:CN112729599A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011431481.3

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 本发明涉及飞秒激光直写复合光纤光栅的温度传感测试方法。将未剥除涂覆层的单模光纤置于三维移动平台上,保证视野清晰,将飞秒激光光斑聚焦至纤芯,采用逐线直写方式在包层与纤芯区域制备复合光纤布拉格光栅(Fiber Bragg Grating,FBG)。采用本发明提供的技术方案制作的飞秒激光直写复合光纤光栅可经过一次刻写实现双波长、双灵敏度复合光纤光栅,可避免电磁干扰,耐高温,其结构及制作工艺简单、可靠性好,在温度传感测试中能实现较高的灵敏度与区分度,适宜拓展至其他双参数测试应用。

    一种旋变式角度传感器
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112729100A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011414332.6

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明涉及一种旋变式角度传感器,包括旋转轴、磁体和检测器,检测器内设置有检测电路,旋转轴、磁体和检测器轴心位于同一直线;检测电路中设置有MLX90316芯片,MLX90316芯片将磁场的变化转换为角度信息。本发明的有益效果是提供一种基于磁电式的角度传感器,特点是成本低、抗干扰性高。

    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:CN108709574B

    公开(公告)日:2020-07-31

    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。

    一种用于杆件应力测量的光纤光栅测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN106441658B

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201610885808.1

    申请日:2016-10-11

    Abstract: 本发明提供了一种用于杆件应力测量的光纤光栅测量系统,所述测量系统包括光源、信号解调仪、耦合器以及光纤光栅组,所述光纤光栅组包括串联连接的第一光纤光栅、第二光纤光栅、第三光纤光栅和第四光纤光栅,所述第一光纤光栅粘贴在杆件的上表面,其中所述第一光纤光栅的栅区轴向与待测应力方向一致;所述第二光纤光栅与所述第一光纤光栅对应的粘贴在所述杆件的下表面,所述第三光纤光栅与所述第一光纤光栅垂直,并且所述第三光纤光栅的两侧边以所述第一光纤光栅的中心线为对称轴对称的粘贴在所述杆件的上表面。本发明从结构上消除了温度对光纤光栅应变测量的交叉串扰,并且补偿了杆件弯矩载荷的影响。

    蝶形封装SG-DBR可调谐半导体激光器模块控制系统

    公开(公告)号:CN109802298A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910292365.9

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本发明提供了一种蝶形封装SG-DBR可调谐半导体激光器模块控制系统,包括单片集成压控恒流源驱动电路、光波长锁定电路、高精度TEC控制电路、DSP芯片以及光源模块,DSP芯片通过SPI总线调整所述单片集成压控恒流源驱动电路中的集成恒流源驱动芯片;高精度TEC电路用于控制激光器的工作环境温度恒定在设定值;其由DSP芯片通过DA功能输出电压值至温度控制芯片的相应管脚来设置温度值或直接改变温度控制芯片周边的电路中的相应电阻来设置;光波长锁定电路采集光源模块输出的两路电流值,并转换为电压,通过AD模块转换为数字信号送至DSP芯片或直接输入至DSP芯片内置的AD模块进行采集,用于反馈控制补偿恒流源的输出,保证激光器模块波长和功率输出的稳定。

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