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公开(公告)号:CN106785870A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710005149.2
申请日:2017-01-04
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: H01S3/10
CPC classification number: H01S3/10
Abstract: 本发明提供了一种基于长周期光纤光栅滤波的2μm波段ASE光源的实现方法,首先,激光脉冲经过50%的分光镜分光后通过物镜聚焦到掺铥光纤上实现ASE光源的输出,然后利用飞秒激光器对掺铥光纤进行逐点刻写形成长周期光纤光栅,刻写过程中由X轴和Z轴两个CCD进行实时监控,检测刻写的情况,最后ASE光源通过长周期光纤光栅进行滤波后,通过光谱仪观察光栅透射谱型,判断滤波效果;采用飞秒刻写长周期光纤光栅,光栅参数严格可控,可滤波区间可选;利用长周期光纤光栅相比于其他的平坦手段,稳定性好,易于操作,简单方便;结构简单,效果好,降低了制作成本和工艺难度,易于实现产业化。
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公开(公告)号:CN106524935A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610887109.0
申请日:2016-10-11
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01B11/16
CPC classification number: G01B11/18 , G01B11/161
Abstract: 本发明提供了一种熔接长周期光纤光栅的双程MZ结构测量应变的方法,所述应变测量方法包括如下步骤:a、搭接双程MZ结构,所述双程MZ结构包括光源、第一光耦合器、第二光耦合器以及第一光纤、第二光纤、第三光纤和第四光纤;b、将长周期光纤光栅熔接到所述双程MZ结构中,其中将刻有长周期光纤光栅的光纤两端分别与第三光纤和第四光纤熔接,所述长周期光纤光栅构成双程MZ结构的反射端;c、将b熔接长周期光纤光栅的双程MZ结构整体结构置于温箱中,改变温控箱的应变,利用光谱仪监测波长移动;d、绘制波长与应变变化的关系曲线,利用所述关系曲线对待测应变材料的应变进行测量。本发明能够有效降低透射峰的宽度,提高测量的精确度。
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公开(公告)号:CN106404718A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610741672.7
申请日:2016-08-26
Applicant: 北京信息科技大学
CPC classification number: G01N21/45 , G01D5/35329 , G01D5/35387 , G01N2021/458 , G01N2201/088
Abstract: 本发明提供了一种利用纤芯失配干涉结构测量折射率的方法,所述方法包括如下步骤:a)搭建纤芯错位熔接干涉结构,所述纤芯错位熔接干涉结构包括依次连接的泵浦源,波分复用器,增益光纤,第一单模光纤,第二单模光纤,第三单模光纤和光谱分析仪;b)对第一单模光纤,第二单模光纤和第三单模光纤进行光纤错位熔接;c)计算待测溶液的折射率:针对浓度未知的溶液,在温度与标定温度相同的条件下,将纤芯失配结构浸泡于溶液中,得到纤芯失配结构对外界折射率条件变化的灵敏度,通过逐渐增加浓度的大小,记录梳状谱移动的长度,根据漂移量通过以下公式可以推断出该溶液的折射率:λ=aR+b,其中R为折射率浓度,λ为变化波长,a,b为常数。
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公开(公告)号:CN119688150A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411733441.2
申请日:2024-11-29
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明涉及法布里‑珀罗干涉传感器领域,公开了一种基于多臂悬式膜结构的光纤FP压力传感探针,包括探头,所述探头包含FP腔和感压膜片,所述感压膜片与传感光纤的顶端正对设置,使得传感光纤的端面与感压膜片之间形成FP腔,所述FP腔与传感光纤的端面相接,所述传感光纤尖端部分为去除涂覆层的裸纤;所述感压膜片通过多条悬臂与探头的顶端相接,所述感压膜片与传感光纤尖端平整的端面正对设置,从而形成FP腔。相比于完整封闭的感压膜片,多臂悬式感压膜片使得本装置在检测较小的压力时也能够有较高的灵敏度,同时光学微腔与外界连通,当外界静态压力发生改变时,光学微腔的内外压力差不发生改变。
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公开(公告)号:CN118936531A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411056549.2
申请日:2024-08-02
Applicant: 广州市南沙区北科光子感知技术研究院 , 北京信息科技大学
Abstract: 本发明公开了一种铰链互补的宽频段光纤光栅传感器及其制备方法,光纤光栅传感器包括相互连接的第一传感单元和第二传感单元,第一传感单元和第二传感单元分别包括基座、铰链和质量块,质量块的第一端通过铰链与基座连接,质量块的第二端与基座之间连接有刻写有光栅的光纤,其中,第二传感单元的质量块的质量小于第一传感单元的质量块的质量,以使第二传感单元谐振峰处于第一传感单元的谐振平坦区,且第一传感单元谐振峰处于第二传感单元的谐振平坦区。本发明第二传感单元谐振峰处于第一传感单元的谐振平坦区,且第一传感单元谐振峰处于第二传感单元的谐振平坦区,使得两个传感单元的工作区互补,增大了光纤光栅传感器的测量频段。
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公开(公告)号:CN117191179A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311029100.2
申请日:2023-08-15
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供了一种采用双四芯FBG的三轴振动传感器,包括金属外壳,在金属外壳内具有沿水平方向设置的水平四芯光纤,以及沿竖直方向设置的竖直四芯光纤;水平四芯光纤上设置第一质量块和第一金属插芯,第一金属插芯与所述第一质量块之间的间隙与水平四芯光纤的光栅栅区的长度相同;竖直四芯光纤上设置第二质量块和第二金属插芯,第二金属插芯与第二质量块之间的间隙与竖直四芯光纤的光栅栅区的长度相同;水平四芯光纤,用于测量x方向和y方向的振动;竖直四芯光纤,用于测量x方向和z方向的振动。本发明传感器具有尺寸小,可以实现多个方向上的振动监测的优点,可适用于航天环境的微振动检测,可广泛应用于光纤传感器领域。
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公开(公告)号:CN117191176A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311025311.9
申请日:2023-08-15
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供了一种高灵敏度的微型FBG三轴振动传感器,包括外壳,外壳内部设置第一弹性元件、第二弹性元件和第三弹性元件,第一弹性元件、第二弹性元件和第三弹性元件沿三轴方向两两垂直布置;外壳具有向外壳内部延伸的第一凸块、第二凸块和第三凸块,第一弹性元件和第一凸块之间形成第一间隙、第二弹性元件和第二凸块之间形成第二间隙、第三弹性元件和第三凸块之间形成第三间隙;第一光纤沿x轴方向延伸,并且第一光纤的光栅置于第一间隙内;第二光纤沿y轴方向延伸,并且第二光纤的光栅置于第二间隙内;第三光纤沿z轴方向延伸,并且第三光纤的光栅置于第三间隙内。本发明传感器体积小、重量轻,适用安装于航天环境的微振动检测。
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公开(公告)号:CN116429259A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310316719.5
申请日:2023-03-29
Applicant: 北京信息科技大学 , 广州市南沙区北科光子感知技术研究院
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明提供了一种光纤光栅的光谱处理系统,包括,全可编程异构多核芯片,以与全可编程异构多核芯片连接的线阵CCD、模数转换器、DDR3存储器、SD卡和LCD触摸屏,全可编程异构多核芯片包括,处理器系统和可编程逻辑资源,处理器系统包括第一处理器和第二处理器;SD卡存储Linux操作系统,Linux操作系统包括Linux用户空间和Linux内核空间;第一处理器搭载裸机程序,用于读取可编程逻辑资源传输至DDR3存储器的光谱数据,解调得到光纤光栅中心波长,将中心波长写入到第一处理器和第二处理器的共享内存中;第二处理器,调用SD卡的Linux操作系统,在Linux将共享内存中的中心波长,传输至模数转换器。本发明体积小、数据吞吐量大、具有强大实时处理能力和高性能数据总线接口。
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公开(公告)号:CN116401917A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310319083.X
申请日:2023-03-29
Applicant: 北京信息科技大学 , 广州市南沙区北科光子感知技术研究院
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G06F113/26 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于逆有限元的复合材料板热变形重构方法包括:S1、将复合材料板划分为多个三角形状的离散单元,每个离散单元上表面的中心处粘贴FBG传感器三向应变花,S2、构造多个三角形状的离散单元的形函数;S3、测量每个离散单元的实测应变信息;S4、计算每个离散单元的理论应变信息;S5、通过每个离散单元的实测应变信息与每个离散单元的理论应变信息建立实测应变与理论应变的最小二乘误差函数;S6、计算每个离散单元的节点自由度;S7、多个三角形状的离散单元的节点自由度叠加;S8、重构复合材料板热变形。本发明不需要对复合材料薄板的材料属性、模态进行事先分析,只需要通过构造相应的逆向单元并结合应变信息即可实现变形的求解。
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公开(公告)号:CN112729122B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202011392586.2
申请日:2020-12-02
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01B11/02
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。
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