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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
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/27 , G06N3/006 , G06F111/06 , G06F111/10 , G06F113/26 , G06F111/04 , G06F119/14
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。
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公开(公告)号:CN117215000A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311027160.0
申请日:2023-08-15
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于扩束透镜组的多芯光纤扇入扇出装置,包括多芯光纤,扩束透镜组包括负透镜和正透镜,多芯光纤的端面正对扩束透镜组的负透镜;单芯光纤束工装包括阵列的多个光纤准直器,单芯光纤束工装正对扩束透镜组的正透镜,单芯光纤束工装的光纤准直器数量与多芯光纤的纤芯数量相同;多芯光纤的中心纤芯、负透镜的主光轴、正透镜的主光轴处于同一直线上,单芯光纤束工装的多个光纤准直器的阵列方式与多芯光纤的多个纤芯的阵列方式相同,使多芯光纤的多个纤芯经的扩束透镜组扩束后的光与多个光纤准直器一一对准。本发明对于光纤束法和熔锥法,不存在因工艺过程而产生的芯间串扰问题。
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公开(公告)号:CN109709072B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN201811654139.2
申请日:2018-12-29
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明属于光学测量系统领域,公开一种液体折射率测量方法,包括如下步骤:1)首先建立单光路双重外腔激光回馈效应的理论模型,并分析折射率在设定范围内的双重外腔回馈激光功率调谐曲线;2)搭建单光源双外腔回馈系统,再将一束激光同时入射液体表面和液体底部,并使液体外表面和液体底部的反射光沿原路返回激光谐振腔,构成单光源双外腔回馈系统;3)当入射液体表面升高时,液面高度变化和液面底部光程变化引起的自混合干涉信号叠加在激光器的光强调谐曲线上,通过解调波动曲线频率以获得待测液体的折射率。具有结构简单易调谐、精度高、测量范围大、可溯源等优点。
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公开(公告)号:CN109652752A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811626600.3
申请日:2018-12-28
Applicant: 北京信息科技大学
CPC classification number: C23C2/08 , C23C2/38 , G02B5/0808 , G02B6/02052
Abstract: 本发明公开了一种利用超声波熔融涂渡光纤端面制备光纤反射镜的方法,包括:去除单模光纤表面丙烯酸酯涂覆层,用无尘纸沾取酒精擦拭,采用光纤切割刀进行切割,获得平整的光纤端面;将切割好的光纤一端放入置于加热平台上的铁氟龙矩形槽中,设定加热平台温度为300℃;将熔点为290℃的特种锡合金熔融于铁氟龙矩形槽中;开启超声波发生装置,设置超声波频率为64KHz,超声波焊头温度为400℃,向熔融状态的锡合金中注入超声波,对光纤端面进行涂镀,涂镀时间10min;将加热平台温度降至20℃,进行降温,待涂渡好的光纤降温完成后,将从特氟龙矩形槽中分离出来,并放入温度设为80℃的恒温箱中进行24h退火处理,得到光纤反射镜。
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公开(公告)号:CN109632707A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811614299.4
申请日:2018-12-27
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/45
CPC classification number: G01N21/45 , G01N2021/458
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤F‑P传感器的浓度检测方法,上述光纤F‑P传感器包括HI‑1060光纤,HI‑1060光纤一端设有F‑P腔,F‑P腔的反射端面设有锗膜作为反射膜;利用光纤F‑P传感器与宽带光源、环形器、光谱分析仪构成浓度检测系统,其中所述光纤F‑P传感器通过环行器与宽带光源、光谱分析仪相连,将光纤F‑P传感器置于待测液体内,待光谱仪波形稳定后观察波形并记录光谱仪波形;在得到干涉谱之后,通过观察待测液体折射率与干涉谱漂移之间的关系可以得出其中的对应关系,干涉谱会随待测溶液折射率变大而发生蓝移,从而通过折射率的差异得出其浓度。
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公开(公告)号:CN117191176B
公开(公告)日:2024-03-15
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:CN117191177A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311025598.5
申请日:2023-08-15
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供了一种基于五芯光纤光栅的三轴振动传感器,包括金属外壳,在所述金属外壳内安装一圆周形质量块,沿所述圆周形质量块的轴线安装一五芯光纤;在所述金属外壳正对所述圆周形质量块的端面安装一插芯套管,所述五芯光纤插入所述插芯套管并伸出所述金属外壳;其中,所述五芯光纤的光栅置于所述圆周形质量块的端面与所述插芯套管之间的间隙。本发明将光纤光栅本身作为弹性元件,通过质量块振动使五芯光纤弯曲,中心波长发生漂移,以此来对振动进行检测,具有尺寸小、检测多维度、安装便捷等优点,可适用于铁路环境的振动监测,可广泛应用于光纤传感器领域。
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公开(公告)号:CN107912015B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN201711361756.9
申请日:2017-12-18
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: H05K13/04
Abstract: 本发明公开了一种基于双凸轮机构的单驱动间歇推送装置,其由双凸轮运动组件、两组推送组件和安装架组件组成。凸轮的外轮廓由大、小半径圆弧、和两侧连接的非圆弧曲线构成,两个凸轮固连,并随旋转驱动做圆周运动,两组推送组件分别由滑轮、弹簧、导向轴等组成,滑轮与凸轮滚动接触。一个凸轮带动推送组件进行第一级推送运动后,保持间歇静止,实现初级定位,另一个凸轮带动推送组件进行第二级推送运动,实现精确推送,然后两组推送组件同时复位,完成一个推送运动周期。本发明一个驱动带动两个凸轮转动,实现两级间歇推送运动,装置动作可靠、控制简便,可实现小型装备的间歇推送。
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公开(公告)号:CN109781300A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811648521.2
申请日:2018-12-30
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于光纤的同时测量温度和曲率的装置和方法,所述测量方法包括以下步骤:(a)搭建七芯光纤和光纤花生型结构的马赫-曾德尔干涉仪光路,全光纤马赫-曾德尔干涉结构两端熔接光纤连接器,分别连接宽谱光源和光谱记录仪;全光纤马赫-曾德尔干涉结构包括一段两端熔接光纤球的七芯光纤、第一单模光纤单端熔接光纤球和第二单模光纤单端熔接光纤球;(b)将所述全光纤马赫-曾德尔干涉结构分别放入温度变化空间和安装于曲率变化两端位置;(c)逐渐改变曲率大小,记录不同曲率下干涉透射谱,绘制干涉谱波谷与曲率的变化关系曲线,对传感器进行温度和曲率的标定,获得双参量方程组相关系数;(d)通过所述干涉谱变化可以对待测环境中的温度和曲率进行同时测量。
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