一种调制解调器及光纤激光水听器

    公开(公告)号:CN109211394B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201811280743.3

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种调制解调器及光纤激光水听器,属于光纤传感领域技术领域。所述调制解调装置包括调制系统和解调系统,所述调制系统包括耦合器6、第一声光调制器5、光纤环4、第一法拉第旋转镜3、第二声光调制器22、第二法拉第旋转镜23及光电探测器8;本发明避免了光纤激光水听器在接收大能量水声信号时出现饱和现象,提高了水听器的应用范围,且调制产生的干涉信号数学形式简洁,有利于后续水声信号处理。

    一种竹节式光纤激光水听器封装结构及其装配方法

    公开(公告)号:CN108151865B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201711291930.7

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种竹节式光纤激光水听器封装结构,及其装配方法,以及一种竹节形弹性筒的加工方法;其中,所述封装结构,包括:一对端盖、一对弹性膜片、竹节形弹性筒和有源光纤;竹节形弹性筒的外表面设置有多个圆槽;竹节形弹性筒的内部注满有硅油;一对弹性膜片分别胶接在竹节形弹性筒的两端;一对端盖分别设置在竹节形弹性筒的两端;端盖与弹性膜片之间形成气腔结构;有源光纤位于竹节形弹性筒内部中轴线位置,有源光纤的两端分别从所述一对端盖穿出。本发明所述的竹节式光纤激光水听器封装结构,在满足尺寸细径化的同时保证了光纤激光水听器在低频段具有平坦的频率响应和较高的灵敏度。

    一种大动态范围的外差干涉式光纤水听器系统

    公开(公告)号:CN108225540B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201711482299.9

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 一种大动态范围的外差干涉式光纤水听器系统,包括窄线宽激光器、第一耦合器、第一声光调制器、第二声光调制器、第一光纤延时环、声光调制器驱动、第二耦合器、第一环形器、第二环形器、第一光电探测器、第二光电探测器、参考探头、传感探头以及信号解调模块;窄线宽激光器输出的光信号通过第一声光调制器与第二声光调制器变为频率不同的两束脉冲光,脉冲光经过光纤水听器探头后发生干涉,拍频得到一定频率的外差信号,所述系统通过提高拍频外差信号的频率,大大增加了外差干涉式光纤水听器的动态范围,从而满足测量大幅度信号的需求。

    一种光纤激光水听器“有源”光纤光栅封装张力控制方法及系统

    公开(公告)号:CN111039087A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911368952.8

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种光纤激光水听器“有源”光纤光栅封装张力控制方法及自动控制调节系统,属于光纤传感技术领域。方法包括如下步骤:预设张力F给比较环节,比较环节对张力F和检测返回的张力F’进行比较,依据结果向控制器发送控制指令;控制器向张力执行器发送执行指令,张力执行器根据指令调节施加在“有源”光纤光栅上的张力;“有源”光纤光栅上的张力值被检测装置实时监测并反馈给比较环节;比较环节根据反馈结果和设定值的差异再次发送控制指令,重复上述流程直到光栅上的张力值与设定的张力值相等。本方法通过构建张力反馈控制回路实现一种具有张力自动控制调节的系统,保证施加在光纤激光水听器“有源”光纤光栅上的张力稳定可控。

    一种光纤激光水听器及其制备方法

    公开(公告)号:CN107631790B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201710796983.8

    申请日:2017-09-06

    Abstract: 本发明涉及一种光纤激光水听器,包括含有源光纤光栅的光纤、两个弹性膜片、筒体、端头和护套;其中弹性膜片包括上膜片、下膜片和支撑柱,弹性膜片上开设过纤孔,过纤孔为贯穿上膜片、下膜片与支撑柱的贯通孔,两个弹性膜片分别连接在筒体的两端,该水听器通过在结构中增加两个弹性膜片,并对弹性膜片的结构形状进行了专门设计,使得水听器能够更好的拾取低频声信号,对加速度产生的能量的吸收能力更强,可以更有效的消耗加速度产生的动能,利于抑制加速度响应,并适应实际应用中对水听器细线化的需求,同时在保证低频高灵敏度的同时,减小了水听器的直径,更适合应用在超细型水听器阵列系统中,便于水下小型移动平台使用。

    一种光纤水听器下放回收机构

    公开(公告)号:CN106641656B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201611019469.5

    申请日:2016-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种光纤水听器下放回收机构,包括:手轮驱动机构和摆杆下放回收机构;其中,所述手轮驱动机构包括:桁架、手轮、丝杠、第一转动副和第二转动副;所述摆杆下放回收机构包括:基座、第三转动副、摆杆、器件安装仓和线缆;其中,所述基座通过所述第三转动副与所述摆杆的一端相连接;所述器件安装仓与所述摆杆的另一端相连接;所述摆杆为中空的,所述线缆穿设于所述摆杆的内部;所述第二转动副的另一端与所述摆杆相连接。本发明提供的光纤水听器下放回收机构,在光纤水听器的外场试验中取代了以往被广泛采用的绳索悬挂方式,极大地提升了光纤水听器外场测试的安全可靠性。

    一种大动态范围的外差干涉式光纤水听器系统

    公开(公告)号:CN108225540A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711482299.9

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 一种大动态范围的外差干涉式光纤水听器系统,包括窄线宽激光器、第一耦合器、第一声光调制器、第二声光调制器、第一光纤延时环、声光调制器驱动、第二耦合器、第一环形器、第二环形器、第一光电探测器、第二光电探测器、参考探头、传感探头以及信号解调模块;窄线宽激光器输出的光信号通过第一声光调制器与第二声光调制器变为频率不同的两束脉冲光,脉冲光经过光纤水听器探头后发生干涉,拍频得到一定频率的外差信号,所述系统通过提高拍频外差信号的频率,大大增加了外差干涉式光纤水听器的动态范围,从而满足测量大幅度信号的需求。

    一种用于阵列的干涉式光纤水听器探头

    公开(公告)号:CN107702786A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710772380.4

    申请日:2017-08-31

    CPC classification number: G01H9/004

    Abstract: 一种用于阵列的干涉式光纤水听器探头,包括保护端头、端头、增敏涂层、弹性载纤筒、支撑骨架、光学器件安放轴、隔音保护套筒、螺钉、注胶槽。保护端头、端头、增敏涂层、弹性载纤筒、支撑骨架构成了探头的声波拾取部分,负责承载并保护敏感光纤,兼具优异的憎水性及透声性。光学器件安放轴、隔音保护套筒及注胶槽构成了探头光学器件的保护部分,具有很好的耐压性。探头选用弯曲直径小的弯曲不敏感光纤,选用超小尺寸的光学器件,同时采用罗马柱形式的光学器件安放结构,隔音保护套筒上设计固定法兰。本发明大大节省了光学器件的占用空间,实现了探头小型化,使光纤水听器组阵时体积更小,机动灵活性更高。

    一种全光纤拖曳阵
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106646381A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611021392.5

    申请日:2016-11-17

    CPC classification number: G01S5/30

    Abstract: 本发明公开了一种全光纤拖曳阵,包括:拖曳端子、阵元、填充液、第三固定装置、水密防护层、光纤环以及光缆;其中,光通过所述光缆后到达耦合器分成第一束光和第二束光两束光,第一束光依次进入各阵元中的光纤水听器探头,第二束光依次进入各阵元中的光纤陀螺仪;待测目标发射声信号,各阵元中的光纤水听器探头根据声信号对与第一束光相对应光信号的作用探测到声信号到达光纤水听器探头的时刻,各阵元中的光纤陀螺仪根据与第二束光相对应光信号输出各阵元的位置信息,根据所述时刻、所述位置信息和声波在水中的传播速度得出待测目标的位置。本发明通过各阵元中的光纤陀螺仪能够输出光纤水听器探头的位置,从而提高了对待测目标位置的测量精度。

    一种提高光纤水听器一致性的光纤绕制方法及模具

    公开(公告)号:CN106644032A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611025053.4

    申请日:2016-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种提高光纤水听器一致性的光纤绕制方法及模具,其中,该方法包括以下步骤:步骤一:测量光纤环的横截面的直径;步骤二:根据光纤环的弹性壁壁厚和光纤长度确定光纤绕制张力;步骤三:从载纤盘导出的具有步骤二中的光纤绕制张力的光纤绕于导纤轮,并通过导纤轮的导向经过进胶轮使得光纤的外表面涂覆有胶,然后进入光纤环芯轴的进纤槽;步骤四:将形成第一光纤层,然后光纤经过弹性壁另一端设置的第二卡槽的槽继续从弹性壁的另一端并排绕回到弹性壁的一端,依次循环缠绕,直到设定光纤的匝数绕完为止。本发明使得光纤环上的光纤排列紧密,并且光纤的外表面涂胶均匀。

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