一种具有模式相关损耗均衡功能的光子灯笼设计方法

    公开(公告)号:CN117420680A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311734080.9

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种具有模式相关损耗均衡功能的光子灯笼设计方法,属于光纤通信系统领域,包括:在制备光子灯笼过程中,在光子灯笼尾纤与少模光纤的熔接区域形成一段折射率下陷的双包层波导结构,得到所述具有模式相关损耗均衡功能的光子灯笼;通过改变所述双包层波导结构的波导长度及折射率下陷区的直径,使所述双包层波导结构引入模式相关损耗,以均衡所述少模光纤中传输的少模模式相关损耗。同时,还提供了一种具有模式相关损耗均衡功能的光子灯笼及一种少模光纤传输系统。本发明仅用一个器件同时实现了模式复用和解复用,以及模式相关损耗均衡功能,无需级联其它模式相关损耗均衡器,能够降低少模光纤传输系统中的模式相关损耗和系统复杂程度。

    一种光纤分布式传感器及应用
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117346826A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311194417.1

    申请日:2023-09-15

    Inventor: 赵志勇 陈灿 唐明

    Abstract: 本发明公开了一种光纤分布式传感器及应用,属于光纤传感器技术领域;采用波形发生器产生的周期性的电压驱动信号,对激光器输出的激光进行线性频率调制,通过对信号光频率进行周期性的短时间内的连续线性调制实现了光源快速扫频效果,能够同时获取所有频率信息,使得光纤分布式传感器的动态测量能力较强。在此基础上,在获取电压驱动信号时,通过对调制电压信号进行预补偿,实现了激光在调制周期内的高线性度扫频,提升测量精度。采用三角波电压调制,降低了测量间隔,提升频率响应。除此之外,还采用了注入锁定激光器对不同频率的信号光功率进行了补偿,提升了频率解调的准确性和测量灵敏度。

    一种基于多芯光纤的快速布里渊光学相关域分析仪

    公开(公告)号:CN116972891B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311239996.7

    申请日:2023-09-25

    Inventor: 赵志勇 何欢 唐明

    Abstract: 本发明公开了一种基于多芯光纤的快速布里渊光学相关域分析仪,属于分布式光纤传感领域,解决了现有基于数字光频梳的布里渊相关域分析技术的测量准确度受限问题,并提供弯曲测量能力。所述分析仪将受正弦频率调制的激光器作为系统光源,探测光经调制后产生探测光频梳与参考光频梳,分别入射至多芯光纤的任意两个纤芯中,其中探测光频梳在偏心纤芯中与泵浦光对向传输,在光纤特定位置处产生受激布里渊散射。两路光频梳经光电转换并同时采集后,参考光频梳作为背景噪声,通过频域分析从探测光梳中提取布里渊频移,最终获得多芯光纤偏心纤芯的传感信息。本发明提升了测量速度与测量准确度,引入新的测量参数,具有高空间分辨率的动

    一种基于多芯光纤的快速布里渊光学相关域分析仪

    公开(公告)号:CN116972891A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202311239996.7

    申请日:2023-09-25

    Inventor: 赵志勇 何欢 唐明

    Abstract: 本发明公开了一种基于多芯光纤的快速布里渊光学相关域分析仪,属于分布式光纤传感领域,解决了现有基于数字光频梳的布里渊相关域分析技术的测量准确度受限问题,并提供弯曲测量能力。所述分析仪将受正弦频率调制的激光器作为系统光源,探测光经调制后产生探测光频梳与参考光频梳,分别入射至多芯光纤的任意两个纤芯中,其中探测光频梳在偏心纤芯中与泵浦光对向传输,在光纤特定位置处产生受激布里渊散射。两路光频梳经光电转换并同时采集后,参考光频梳作为背景噪声,通过频域分析从探测光梳中提取布里渊频移,最终获得多芯光纤偏心纤芯的传感信息。本发明提升了测量速度与测量准确度,引入新的测量参数,具有高空间分辨率的动态精确测量能力。

    一种分布式超高频振动信号测量方法及光纤传感器

    公开(公告)号:CN114543973A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210189986.6

    申请日:2022-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种分布式超高频振动信号测量方法及光纤传感器,属于光纤传感领域。方法包括:将连续光载波分为两路,将一路调制为具有多个频率分量的多边带信号;将多边带信号调制为随机脉冲序列后输入到待测光纤,使其产生后向瑞利散射信号,将后向瑞利散射信号与另一路光载波耦合后输出两路耦合信号;提取两路耦合信号拍频后的强度信息,对该强度信息滤波使多个频率分离,然后对其分别相干解调后合并,对合并后的信号时序重组;对重组后信号的相位进行离散傅里叶变换得到频谱。传感器主要包括:耦合器、任意波形发生器、电光调制器、声光调制器、光电探测器。本发明可提升分布式传感系统对信号强度测量的准确性以及系统频率响应上限。

    一种智能涂层监测系统及其应用

    公开(公告)号:CN114152630A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111415080.3

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种智能涂层监测系统及其应用,属于防腐涂层领域。该智能涂层监测系统包括激光发射装置、光纤光栅传感器和智能监测平台,其中激光发射装置与光纤光栅传感器连接,用于向光纤光栅传感器输入脉冲信号;光纤光栅传感器使用时固定在涂层内部,并产生反射光信号;智能监测平台用于收集反射光信号,以实时监测涂层是否损坏。该智能涂层监测系统在涂层内部嵌入光纤光栅传感器,并将光纤光栅传感器与激光发射装置和智能监测平台连接,当涂层应力状态发生改变时,光纤和光纤内部的光栅受到应力作用产生应变使得光栅处的激光信号有所改变,通过智能监测平台可以实时监测整个涂层的应变状态变化,从而实时监测整个涂层上裂纹或者缺陷的出现。

    一种基于拉曼-布里渊分布式温度、应力双参量检测的传感装置

    公开(公告)号:CN106248247B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201610635145.8

    申请日:2016-08-05

    Abstract: 本发明公开了种基于拉曼‑布里渊分布式温度、应力双参量检测的传感装置,包括:激光器、第耦合器、偏振控制器、脉冲发生器、半导体光放大器、掺铒光纤放大器、带通滤波器、第二耦合器、光衰减器、第环形器、第三耦合器、多芯光纤、第二环形器、拉曼滤波器、第光电探测器、第二光电探测器、示波器、偏振控制器、调制器、微波发生器、偏振开关、第四耦合器、第三光电探测器、电谱分析仪和数据处理模块。本发明中由于采用单模多芯光纤构成空分复用系统,不存在模分复用系统的模式耦合以及波分复用系统的功率不匹配的问题,可达到精确并同时获取温度应力双参量的效果。

    一种基于拉曼-布里渊分布式温度、应力双参量检测的传感装置

    公开(公告)号:CN106248247A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610635145.8

    申请日:2016-08-05

    CPC classification number: G01K11/32 G01K2011/322 G01K2011/324 G01L1/246

    Abstract: 本发明公开了一种基于拉曼-布里渊分布式温度、应力双参量检测的传感装置,包括:激光器、第一耦合器、偏振控制器、脉冲发生器、半导体光放大器、掺铒光纤放大器、带通滤波器、第二耦合器、光衰减器、第一环形器、第三耦合器、多芯光纤、第二环形器、拉曼滤波器、第一光电探测器、第二光电探测器、示波器、偏振控制器、调制器、微波发生器、偏振开关、第四耦合器、第三光电探测器、电谱分析仪和数据处理模块。本发明中由于采用单模多芯光纤构成空分复用系统,不存在模分复用系统的模式耦合以及波分复用系统的功率不匹配的问题,可达到精确并同时获取温度应力双参量的效果。

    一种基于纤芯边缘的多芯光纤对准方法和装置

    公开(公告)号:CN119624873A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411641865.6

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 本发明涉及多芯光纤自动对准技术领域,特别是涉及一种基于纤芯边缘的多芯光纤对准方法和装置,本发明通过获取纤芯边缘图像,通过纤芯边缘图像进行边缘互相关算法,主要关注图像上的纤芯边缘图像,而不是整体亮度,因此即使在多芯光纤的熔接端面存在划痕、污渍或其他损伤的情况下,也能准确对准光纤,可以有效消除光纤端面损伤和亮度不均匀等因素的影响;另一方面,边缘互相关算法可以有效消除常规互相关算法中常见的相关伪峰,减少误判情况,边缘互相关算法通过提取图像的边缘特征,显著减少了伪峰的出现,提高了光纤对准的准确性;通过精确对准多芯光纤,可以确保光纤端面之间的完美接触,从而降低信号传输中的损耗,延长光纤系统的使用寿命。

    嵌入光纤光栅传感器的铸造件的制作系统、方法及应用

    公开(公告)号:CN119525470A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411776823.3

    申请日:2024-12-05

    Abstract: 本发明公开了嵌入光纤光栅传感器的铸造件的制作系统、方法及应用,涉及无损检测技术领域,系统包括:通过浇筑工艺得到的嵌入光纤光栅传感器的铸造件,用于通过光纤光栅传感器感知铸造件的内部应变、温度以及振动信号,并转换成光信号;激光发射装置,用于对所述嵌入光纤光栅传感器的铸造件发射激光;信号处理模块,与光纤光栅传感器电性连接,用于接收并处理所述光信号,并将其转换成内部应变、温度以及振动数据;数据分析模块,用于实时接收所述信号处理模块传输的内部应变、温度以及振动数据,来分析所述嵌入光纤光栅传感器的铸造件的结构健康状态。本发明将光纤光栅传感器直接嵌入铸造件内部,使其能实时、准确地监测铸造件的结构参数。

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