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公开(公告)号:CN103644991A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310737810.0
申请日:2013-12-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01L1/24
Abstract: 基于DFB激光器解调的双光纤光栅的应力传感器及应力测量方法,本发明属于光纤光栅传感器测量领域。它是为了解决现有光纤光栅传感器常用的解调技术中,在测量静态拉力时,光纤光栅不具有温度自动补偿功能,进而导致测量过程受温度影响的问题。本发明所述的基于DFB激光器解调的双光纤光栅的应力传感器及应力测量方法,分束器将DFB激光器发出的窄带激光分成强度相同的两束激光,并分别经过两个光电探测器探测将光信号转化为电信号,数据处理模块将此电信号转化波长的调谐量,实现温度自动跟踪补偿;同时电压只与应力有关而与温度无关,从而使测量过程不会受温度影响。本发明适用于在光纤光栅传感器常用的解调技术中测量静态拉力或动态拉力。
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公开(公告)号:CN103389172A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310316860.1
申请日:2013-07-25
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 基于长周期光栅解调普通光纤光栅的温度传感器,属于光纤光栅传感器测量领域。为了解决现有光纤光栅传感器的边带解调技术的解调精度受光源功率起伏影响的问题,本发明所述宽带光源发出的宽带光经长周期光栅后成为具有双边带的透射光,然后被分光器均分成两束光,其中一束光经第一耦合器后被第一光纤光栅温度传感器反射到第一光电探测器,第一光电探测器将光信号转化为电信号,另一束光经第二耦合器后被第二光纤光栅温度传感器反射到第二光电探测器,第二光电探测器将光信号转化为电信号,数据采集器采集第一光电探测器和第二光电探测器测得的数据,数据处理器对采集的数据进行处理。本发明主要用于光学领域。
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公开(公告)号:CN103293361A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310216281.X
申请日:2013-06-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 基于双磁路可温度补偿的电流传感器及其电流检测方法,涉及一种互感器。第一矩形的环形铁芯和二矩形的环形铁芯均设置有气隙,第一磁致伸缩材料设置在第一矩形的环形铁芯的气隙内,第二磁致伸缩材料设置在第二矩形的环形铁芯的气隙内,第一传感探头粘贴在第一磁致伸缩材料上,第二传感探头粘贴在第二磁致伸缩材料上;电流检测方法:对第一偏置电流螺线管加偏置电流i1,对第二偏置电流螺线管加偏置电流i2;对待测电流螺线管加待测电流i3;得到第一传感探头的偏移量Δλ1和第二传感探头的偏移量Δλ2;根据Δλ1、Δλ2、中心波长λ0、弹光系数Pe、应变ε1随待测电流变化的斜率k和电场到磁场的转换率系数得到待测电流。本发明适用于测量电流值。
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公开(公告)号:CN103267497B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310194313.0
申请日:2013-05-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01B11/26
Abstract: 基于光纤耦合的光纤旋转准直器机械轴和光轴夹角的测量方法,属于光纤传感领域。解决了现有光纤准直器无法测量-光纤旋转准直器机械轴和光轴的夹角的问题。其方法:将平面反射镜调节至光功率计接收到光信号的功率最大Pmax,多次调节平面反射镜的方位角或俯仰角,并采用光功率计测量每次的光功率Pi;计算Pi/Pmax的值,绘制Pi/Pmax随光纤准直器光轴与平面反射镜法线夹角的变化曲线;再次调整平面反射镜使光纤准直器的机械轴垂直于平面反射镜,测量此时的光功率P,计算功率比值P/Pmax,在所述变化曲线中寻找比值P/Pmax对应的光纤准直器光轴与平面反射镜法线的夹角,此夹角即为机械轴和光轴夹角。本发明适用于光纤旋转准直器机械轴和光轴夹角的测量。
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公开(公告)号:CN103630276A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310698117.7
申请日:2013-12-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01L1/24
Abstract: 基于宽边带和窄带光纤光栅匹配解调的应力传感系统,属于光纤光栅传感器测量领域。本发明是为了解决使用光纤光栅测量应力过程中,光纤光栅不具有温度自动补偿功能,进而导致测量过程受温度影响的问题。本发明所述的基于宽边带和窄带光纤光栅匹配解调的应力传感系统,宽带激光器发出的激光经环形器被宽带光纤光栅反射,再依次经过两个环形器被窄带光纤光栅反射,该反射光被光电探测器接收,光电探测器将光信号转换为电信号,电压变化量只与应力有关,因此本发明所述的基于宽边带和窄带光纤光栅匹配解调的应力传感系统不受温度影响,同时能够对温度进行自动补偿。本发明所述的基于宽边带和窄带光纤光栅匹配解调的应力传感系统适用于应力测量领域。
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公开(公告)号:CN103398808A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310316912.5
申请日:2013-07-25
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01L1/24
Abstract: 基于双边带滤波器解调的双光纤光栅拉力传感器,属于光纤光栅传感器测量领域。为了解决现有光纤光栅传感器的边带解调技术的解调精度受光源功率起伏影响的问题,本发明所述的带光源发出的宽带光经双边带滤波器后成为具有双边带的透射光,然后被第一耦合器分成两束光;其中一束光经第二耦合器后被第一光纤光栅拉力传感器反射到第一光电探测器,第一光电探测器将光信号转化为电信号,另一束光经第三耦合器后被第二光纤光栅拉力传感器反射到第二光电探测器,第二光电探测器将光信号转化为电信号,数据采集器采集第一光电探测器和第二光电探测器测得的数据,数据处理器对采集的数据进行处理。本发明主要用于光学领域。
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公开(公告)号:CN103278680A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310216371.9
申请日:2013-06-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R19/32
Abstract: 基于光纤光栅和磁致伸缩材料的可温度补偿的电流互感器及其电流检测方法,涉及一种互感器。第一矩形的环形铁芯和二矩形的环形铁芯均设置有气隙,第一磁致伸缩材料设置在第一矩形的环形铁芯的气隙内,第二磁致伸缩材料设置在第二矩形的环形铁芯的气隙内,第一传感探头粘贴在第一磁致伸缩材料上,第二传感探头粘贴在第二磁致伸缩材料上;电流检测方法:对第一偏置电流螺线管加偏置电流i1,对第二偏置电流螺线管加偏置电流i2;对待测电流螺线管加待测电流i3;得到第一传感探头的偏移量Δλ1和第二传感探头的偏移量Δλ2;根据Δλ1、Δλ2、中心波长λ0、弹光系数Pe、应变ε1随待测电流变化的斜率k和电场到磁场的转化效率α得到待测电流。本发明适用于测量电流值。
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公开(公告)号:CN103235389A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310158630.7
申请日:2013-05-02
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 基于光纤耦合的光纤旋转准直器及其机械轴和光轴同轴调试方法,本发明属于光纤传感领域。现有光纤准直器进行光轴与机械轴同轴调试时需要将平面反射镜固定在旋转设备上同时借助外部光源,导致了光轴与机械轴同轴自准直的方法调试难度大的问题。本发明在光纤准直器的激光出射方向设置一个平面反射镜,调节平面反射镜直到光功率计接收到光信号的功率最大,旋转机械旋转装置的活动部180度,调节平面反射镜直到光功率计接收到的激光信号功率最大,反向调节平面反射镜的方位角与俯仰角,至旋转准直器机械轴与平面反射镜垂直,然后调节旋转螺栓使光纤准直器的光轴与机械轴重合,完成机械轴和光轴同轴的调试。本发明适用于光纤通信领域。
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公开(公告)号:CN102231475A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110116706.0
申请日:2011-05-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种获取具有高度保真脉冲波形的受激布里渊散射光的方法及装置,属于光学领域,本发明为解决现有布里渊散射光产生装置产生的SBS脉冲波形前沿变陡、脉宽变窄及调制引起的保真度差、以及现有改进装置结构复杂的问题。本发明的激光器发出的P偏振态泵浦激光经过1/2波片透射后输出具有P偏振态分量和S偏振态分量的偏振泵浦光,所述P偏振态分量的偏振泵浦光依次经过偏振片和1/4波片透射后输出左旋圆偏振泵浦光,所述左旋圆偏振泵浦光经过耦合透镜进入液芯光纤中,由液芯光纤输出受激布里渊散射光;液芯光纤输出的受激布里渊散射光为右旋圆偏振光,所述右旋圆偏振光沿原路返回,由1/4波片将入射的右旋圆振光全部转换成S偏振态的光束。
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公开(公告)号:CN202512262U
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201220162778.9
申请日:2012-04-17
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G02B6/032
Abstract: 一种高粘度液体小芯径长液芯光纤灌制装置,它涉及一种高粘度液体灌制装置,具体涉及一种高粘度液体小芯径长液芯光纤灌制装置。本实用新型为了解决现有灌制装置结构复杂、注入速度慢、注入时间长的问题。本实用新型包括气泵、空气过滤器、液体注入器和光纤连接器,气泵的输出端与空气过滤器的气流入口连接,空气过滤器的气流出口与液体注入器的输入端连接,液体注入器的输出端通过光纤连接器与空心光纤连接。本实用新型用于高粘度液体小芯径长液芯光纤的灌制,并且融合水浴加热以及防爆装置。
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