-
公开(公告)号:CN103644991B
公开(公告)日:2016-01-06
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为波长的调谐量,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。
-
公开(公告)号:CN103389172B
公开(公告)日:2015-09-09
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方法,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。
-
公开(公告)号:CN103293361B
公开(公告)日:2015-07-29
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。
-
公开(公告)号:CN103398808B
公开(公告)日:2015-05-13
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的传感方法,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。
-
公开(公告)号:CN110515224B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN201910835471.7
申请日:2019-09-04
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种双带可灵活选择性调控的石墨烯‑金属槽超材料太赫兹慢光器件,涉及电磁与电磁波技术领域。本发明的目的是要解决现有的可调谐太赫兹EIT超材料慢光器件单工作频带,可调谐范围窄、结构和制备工艺复杂、激励方式所需外部设备繁琐、功能单一、可靠性低、活性材料可选范围窄以及线性属性小的问题。硅衬底层上设置有二氧化硅绝缘层,二氧化硅绝缘层上设置有周期性排列的图形化两石墨烯带结构,石墨烯带结构上设置有周期性排列的图形化金属槽结构,两石墨烯结构分别与第一金属电极Pad 1和第二金属电极Pad 2连接。本发明可获得一种双带可灵活选择性调控的石墨烯‑金属槽超材料太赫兹慢光器件。
-
公开(公告)号:CN110534910A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910833267.1
申请日:2019-09-04
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 基于光选择性调控金属-二维有机无机杂化钙钛矿超材料的太赫兹环偶器件及其制备方法,它涉及微电子和太赫兹超材料功能器件领域。它要解决现有太赫兹环偶极子超材料存在结构和制备工艺繁琐、功能单一、应用范围窄的问题。器件:包括衬底、周期性排列的两个双开口金属谐振环结构单元和两个双开口金属谐振环上分别覆盖不同组分的二维有机无机杂化钙钛矿。方法:高阻硅上涂光刻胶,前烘、曝光、显影和定影;淀积金属;淀积Parylene,形成掩膜结构;涂钙钛矿溶液;退火;淀积Parylene,形成掩膜结构;涂钙钛矿溶液;退火。本发明应用条件简便、工作模式可自由切换,工艺简单、成本低。本发明应用于微电子和太赫兹超材料功能器件领域。
-
公开(公告)号:CN107799906A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711071629.5
申请日:2017-11-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提出了一种可调谐的太赫兹石墨烯超材料吸收器,包括叠合在一起的四层结构:图形化的石墨烯超材料顶层、介质中间层、金属底层以及衬底;在所述的衬底上设置金属底层,在所述金属底层上设置介质中间层,在所述介质中间层上设置图形化的石墨烯超材料顶层。本发明采用石墨烯代替传统的金属结构构建太赫兹超材料吸收器,通过静电掺杂调谐两石墨烯圆盘的费米能,从而控制两石墨烯圆盘的谐振特性以及圆盘之间的近场耦合特性,实现对吸收器的吸收强度、带宽和频率灵活控制。
-
公开(公告)号:CN106091973B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201610518516.4
申请日:2016-07-05
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明提供了一种基于环形腔衰荡光谱技术应变传感器及应变测量方法。ASE光源发出的连续光经光起偏器、光电调制器后变为脉冲光;脉冲光在环形衰荡腔内多次循环衰减,在每次的循环中,只有小部分信号光通过第二耦合器的第一输出端输出,并被光电探测器检测,其余部分继续在环形腔中衰减。当传感光纤光栅产生应变时,传感光纤光栅和辅助光纤光栅光谱的相对位置发生变化,导致环形衰荡腔的损耗变化,进而导致脉冲信号的衰荡时间变化,因此通过探测脉冲信号的衰荡时间可获得传感光纤光栅的应变。由于传感光纤光栅和辅助光纤光栅的温度响应相同,温度变化不会改变环形衰荡腔的损耗以及光脉冲信号的衰荡时间,因此该传感器可实现温度自动补偿。
-
公开(公告)号:CN106091973A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610518516.4
申请日:2016-07-05
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01B11/16
CPC classification number: G01B11/16
Abstract: 本发明提供了一种基于环形腔衰荡光谱技术应变传感器及应变测量方法。ASE光源发出的连续光经光起偏器、光电调制器后变为脉冲光;脉冲光在环形衰荡腔内多次循环衰减,在每次的循环中,只有小部分信号光通过第二耦合器的第一输出端输出,并被光电探测器检测,其余部分继续在环形腔中衰减。当传感光纤光栅产生应变时,传感光纤光栅和辅助光纤光栅光谱的相对位置发生变化,导致环形衰荡腔的损耗变化,进而导致脉冲信号的衰荡时间变化,因此通过探测脉冲信号的衰荡时间可获得传感光纤光栅的应变。由于传感光纤光栅和辅助光纤光栅的温度响应相同,温度变化不会改变环形衰荡腔的损耗以及光脉冲信号的衰荡时间,因此该传感器可实现温度自动补偿。
-
公开(公告)号:CN105911328A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610393523.6
申请日:2016-06-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供了一种基于导磁回路及磁流体的电流传感器。电流传感器包括导磁回路、传感头、光纤耦合器、光谱仪和宽谱光源;导磁回路为矩形回路,其一边开有狭缝,狭缝两侧的导磁体为两个相对的锥形,两锥形的顶端均为圆形;传感头置于两锥形的顶端之间,传感头的径向平行于两锥形的顶端平面;宽谱光源发出的宽谱光经过光纤耦合器后进入传感头,经传感头反射的光信号通过光纤耦合器进入光谱仪。本发明的上述技术能避免基于法拉第效应电流传感器的双折射问题和基于超磁致伸缩材料电流传感器磁滞迴线的问题,通过双锥形导磁回路能够使被测导线产生的磁场汇聚到传感头上,大大提高传感头处电流到磁场的转化效率及电流测量灵敏度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-