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公开(公告)号:CN102261934A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110096420.0
申请日:2011-04-07
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01F1/20
Abstract: 基于光学自补偿结构的光纤流量传感器,属于光纤流量测量技术领域。其特征是传感头部分采用悬臂梁结构,在悬臂梁两侧上分别固定一根FBG探头,该探头通过光纤与信号处理器相连。当流体流动形成的力作用到悬臂梁上,粘贴在悬臂梁两边的FBG发生形变,从而使FBG的反射波波长发生改变,对着流体方向的光栅中心波长变大,背着流体方向的光栅中心波长变小,通过两FBG之间的相互补偿,消除了温度变化的影响,从而能够自动补偿外界环境温度对传感器系统的影响。本发明的效果和益处是具有结构简单,质量轻,体积小,不受溶液透射率影响等优点,能在高温、高压、强电磁干扰的恶劣工业环境下实现流量测量。
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公开(公告)号:CN102213675A
公开(公告)日:2011-10-12
申请号:CN201110089650.4
申请日:2011-03-31
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N21/55
Abstract: 角度调谐式多通道光纤表面等离子体共振传感探头,属于生化检测和光纤传感技术领域。其特征是:角度调谐式多通道光纤表面等离子体共振传感探头由SPR传感表面和反射表面构成。相对的SPR传感表面和反射表面夹角为90°,形成一个传感通道。SPR传感表面上紧贴光纤纤芯镀制2-7nm厚的Cr膜,紧贴Cr膜镀制35-65nm厚的Au膜或Ag膜;反射表面上镀制Au膜或Ag膜形成微反射镜。每个SPR传感表面相对于光纤轴线的角度可调,多组互余的SPR传感表面和反射表面集中在同一光纤的一端并交于一点,形成多面棱锥结构,多组SPR传感表面同时发生表面等离子体共振传感。本发明的效果和益处是,能够实现光纤中对于入射角的控制,以实现多通道多参量的便携式并行检测,具有广阔的应用价值。
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公开(公告)号:CN117168568A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311152732.8
申请日:2023-09-07
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开一种基于光强调制的无线液滴检测和体积计量系统及方法,涉及液滴检测技术领域。该系统所采用的光强调制型液滴传感器包括:感应光源发射端、感应光源接收端、柱状透镜和平凸透镜;其中,感应光源发射端发射感应光源;柱状透镜将感应光源压扁为平面光;平凸透镜将平面光会聚为点光束;平面光在滴壶的截面处形成能够全覆盖液滴通过路径的感应区域,且当液滴通过感应区域时,点光束产生光强变化;感应光源接收端将点光束的光强变化转变为电位变化;显示主机装置根据电位变化对通过感应区域的液滴进行计数,并计量通过感应区域的液体总体积。本发明能够实现液滴检测和实时液体体积计量,提高液滴检测精度。
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公开(公告)号:CN116665411A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310774172.3
申请日:2023-06-28
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种氢能源车辆氢气泄漏可视化智能监测预警系统,包括氢气吸收器件、红外热成像探测模块、信号处理与显示模块、报警器模块和无线数据传输与存储模块。氢气吸收器件的氢气吸收区域涂有三氧化钨纳米颗粒,其吸收氢气发生化学反应而引起温度变化,参考区域无三氧化钨纳米颗粒,利用二者的实时温度差便可消除环境温度变化对氢气泄露测量结果的影响。氢气吸收器件的表面温度可采用热成像方式进行可视化监测,结合机器学习算法,对氢气泄露过程和氢气泄露浓度演变进行预测,实现氢气泄露超前预警。监测结果用于系统智能化升级,以提升氢气泄露过程预测准确度及超前预警能力。本发明结构简单,能提供一种可视化、稳定、智能的氢气泄漏监测预警方案。
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公开(公告)号:CN116626450A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310505668.0
申请日:2023-05-05
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了一种基于全向紫外光探测的光纤局放监测装置,包括激光器、传输光纤、光电探测器、信号处理模块。激光器中玻璃管、中间层介质、发光材料构成一种环形折射率多层结构,且整体折射率由玻璃管向内逐渐增大,故局部放电辐射出的紫外光照射到这种环形折射率多层结构上会发生连续折射,在环形结构中心实现光学自聚焦,自聚焦可增加照射到发光材料上紫外光的功率密度,使发光材料更易产生受激辐射,而环形折射率多层结构的中心对称性使其可以满足全向探测的要求;此外,这种环形折射率多层结构还可以减小激光在激光器内部的损耗。本发明结构简单,去光源化设计,降低了系统复杂度,提升了可靠性和稳定性高,具有很好的电磁干扰免疫特性。
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公开(公告)号:CN115575355A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211249574.3
申请日:2022-10-12
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 本发明提供了一种多通道棱镜表面等离激元共振传感仪,涉及生物传感技术领域,通过利用表面等离激元共振,实现对生物化学分子的多通道检测;光源单元产生光源信号,多通道SPR单元利用光源信号对待测目标液进行多通道检测,通过表面等离激元共振得到具有检测信息的P偏振光信号,光谱仪根据P偏振光信号得到光谱信号,中控处理单元根据光谱信号得到待测目标液的检测结果,实现多通道检测的同时,降低了制造成本、提高了设备集成度和便携性。
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公开(公告)号:CN113049496B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110330515.8
申请日:2021-03-25
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N21/01 , G01N21/552 , G01N21/3577
Abstract: 本发明属于光纤传感技术领域,一种可调谐中红外光纤SPR生物传感器,主要由红外光源、传输光纤、传感元件、探测器、光纤固定及微位移平台、以及计算机组成。本发明的可调谐中红外光纤SPR生物传感器对于不同的生物分子,可以通过光纤固定及微位移平台调节传感元件受到应力的大小,进而改变传感器的工作波长,实现对不同生物分子的检测。与现有光纤SPR传感技术相比,本发明通过与中红外吸收光谱技术相结合,可以在检测生物分子结合与反应信息的同时,检测生物分子结构信息,在生物、化学、医学领域具有广泛的前景。
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公开(公告)号:CN113295193A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110527311.3
申请日:2021-05-14
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明提供了一种用于深海勘测的单光纤级联式温度‑深度‑盐度传感器的制作方法。单光纤级联式温度‑深度‑盐度传感器利用电弧熔接和氢氧催化键合技术在同一光纤上制造并级联三个全石英传感单元。多个光纤微型自聚焦透镜的引入,使得在不影响级联FP干涉仪光传输的情况下,可通过大幅增加两级联的FP腔长来提高灵敏度和分辨率,以获取更好的传感性能。本发明不仅实现在复杂深海探测环境下的整体全石英结构,还使各传感元件级联在单一光纤上,具有体积小、结构紧凑、耐高压、抗腐蚀、适合远距离测量等优势,且制作过程简洁、重复性好,易于制造与量产,有望成为未来深海探索与研究的候选。
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公开(公告)号:CN113063735A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110430379.X
申请日:2021-04-21
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N21/01 , G01N21/552
Abstract: 本发明属于测试仪器技术领域,公开了一种基于色度色散的表面等离激元共振传感系统。本发明可用于解决现有表面等离激元共振传感系统中的2个主要不足:基于波长解调的表面等离激元共振传感系统成本高昂,系统复杂,限制了系统的小型化与推广应用;基于角度解调的表面等离激元共振传感系统对稳定性要求高,系统复杂,测量需要角度扫描,实时性差。通过光谱拉伸的方法实现宽带复合光信号的光频率空间域分割,结合空间光信号与光频率的对应,采用线阵CCD实现表面等离激元共振信号的实时检测,且可以根据需求更换平面光栅或者线阵CCD,获得不同的探测指标;本系统无活动部件,系统稳定性高,便于集成,极具成本优势。
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公开(公告)号:CN113049496A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110330515.8
申请日:2021-03-25
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N21/01 , G01N21/552 , G01N21/3577
Abstract: 本发明属于光纤传感技术领域,一种可调谐中红外光纤SPR生物传感器,主要由红外光源、传输光纤、传感元件、探测器、光纤固定及微位移平台、以及计算机组成。本发明的可调谐中红外光纤SPR生物传感器对于不同的生物分子,可以通过光纤固定及微位移平台调节传感元件受到应力的大小,进而改变传感器的工作波长,实现对不同生物分子的检测。与现有光纤SPR传感技术相比,本发明通过与中红外吸收光谱技术相结合,可以在检测生物分子结合与反应信息的同时,检测生物分子结构信息,在生物、化学、医学领域具有广泛的前景。
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