一种采用抗拉涂层增敏的双膜片光纤光栅水听器

    公开(公告)号:CN114623915A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210190437.0

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 徐敬 王仁明

    Abstract: 本发明涉及一种采用抗拉涂层增敏的双膜片光纤光栅水听器,属于光纤水听器技术领域。支撑圆筒外侧套有透声橡胶套,支撑圆筒两侧分别固接左外壳和右外壳,支撑圆筒内部对称固定安装左平面形膜片和右平面形膜片,膜片上安装有左铜片和右铜片用于固定光纤光栅,光纤上的栅区两侧分别涂有左抗拉涂层和右抗拉涂层,光纤光栅穿过水听器中轴线上的孔。优点是:利用膜片将声压造成的油腔体积变化转化为光纤光栅的长度变化,结构简单,在此基础上,利用抗拉涂层,使光纤光栅上的变形集中在栅区,达到增敏的目的。

    一种用于水下无线光通信系统的SiPM光学均衡方法

    公开(公告)号:CN116488738A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310404431.3

    申请日:2023-04-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明属于水下无线光通信技术领域,公开了一种用于水下无线光通信系统的SiPM光学均衡方法,其包括聚焦透镜、光斑匀化器。其中,聚焦透镜用于会聚光束以收集尽可能多的能量,光斑匀化器用于在硅光电倍增管(SiPM)表面形成均匀的光斑,避免能量分布不均匀导致的硅光电倍增管局部饱和。本发明利用光学均衡手段可以从源头上减少SiPM死时间引起的光子计数损失,可在获得透镜带来的几何增益的同时,减轻SiPM固有的死时间带来的非线性影响,有效提升水下无线光通信系统的动态范围与最大传输速率,并与电域上的非线性均衡方法兼容,具有结构简单、易于部署的优点。

    一种磁力悬浮的插指电极波浪能采集结构

    公开(公告)号:CN115875181A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211471739.1

    申请日:2022-11-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种磁力悬浮的插指电极波浪能采集结构,具体有:圆筒的上下两端固定安装顶盖和底盖,顶盖和底盖的中心孔固定安转轴,轴上安装有直线轴承一和直线轴承二;直线轴承二与浮力块固接,浮力块与磁铁二固接;直线轴承一与磁铁一固接,磁铁一与密封盖形成密封腔,内侧带有插指电极结构的圆筒固定安装在密封盖内侧,摩擦层被安装在弹簧一和弹簧二之间。优点是:整体结构可以固定安装在浮标等海上目标上,圆筒结构不仅将海浪无规则的运动转化为沿轴向的单自由度运动,且具有很好的自我防护能力,增加了结构的工作寿命。

    一种磁力悬浮的双侧圆筒滑移波浪能采集结构

    公开(公告)号:CN115822856A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211471722.6

    申请日:2022-11-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种磁力悬浮的双侧圆筒滑移波浪能采集结构,具体有:圆筒的上下两端固定安装顶盖和底盖,顶盖和底盖的中心孔固定安转轴,轴上安装有直线轴承;直线轴承与浮力块固接,浮力块与密封盖形成密封腔;密封腔的顶部和底部固定安装带有电极结构的上内筒和下内筒,带有摩擦发电结构的外筒被安装在弹簧一和弹簧二之间。优点是:整体结构可以固定安装在浮标等海上目标上,圆筒结构不仅将海浪无规则的运动转化为沿轴向的单自由度运动,且具有很好的自我防护能力,增加了结构的工作寿命。

    一种采用双钹形膜片的光纤光栅水听器

    公开(公告)号:CN114674411A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210201261.4

    申请日:2022-03-02

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 徐敬 王仁明

    Abstract: 本发明涉及一种采用双钹形膜片的光纤光栅水听器,属于光纤水听器技术领域。支撑圆筒外侧套有透声橡胶套,支撑圆筒两侧分别固接左外壳和右外壳,支撑圆筒内部对称固定安装左钹形膜片和右钹形膜片,膜片上安装有左铜片和右铜片用于固定光纤光栅,光纤光栅穿过水听器中轴线上的孔。优点是:利用钹形膜片将声压造成的油腔体积变化转化为光纤光栅的长度变化,结构简单,在此基础上,利用钹形膜片不易变形的特点,采用膜片与支撑圆筒固接的方式,增加了结构的可靠性和稳定性。

    一种采用钹形膜片和抗拉涂层的光纤光栅水听器

    公开(公告)号:CN114623913A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210188829.3

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 徐敬 王仁明

    Abstract: 本发明涉及一种采用钹形膜片和抗拉涂层的光纤光栅水听器,属于光纤水听器技术领域。支撑圆筒外侧套有透声橡胶套,支撑圆筒两侧分别固接左外壳和右外壳,支撑圆筒内部对称固定安装左钹形膜片和右钹形膜片,膜片上安装有左铜片和右铜片用于固定光纤光栅,光纤上的栅区两侧分别涂有左抗拉涂层和右抗拉涂层,光纤光栅穿过水听器中轴线上的孔。优点是:利用膜片将声压造成的油腔体积变化转化为光纤光栅的长度变化,结构简单;利用抗拉涂层,使光纤光栅上的变形集中在栅区,达到增敏的目的;采用钹形膜片与支撑圆筒固定的结构,使水听器更加稳定可靠。

    一种插指电极波浪能采集结构
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115898743A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211471785.1

    申请日:2022-11-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种插指电极波浪能采集结构,具体有:圆筒的上下两端固定安装顶盖和底盖,顶盖和底盖的中心孔固定安转轴,轴上安装有直线轴承;直线轴承与浮力块固接,浮力块与密封盖形成密封腔,内侧带有插指电极结构的电极圆筒固定安装在密封盖内侧,摩擦层被安装在弹簧一和弹簧二之间。优点是:整体结构可以固定安装在浮标等海上目标上,圆筒结构不仅将海浪无规则的运动转化为沿轴向的单自由度运动,且具有很好的自我防护能力,增加了结构的工作寿命。

    一种磁力悬浮的单侧圆筒滑移波浪能采集结构

    公开(公告)号:CN115822857A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211471724.5

    申请日:2022-11-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种磁力悬浮的单侧圆筒滑移波浪能采集结构,具体有:圆筒的上下两端固定安装顶盖和底盖,顶盖和底盖的中心孔固定安转轴,轴上安装有直线轴承一和直线轴承二;直线轴承二与浮力块固接,浮力块与磁铁二固接;直线轴承一与磁铁一固接、磁铁一与密封盖形成密封腔;密封腔的底部固定安装带有垂直电极结构的内筒,带有垂直摩擦发电结构的外筒固定安装在弹簧的顶部,弹簧的底部固定安装在密封腔的底部。优点是:整体结构可以固定安装在浮标等海上目标上,圆筒结构不仅将海浪无规则的运动转化为沿轴向的单自由度运动,且具有很好的自我防护能力,增加了结构的工作寿命。

    一种磁力悬浮的垂直接触分离式波浪能采集结构

    公开(公告)号:CN115788756A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211471738.7

    申请日:2022-11-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种磁力悬浮的垂直接触分离式波浪能采集结构,具体有:圆筒的上下两端固定安装顶盖和底盖,顶盖和底盖的中心固定安转轴,轴上安装有直线轴承一和直线轴承二;直线轴承一与磁铁一固接,磁铁一与密封盖形成密封腔,第三摩擦层和第四摩擦层固定粘接在密封腔底部,质量环、上板、第一摩擦层和第二摩擦层固定粘接在弹簧的上端,弹簧的下端固定安装在密封腔底部;直线轴承二与浮力块固接,浮力块上端与磁铁二固接。优点是:整体结构可以固定安装在浮标等海上目标上,圆筒结构不仅将海浪无规则的运动转化为沿轴向的单自由度运动,且具有很好的自我防护能力,增加了结构的工作寿命。

    一种磁悬浮的双圆筒与平面组合的波浪能采集结构

    公开(公告)号:CN115788751A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211471766.9

    申请日:2022-11-23

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 徐敬 王仁明

    Abstract: 本发明涉及一种磁悬浮的双圆筒与平面组合的波浪能采集结构,具体有:圆筒的上下两端固定安装顶盖和底盖,顶盖和底盖的中心孔固定安转轴,轴上安装有直线轴承一和直线轴承二;直线轴承二与浮力块固接,浮力块与磁铁二固接;直线轴承一与磁铁一固接、磁铁一与密封盖形成密封腔;密封腔的顶部和底部固定安装带有水平和垂直电极结构的上内筒和下内筒,带有水平和垂直摩擦发电结构的外筒被安装在弹簧一和弹簧二之间。优点是:整体结构可以固定安装在浮标等海上目标上,圆筒结构不仅将海浪无规则的运动转化为沿轴向的单自由度运动,且具有很好的自我防护能力,增加了结构的工作寿命。

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