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公开(公告)号:CN114256724A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111508268.2
申请日:2021-12-10
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种光纤激光器用谐振腔光栅无应力封装装置及封装方法,该装置由光纤拉力计,尾纤夹具模块,谐振腔光纤光栅,光栅封装件模块,三维调整架,紫外固化胶及紫外固化光源组成。本发明结合了光纤光栅的传统封装技术和预应力调谐光栅中心波长技术,选用室温固化型封装胶消除传统热固化过程中由温度引入的封装应力,同时通过对光栅精准施加预应力及精准控制点胶量,以抵消由紫外胶固化收缩引入的应力,实现谐振腔光栅的无应力封装,封装前后光栅波长一致;然后对光栅进行主动温控及隔热隔振封装,进一步消除光栅工作时的自发热及外部环境扰动对光栅波长的影响。本发明可以很好地满足相关科研领域及工程应用的中对光纤激光器中心波长长期稳定性要求较高的应用需求,具有可靠性高,工艺重复性好的特点。
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公开(公告)号:CN113029443B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202110301405.9
申请日:2021-03-22
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01M3/00 , G01K11/32 , G01K11/3206 , G01K11/322 , E02D33/00
Abstract: 一种基于分布式光纤传感的超深地下墙渗漏风险检测方法,包括:搭建分布式光纤传感超深地下墙渗漏检测系统;探测信号进行解调处理,初步确定疑似渗漏点的中心位置;利用时空特征综合分析疑似渗漏点中心位置附近的温度变化数据,确定渗漏点位置等。该方法充分利用分布式光纤温度传感的优势,能够实现对地下墙体全方位、大规模、全生命周期持续监测,且探测灵敏度高,误报率低,能够满足地下复杂环境下的监测需求。本发明是对现有渗漏监测技术的一种补充,将极大的提高地下渗漏风险检测的效率和可靠性,同时也为超深地下工程的建设提供了有力保障,加快了社会建设步伐,具有巨大的社会效益与经济效益。
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公开(公告)号:CN113686424A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010419299.X
申请日:2020-05-18
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01H9/00
Abstract: 一种基于波长分集技术的高信噪比声传感系统,包括:光源模块、参考光模块、波分复用模块、信号调制模块、传感光纤、波分解复用模块、信号检测模块、数据采集模块、数据处理模块。本发明使用多个不同波长的光源组合,通过波分复用模块将各个波长的光脉冲注入到待测光纤中进行传感。通过探测多个波长的拍频信号,并使用多波长合并技术对其进行叠加,可以解决由于波长不同而产生的色散、传输响应差异等问题,此外,可以在不牺牲系统信号带宽和空间分辨率的情况下,抑制相干衰落的影响,并且可以降低底噪,提高系统的信噪比和应变分辨率。
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公开(公告)号:CN113029443A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110301405.9
申请日:2021-03-22
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01M3/00 , G01K11/32 , G01K11/3206 , G01K11/322 , E02D33/00
Abstract: 一种基于分布式光纤传感的超深地下墙渗漏风险检测方法,包括:搭建分布式光纤传感超深地下墙渗漏检测系统;探测信号进行解调处理,初步确定疑似渗漏点的中心位置;利用时空特征综合分析疑似渗漏点中心位置附近的温度变化数据,确定渗漏点位置等。该方法充分利用分布式光纤温度传感的优势,能够实现对地下墙体全方位、大规模、全生命周期持续监测,且探测灵敏度高,误报率低,能够满足地下复杂环境下的监测需求。本发明是对现有渗漏监测技术的一种补充,将极大的提高地下渗漏风险检测的效率和可靠性,同时也为超深地下工程的建设提供了有力保障,加快了社会建设步伐,具有巨大的社会效益与经济效益。
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公开(公告)号:CN112578190A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011341187.3
申请日:2020-11-25
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所 , 中国科学院国家天文台 , 大连理工大学 , 保定市天河电子技术有限公司
Abstract: 一种FAST分布式光纤全域监测系统,包括FAST周界传感光缆,通过该FAST周界传感光缆的分支传输光纤分别与综合监测模块相连的分布式光纤周界安防模块、单向接收的宽带微波光子射频干扰信号监测模块、高透明光窗超宽带电磁防护视频模块、高透明光窗超宽带电磁防护雷达模块和报警信息显示单元模块。本发明实现FAST极端电磁静默环境下周界环境综合要素的多方位安防,具有功能齐全、自身极端电磁屏蔽,满足了特殊场景应用需求和要求;同时也可以为类似电磁防护特别要求的场地、复杂环境多要素安防提供了强力的技术支撑。
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公开(公告)号:CN111780789A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201910269035.8
申请日:2019-04-04
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01D5/353
Abstract: 一种高信噪比分布式光纤传感器,包括激光器,光放大器,布拉格光纤光栅,第一光纤环形器,第二光纤环形器,传感光纤以及光电探测器,探测方式为直接探测。本发明不同于市面上的复杂的分布式光纤传感器,本传感器仅包含四个原件,结构简单,成本低。同时系统利用了对分布式反馈激光器的直接调制产生的啁啾效应,利用多频率光源注入传感光纤,提高了注入光能量,提升了信噪比。另外,本系统通过使用布拉格光纤光栅滤波器对啁啾频率的范围进行控制,可以有效的对相位进行提取。这种新型的分布式光纤传感器具有低成本、结构简单、信噪比高、应用灵活的优点,具有较高的应用潜力与市场价值。
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公开(公告)号:CN111551198A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010320496.6
申请日:2020-04-22
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所 , 上海中科神光光电产业有限公司
IPC: G01D5/353
Abstract: 一种基于随机相位噪声分离技术的光纤干涉仪臂长差测试系统及测试方法,该系统包括:扫描激光器、单频激光器、测试光路、待测光纤干涉仪、信号采集模块、信号处理系统。测试光路是由1个2*2光纤耦合器,1个光纤环形器,2个波分复用器(WDM)组成;待测光纤干涉仪为1副迈克逊干涉仪,由1个2*2光纤耦合器、1卷光纤线圈和2个法拉第反射镜组成;信号采集模块功能主要包括光电转换,模拟信号采集和信号模数转换;信号处理系统功能包括扫数据采集模块控制、光纤干涉仪臂长差数字信号处理。本发明能在噪声和振动环境下实现光纤干涉仪臂长差的高精度测试。
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公开(公告)号:CN111398901A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201910005067.7
申请日:2019-01-03
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G01S5/22
Abstract: 一种扰动源多维空间定位系统和方法,该系统包含分布式光纤传感器、传感光纤和坐标系。本发明将阵列信号处理方法与分布式光纤传感器相结合,利用传感光纤不同的铺设方式,以及沿线分布的一定数量、一定间距的可灵活选取的传感单元,结合特殊信号处理办法进行扰动源定位,实现长、短距离均可实时监测扰动源的多维空间位置信息的功能,具有实施简单、成本低廉、大范围、高精度的优点,不仅极大的提高了分布式光纤声传感器在铁路安全、油气管道监测、周界安防等领域异常信号探测的准确率,还实现了传统分布式光纤声传感器在无人机定位监控等新型领域的应用,具有革命性意义。
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公开(公告)号:CN110690505A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910840056.0
申请日:2019-09-06
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所 , 上海中科神光光电产业有限公司
IPC: H01M10/058 , H01M10/48 , G01K11/32
Abstract: 一种锂电池传感光纤的埋入方法,关键在于避免光纤与电解液直接接触而造成长期使用后光纤传感器的物理损伤、光学性能下降或电池电解质性能下降。本发明具有多种方式,适用于多种实用环境,本发明能有效地将光纤传感器埋入锂电池内部进行温度、振动、应变/应力等各传感量的监测而不影响电池性能及光纤传感性能;本发明不仅提出了将光纤布设入锂电池的埋入工艺以及密封工艺,而且为后期锂电池内部分布式光纤测温奠定了良好的基础。
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公开(公告)号:CN110108346A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910323418.9
申请日:2019-04-22
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种基于延迟调相啁啾脉冲对的高性能光纤振动传感器,包括窄线宽激光器、第一光纤耦合器、电光调制器、声光调制器、光学放大器、第二光纤耦合器、延迟光纤、光纤伸缩器、第一法拉第旋转镜、第二法拉第旋转镜、环形器、待测光纤、第三光纤耦合器、第一偏振控制器、第四光纤耦合器、第二偏振控制器、第五光纤耦合器、第六光纤耦合器、第一双平衡探测器、第二双平衡探测器、第一模数转换器、第二模数转换器、第一数字信号处理单元、第二数字信号处理单元和任意波形发生器。本发明可以解决传统基于时域反射计的传感系统中空间分辨率与传感距离之间的矛盾关系,并能够解决干涉传感系统中的干涉衰落问题,可同时实现长传感距离、高空间分辨率和高信噪比等指标。
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