一种基于六边形LED阵列的无影照明装置

    公开(公告)号:CN206112691U

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201621137716.7

    申请日:2016-10-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于六边形LED阵列的无影照明装置,由LED灯条、灯座、灯罩、铰链、灯架、自锁开关、紧固座组成。LED灯条通过灯座呈等边六边形排列在灯罩的下表面,三片结构相同的灯罩通过铰链与灯架相连,相互之间的夹角均为120°;自锁开关位于灯架的中心,整个灯具通过紧固座与墙壁或悬臂相连。LED灯条排列成等边六边形能够将线光源合成一个大面积的光源,这样就能从三个不同角度把光线照射到工作台上,既保证视野有足够的亮度,同时也减弱了头部、手部产生的阴影。该发明具有结构合理、无影效果良好、使用灵活方便、温升小等特点,为推广LED无影照明技术提供了一种切实可行的方案。

    一种结合微结构光纤与微流控的酸度计

    公开(公告)号:CN207992054U

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201820397296.9

    申请日:2018-03-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种结合微结构光纤与微流控的酸度计,由宽带光源,单模光纤,微结构光纤,光纤光谱仪,长周期光纤光栅,敏感膜,进样导管和出样导管组成。首先在微结构光纤的纤芯上刻写长周期光纤光栅,然后在其空气孔内沉积聚乙烯醇/聚丙烯酸复合膜,并将该空气孔作为微流通道对待测样品的pH进行在线检测。待测样品的酸碱度引起聚乙烯醇/聚丙烯酸复合膜的折射率的改变,长周期光纤光栅透射峰的波长随之发生漂移,由此构成一种结构新颖的光纤酸度计。本实用新型的突出优点为灵敏度高,结构紧凑,而且是一种易于实现多点测量的在线检测方案。

    一种基于长周期光纤光栅的磁场传感器

    公开(公告)号:CN207502701U

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201721290328.7

    申请日:2017-10-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于长周期光纤光栅的磁场传感器,包括:宽带光源,磁场发生器,光谱仪,长周期光纤光栅,硅胶,负超磁致伸缩棒。长周期光纤光栅为少模螺旋长周期光纤光栅,其对温度的灵敏度很低,可有效减小温度对测量结果的干扰,长周期光纤光栅包括第一长周期光纤光栅和第二长周期光纤光栅,硅胶紧密粘接在第一长周期光纤光栅的端面,硅胶的另一端与第二长周期光纤光栅的端面紧密粘接,构成法布里珀罗腔,有效提高了传感器的灵敏度,且硅胶可有效防止长周期光纤光栅在测量时发生形变,减小了应力对测量结果的影响,负超磁致伸缩棒紧密粘接于长周期光纤光栅的外表面,安装方便快捷。

    一种基于镀银倾斜光纤光栅包覆磁流体的磁场传感器

    公开(公告)号:CN206584028U

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201720292065.7

    申请日:2017-03-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于镀银倾斜光纤光栅包覆磁流体的磁场传感器,由宽带光源,偏振控制器,光纤环行器,单模光纤,蝶形锥,倾斜光纤光栅,银膜,毛细管,磁流体,环氧树脂,磁场发生器和光纤光谱仪组成。创新地将蝶形锥与镀银倾斜光纤光栅级联,外磁场调谐磁流体的折射率引起表面等离子共振条件改变,反射谱中的共振峰发生漂移,由此构成一种结构新颖的高灵敏度光纤磁场传感器。蝶形锥没有波长选择性可以耦合宽波长范围的包层模。离散的包层模被统一的SPR共振模所取代并回收,大幅提升了该传感器的灵敏度和稳定性。因此,该发明具有结构紧凑,灵敏度高,灵活性高,响应速度快的优点,是一种较为优化的方案。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种基于FBG构建非本征F‑P谐振腔和磁流体的磁场传感器

    公开(公告)号:CN206362915U

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201621488040.6

    申请日:2016-12-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于FBG构建非本征F‑P谐振腔和磁流体的磁场传感器,由宽带光源,单模光纤,第一光纤光栅,第二光纤光栅,毛细石英玻璃管,磁流体,环氧树脂,微位移平台,磁场发生器,光谱仪组成。将FBG等分切割后重新轴向对准并设置微米量级的间隔,形成一种结构新颖的低精度非本征F‑P谐振腔。当光纤端面之间的磁流体的折射率跟随磁场强度发生改变时,F‑P谐振腔的自由光谱范围变化,表现为透射光谱中相移峰波长发生漂移,通过监测波长漂移量而解调出外部磁场强度信息。结合磁流体的可调谐折射率与F‑P谐振腔高分辨率的特性实现高灵敏度的磁场强度传感。综上,本实用新型具有结构紧凑、灵敏度高等优点,可以灵活与光纤传感系统复用。

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