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公开(公告)号:CN109445228A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201910023604.0
申请日:2019-01-10
Applicant: 北京信息科技大学
CPC classification number: G02F1/353 , G02F1/39 , G02F2001/392
Abstract: 本发明公开了一种双色同相位飞秒红外激光波长转换装置包括钛宝石飞秒锁模脉冲激光放大器、竖直折转镜、第一分束片、第二分束片、超连续白光产生装置、白光分光片、两个BBO晶体光参量放大子系统和两个AgGaS2晶体差频子系统,本装置操作简单,易于调节,输出的中红外双波长单独可调,便于实现双光束相位同步,为非线性泵浦探测光学实验提供了更为灵活的光源选择。
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公开(公告)号:CN105629185B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201610217021.8
申请日:2016-04-08
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01R33/02
Abstract: 本发明提供了一种基于超声脉冲诱发光栅变形的用于测量磁场的方法,所述测量磁场的方法包括如下步骤:a)搭接光纤传感器磁场测量系统,所述系统包括一段带有连续均匀光栅的光纤、超声波发生器和解调仪,所述的带有连续均匀光栅的光纤具有多段光栅,每段光栅栅格均匀分布,所述光栅之间间隔相同;b)将光纤传感器磁场测量系统置于待测磁场中,记录所述解调仪采集到的离峰偏离主峰的间距;c)将步骤b)中所述的离峰偏离主峰的间距与离峰偏离主峰的间距随磁场强度变化的关系曲线比对,得到磁场强度的大小。
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公开(公告)号:CN105806509B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201610217133.3
申请日:2016-04-08
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明提供了一种基于超声脉冲诱发光栅变形的用于测量温度的方法,所述测量温度的方法包括如下步骤:a)搭接光纤传感器温度测量系统,所述系统包括一段带有连续均匀光栅的光纤、超声波发生器和解调仪,所述的带有连续均匀光栅的光纤具有多段光栅,每段光栅栅格均匀分布,所述光栅之间间隔相同;b)将所述光纤传感器温度测量系统置于待测温度的环境中,记录所述解调仪采集到的离峰偏离主峰的间距;c)将步骤b)中所述的离峰偏离主峰的间距与离峰偏离主峰的间距随温度变化的关系曲线比对,得到温度的大小。
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公开(公告)号:CN105629185A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610217021.8
申请日:2016-04-08
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01R33/02
CPC classification number: G01R33/02
Abstract: 本发明提供了一种基于超声脉冲诱发光栅变形的用于测量磁场的方法,所述测量磁场的方法包括如下步骤:a)搭接光纤传感器磁场测量系统,所述系统包括一段带有连续均匀光栅的光纤、超声波发生器和解调仪,所述的带有连续均匀光栅的光纤具有多段光栅,每段光栅栅格均匀分布,所述光栅之间间隔相同;b)将光纤传感器磁场测量系统置于待测磁场中,记录所述解调仪采集到的离峰偏离主峰的间距;c)将步骤b)中所述的离峰偏离主峰的间距与离峰偏离主峰的间距随磁场强度变化的关系曲线比对,得到磁场强度的大小。
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公开(公告)号:CN119595084A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411718331.9
申请日:2024-11-27
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明涉及光纤传感与碰撞识别技术领域,公开了一种新型光纤FP传感器,包括:单模光纤、金属金、PETP薄膜;所述单模光纤与金属金通过环氧树脂相连接,所述金属金通过金属铬沉积在PETP薄膜的表面;所述PETP薄膜采用聚对苯二甲酸类塑料;包括以下步骤:S1、采用PETP薄膜作为金属沉积基底;S2、利用真空蒸镀技术在薄膜表面沉积一定厚度的金属铬;S3、随后在镀铬的PETP薄膜外沉积一定厚度的金属金。利用耐腐蚀的金属金提高光学反射率,同时由于光纤传感器耐腐蚀、重量轻与易于集成等优点,将其用于航天器的碰撞识别,提高了碰撞识别的灵敏度与速度,为碰撞预警和安全保护提供更可靠的依据。
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公开(公告)号:CN118655652B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411141436.2
申请日:2024-08-20
Applicant: 广州市南沙区北科光子感知技术研究院 , 北京信息科技大学
IPC: G02B6/02 , C08L61/06 , C08K7/14 , C08J5/24 , G01K11/3206 , B29C70/88 , B29C70/34 , B29C70/38 , B29C70/54
Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域,提供了一种玻璃纤维复合材料及其制备方法、内部温度监测方法,该玻璃纤维复合材料包括光纤光栅阵列和复合材料基体,光纤光栅阵列包括在同一光纤中刻写的多个中心波长不同的光纤光栅,复合材料基体包括分层设置的多个玻璃纤维酚醛树脂基预浸料层;光纤光栅阵列呈螺旋渐开线分布布局在所述复合材料基体中,以将光纤光栅阵列中的各个光纤光栅铺设在不同玻璃纤维酚醛树脂基预浸料层。本发明的玻璃纤维复合材料的内部温度监测方法包括:制备试样、对玻璃纤维复合材料进行温度特性检测和温度场有限元仿真实验。本发明解决了光纤光栅阵列植入复合材料内部光纤易错位扭曲折断的问题,可实时监测复合材料内部多层温度。
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公开(公告)号:CN114993211B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202210660892.2
申请日:2022-06-13
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明公开了一种倍增夹角测量仪标定量程的标定系统,真空机构包括连管和连套,连管的内部与防风防尘隔音罩的内部贯穿连通,连管的外部设置有密封组件,连管的外表面与连套的内壁螺纹连接,连套的内部贯穿连通有单向阀管,连管的内部设置有风机,连管的内壁固定连接有支板,风机的外表面与支板的外表面固定连接,本发明涉及夹角测量仪的标定技术领域。该倍增夹角测量仪标定量程的标定系统,将整个系统置于防风防尘隔音罩壳中,并通过抽气使得内部真空,隔绝了外界光、灰尘、热源和声音的大部分影响,这两个设备保证了整个标定系统给出的结果更加准确,解决了现有标定方法成本高,架设困难,且标定范围和精度受到了限制的问题。
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公开(公告)号:CN118260893A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410290955.9
申请日:2024-03-14
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/27 , G06N3/006 , G06F111/06 , G06F111/10 , G06F113/26 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及光纤光栅传感网络技术领域,公开了一种光纤光栅传感网络的多目标优化布设方法,包括以下步骤:步骤一,确定光纤光栅传感网络布局需要考虑的多个优化目标,即传感器数目最少、联合监测概率最大、插值拟合误差最小和模态应变能最小;步骤二,采用帕累托优化方法求解传感器的多目标优化问题,得到光纤光栅传感器数量和位置的最优布置方案。通过将多个优化准则进行有效的联合,取长补短,能够较好实现传感器优化布置的综合能力;并且本发明提出了一种的改进的多目标粒子群算法,提高了求解该多目标优化问题的效率,通过实验和仿真算例从而验证了本发明提出的光纤光栅传感网络多目标优化布设方法的可行性和优越性。
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公开(公告)号:CN118243001A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410297629.0
申请日:2024-03-15
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本申请涉及传感器温度补偿领域,公开了一种基于负膨胀材料的光纤光栅应变增敏基片结构,包括由β锂霞石材料制成的基片,所述基片具有双U型设计,利用其负膨胀特性,结合双U型臂结构,以增强应变传感的灵敏度并实现对温度变化的补偿,β锂霞石材料因其负膨胀性质,能在温度变化时通过热收缩补偿光纤光栅波长的漂移,所述基片设计为可粘贴于待测样件上,适用于高低温极端环境下的应变测量,所述基片的β锂霞石材料通过真空烧结制备,并切割加工成所需的基片形状。通过利用负膨胀材料特性实现传感器温度减敏化,并设计双U型臂结构,提升应变灵敏度,具有轻型化、抗热震性好、精度高优点,适用于高低温极端环境下的应变测量。
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公开(公告)号:CN117215000A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311027160.0
申请日:2023-08-15
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于扩束透镜组的多芯光纤扇入扇出装置,包括多芯光纤,扩束透镜组包括负透镜和正透镜,多芯光纤的端面正对扩束透镜组的负透镜;单芯光纤束工装包括阵列的多个光纤准直器,单芯光纤束工装正对扩束透镜组的正透镜,单芯光纤束工装的光纤准直器数量与多芯光纤的纤芯数量相同;多芯光纤的中心纤芯、负透镜的主光轴、正透镜的主光轴处于同一直线上,单芯光纤束工装的多个光纤准直器的阵列方式与多芯光纤的多个纤芯的阵列方式相同,使多芯光纤的多个纤芯经的扩束透镜组扩束后的光与多个光纤准直器一一对准。本发明对于光纤束法和熔锥法,不存在因工艺过程而产生的芯间串扰问题。
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