一种磁光光纤的偏振光消光比测试装置

    公开(公告)号:CN109781386A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910041199.5

    申请日:2019-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种磁光光纤的偏振光消光比测试装置,包括激光光源、微位移控制准直平台、微位移控制接收平台和光功率计;所述激光光源通过单模跳线和所述微位移控制准直平台连接至磁光光纤的输入端;所述微位移控制接收平台将所述磁光光纤的输出端连接至所述光功率计;所述微位移控制准直平台包括依次设置的光纤准直器、第一起偏器、四分之一波片、第二起偏器、透镜和三维光纤调整架,所述三维光纤调整架用于固定所述磁光光纤的输入端;所述微位移控制接收平台包括依次设置的光纤夹具和检偏器;所述磁光光纤依次经过所述光纤夹具和所述检偏器,最后连接至所述光功率计。可对磁光光纤的偏振光消光比进行精确测量。

    油浸式变压器绕组热点温度的数据处理方法

    公开(公告)号:CN109060180A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810778921.9

    申请日:2018-07-16

    Inventor: 侯丹 郑敏

    CPC classification number: G01K13/00

    Abstract: 本发明提供油浸式变压器绕组热点温度的数据处理方法,该数据处理方法包括:根据热点温度增加时的热点温度第一计算公式或热点温度降低时的热点温度第二计算公式计算得到热点温度计算值;将所述热点温度计算值与热点温度实测值进行比较,根据比较结果改变所述第一计算公式和所述第二计算公式中变压器的特性参数以使所述热点温度计算值与所述热点温度实测值相等或者使所述热点温度计算值与所述热点温度实测值的差值处于设定范围值内,从而得到调整后的计算公式。本发明考虑了环境温度、负载电流对热点温度的暂态影响,可使得动态计算得到的热点温度更接近真实值。

    一种光纤光栅振动传感器的参数设计方法

    公开(公告)号:CN108240859A

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201611217688.4

    申请日:2016-12-26

    Inventor: 侯丹 卫广远

    Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅振动传感器的参数设计方法,包括步骤:S1、设定光纤光栅振动传感器的固有频率或灵敏度;S2、选定所述光纤的种类,获取光纤杨氏模量和光纤横截面积;S3、通过调整基体两侧光纤的数量及有效长度,获取光纤的等效弹性系数;S4、根据所述光纤的等效弹性系数结合步骤S1中所述固有频率获取振子质量,或根据步骤S3中获取的基体一侧刻有光栅的光纤有效长度结合步骤S1中的灵敏度获取振子质量;S5、根据振子质量以及其他给定或获得的参数值来制作传感器,从而获得具备所述固有频率或所述灵敏度的传感器。本发明利用光纤光栅应变敏感特性,将光纤看成是弹簧,提供了一种全新测量振动的光纤光栅振动传感器的参数设计方法。

    一种高Verdet常数磁光光纤的制备方法

    公开(公告)号:CN109856720B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201910041200.4

    申请日:2019-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种高Verdet常数磁光光纤的制备方法,包括:利用改进的化学气相沉积法在基管内表面沉积GeO2和SiO2;利用高温蒸发沉积法将氧化铽粒子均匀沉积到基管内表面;利用改进的化学气相沉积法在基管内表面依次沉积外包层、内包层和掺杂芯层,然后高温缩管收为实心棒,得到光纤预制棒;对所述光纤预制棒进行拉丝,得到光纤。本发明的制备方法能够进行高浓度氧化铽掺杂且掺杂均一性好,可以提高光纤的Verdet常数。

    油浸式变压器智能温度测量装置及其数据处理方法

    公开(公告)号:CN109060158A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810812666.5

    申请日:2018-07-23

    CPC classification number: G01K7/16 G06F17/10

    Abstract: 本发明提供油浸式变压器智能温度测量装置及其数据处理方法。所述测量装置包括温度传感器、电流信号接收单元和主控制器,所述温度传感器包括顶层油温温度传感器和环境温度传感器,所述主控制器包括信号处理单元、微控制单元和显示单元,所述电流信号接收单元、所述顶层油温温度传感器和所述环境温度传感器均与所述信号处理单元连接,所述信号处理单元与所述微控制单元连接,所述显示单元设置在所述主控制器上;所述微控制单元用于根据热点温度增加时的热点温度第一计算公式或热点温度降低时的热点温度第二计算公式计算变压器绕组的热点温度。所述数据处理方法使计算结果更接近真实值。所述装置更可靠、更可信,同时还可输出变压器绝缘寿命信息。

    一种微孔检测装置以及旋转检测系统

    公开(公告)号:CN104457510B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201410649688.6

    申请日:2014-11-14

    Abstract: 本发明公开一种微孔检测装置以及旋转检测系统,微孔检测装置包括测针、测针保护机构、砝码、活动支架及光纤,测针保护机构包括固定套和滑动套,测针穿于滑动套和固定套内;活动支架带动滑动套上下移动,砝码固定于测针上并压于滑动套上,砝码可随滑动套上下移动,测针在砝码的作用下可向下移动;当活动支架带动滑动套在固定套内向下移动时,使得位于固定套内的测针向下移动穿入待测工件孔内;当活动支架向上移动时,滑动套在固定套内向上移动,同时向上顶砝码以使测针从待测工件中抽出;光纤固定于活动支架上,用于感应测针是否产生向上位移,以判断测针是否穿过待测工件内孔。旋转检测系统包括微孔检测装置,用于对工件进行内孔检测。

    一种光纤光栅追踪器与光纤线路故障检测方法

    公开(公告)号:CN102868447B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201210358287.6

    申请日:2012-09-24

    Inventor: 卫广远

    Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅追踪器与光纤线路故障检测方法。一种光纤光栅追踪器,包括第一插芯、第二插芯、光纤光栅和连接件,连接件具有通孔,第一插芯插入通孔的一端,第二插芯插入通孔的另一端,第一插芯和第二插芯之间存在间隔,光纤光栅在通孔内且在间隔内,通孔内的空间内填充有防水材料。本光纤光栅追踪器与光纤线路故障检测方法可以检测由光纤干路经光分路器至光纤光栅追踪器之间的光纤故障,同时不影响原来光通信网络的正常通信。

    一种平面光波导及其制备方法

    公开(公告)号:CN104635298A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510073921.5

    申请日:2015-02-11

    CPC classification number: G02B6/122 G02B6/13

    Abstract: 本发明公开了一种平面光波导及其制备方法,所述平面光波导包括:下包层、波导芯层、隔离层和上包层,所述上包层和所述下包层的折射率相等且高于所述隔离层的折射率,所述隔离层形成在所述下包层上,所述波导芯层被完全包覆在所述隔离层中,所述上包层形成在所述隔离层上。本发明可以使得平面光波导的折射率分布更优,降低器件损耗,可以更容易实现1250-1650全带宽性能。

    一种光栅应变花及其制作方法
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117387508A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311325559.7

    申请日:2023-10-13

    Inventor: 李小金 侯丹 邹鑫

    Abstract: 本发明提供一种光栅应变花及其制作方法,该光栅应变花包括一体化金属薄膜基底、具有光栅的光纤以及固定膜,所述固定膜在所述一体化金属薄膜基底上固化成型而将所述光纤的光栅段一体固定在所述一体化金属薄膜基底上。采用一体化金属薄膜基底,通过在该一体化金属薄膜基底上固化成型的固定膜将具有光栅的光纤一体固定在该一体化金属薄膜基底上,实现了一种应变线性度好、应变传递效率高而且制作工艺简便的光栅应变花。

    一种光纤光栅波长压缩的应变传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN115950369A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202310119316.1

    申请日:2023-02-15

    Inventor: 李小金 侯丹

    Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅波长压缩的应变传感器及其制作方法,该应变传感器包括刻有光栅的光纤、热固化涂层和热胀冷缩基底,所述光纤包括具有所述光栅的裸光纤段,所述裸光纤段由所述热固化涂层经过热固化工艺固定在所述热胀冷缩基底上,经过所述热固化工艺后冷却的所述热胀冷缩基底通过热胀冷缩作用压缩所述光栅的初始波长,从而增大所述光栅受拉伸时引起的波长变化范围。本发明通过裸光纤段由热固化涂层经过热固化工艺固定在热胀冷缩基底上,冷却的热胀冷缩基底因为热胀冷缩的作用压缩了光栅的初始波长,从而增大光栅受拉伸时引起的波长变化范围。

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