一种微型化三轴光纤光栅振动传感器

    公开(公告)号:CN117191180A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311029156.8

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本发明提供了一种微型化三轴光纤光栅振动传感器包括第一振动组件、第二振动组件和第三振动组件;第一振动组件包括第一固定支座、第一质量块;第二振动组件包括第二固定支座、第二质量块;第三振动组件包括第三固定支座、第三质量块;第一质量块与第三固定支座之间形成第一间隙,第二质量块与第一固定支座之间形成第二间隙,第三质量块与第二固定支座之间形成第三间隙;第一质量块与第三固定支座上安装第一光纤,第一光纤的光栅置于第一间隙内;第二质量块与第一固定支座上安装第二光纤,第二光纤的光栅置于第二间隙内;第三质量块与第二固定支座上安装第三光纤,第三光纤的光栅置于第三间隙内。本发明具有结构尺寸小,测量三个轴向振动的优点。

    一种线性增量的逆有限元的飞行器机翼变形重构方法

    公开(公告)号:CN116401915A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310315931.X

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明提供了一种线性增量的逆有限元的飞行器机翼变形重构方法包括:将飞行器机翼划分为多个三角形监测单元,构建每个三角形监测单元的理论应变位移矩阵;获取每个三角形监测单元的应变变化量;建立理论应变和真实应变之间的最小二乘误差函数;对最小二乘误差函数求极小值,得到每个三角形监测单元的单元体刚度矩阵;将多个三角形监测单元的单元体刚度矩阵叠加,并添加边界条件,得到飞行器机翼的总体刚度矩阵;通过线性增量计算飞行器机翼的总体刚度矩阵,对飞行器机翼变形重构。本发明在标准的逆有限元计算框架中引入线性增量计算方法,通过线性位移增量来重建飞行器机翼的变形,有利于提高非线性形变重构精度。

    一种双色同相位飞秒红外激光波长转换装置

    公开(公告)号:CN109445228B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201910023604.0

    申请日:2019-01-10

    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。

    一种利用超声脉冲诱发光栅变形测量磁场的方法

    公开(公告)号:CN108896935B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201810611807.7

    申请日:2016-04-08

    Abstract: 本发明提供了一种利用超声脉冲诱发光栅变形测量磁场的方法,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。

    基于电极放电和石墨烯涂覆光纤光栅的波长开关系统

    公开(公告)号:CN108919427B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201810816694.4

    申请日:2016-04-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于电极放电和石墨烯涂覆光纤光栅的波长开关系统,其特征在于,所述波长开关系统包括光源、光纤隔离器、光纤环形器、光纤光栅传感器、电极驱动器和光谱分析仪;光源、光纤隔离器和光纤环行器依次连接,光纤环行器的一端连接光纤隔离器,另一端连接光纤光栅传感器和光谱分析仪,光纤光栅传感器上至少串联有两个不同波长的布拉格光纤光栅,所述布拉格光纤光栅的栅区表面涂覆10层石墨烯;其中,电极驱动器控制电极对布拉格光纤光栅的栅区进行放电:根据所需要的波长范围来选择电极驱动器控制电极对除此波长范围以外的其他布拉格光纤光栅的栅区进行放电,以将其他波长范围的布拉格光纤光栅“关闭”。

    一种温度解耦大量程应变传感器的制备

    公开(公告)号:CN109612401A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811638210.8

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明属于光纤传感器测量领域,公开一种温度解耦大量程应变传感器的制备,其特征在于,包括如下步骤:1)采用力学建模分析设计光纤光栅应变传感器结构;2)应变传感器基底封装;3)应变传感器温度标定;4)最后进行应变传感器的应变分析。采用新型的温度解耦大量程应变传感器,通过对温度增敏和应变的减敏来进行实验验证,实现了温度解耦且大量程应变测量。

    一种利用超声脉冲诱发光栅变形测量磁场的方法

    公开(公告)号:CN108896935A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810611807.7

    申请日:2016-04-08

    Abstract: 本发明提供了一种利用超声脉冲诱发光栅变形测量磁场的方法,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。

    一种光纤光栅应变传感器封装方法

    公开(公告)号:CN106840018A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710133331.6

    申请日:2017-03-08

    CPC classification number: G01B11/165

    Abstract: 本发明提供了一种光纤光栅应变传感器封装方法,包括以下步骤:采用橡胶夹具将光纤光栅固定在加热平台上,静置等待光纤光栅中心波长稳定;旋转橡胶夹具微分头,对光纤光栅施加预紧力,使光纤绷直,在光纤的一端熔接用于与解调仪连接的APC头;将基底放置在加热平台上,将光纤光栅的栅区平行置于基底凹槽内,并使用聚酰亚胺胶带固定;设定加热平台温度为180℃,升温完成后,继续旋转橡胶夹具微分头,当光纤光栅中心波长增大3nm时停止转动,等待中心波长稳定;使用高温环氧树脂353ND灌满基底凹槽,等待1h后,关闭加热平台等待其降温到室温,在这一过程中,缓慢卸载夹持力,并且光栅反射谱测量无啁啾、无双峰或多峰现象。

    一种基于电极放电和石墨烯涂覆光纤光栅的波长开关装置

    公开(公告)号:CN105974521A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610274688.1

    申请日:2016-04-28

    CPC classification number: G02B6/29317 G02B6/29304

    Abstract: 本发明提供了一种基于电极放电和石墨烯涂覆光纤光栅的波长开关装置,包括宽带光源或多波段输出光源、光纤隔离器、光纤环形器、光纤光栅传感器、电极驱动器和光谱分析仪,宽带光源或多波段输出光源、光纤隔离器、光纤环行器依次连接,光纤环行器的一端连接光纤隔离器,另一端连接光纤光栅传感器和光谱分析仪,宽带光源或多波段输出光源发出的光通过光纤隔离器和光纤环形器后进入光纤光栅传感器,光纤光栅传感器上布置有至少两个不同波长的布拉格光纤光栅,布拉格光纤光栅通过光纤光栅夹具固定。电极驱动器控制电极对布拉格光纤光栅的栅区进行放电。

Patent Agency Ranking