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公开(公告)号:CN105890751B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201610200398.2
申请日:2016-03-31
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种采用准直镜微调提高光谱分辨率的光纤光栅解调系统,所述解调系统包括泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、光阑、狭缝、准直镜、分光光栅、成像镜和线阵探测器、压电执行元件及电压控制系统,其中所述泵浦源、波分复用器和布拉格光纤光栅依次连接,所述波分复用器同时连接光阑,所述泵浦源发出的光通过波分复用器的耦合后进入布拉格光纤光栅,所述布拉格光纤光栅的反射谱作为注入光进入光纤光栅解调系统,注入光通过狭缝后,依次通过准直镜、分光光栅、成像镜的反射,最终汇聚到线阵探测器上,其中所述准直镜沿逆时针或顺时针旋转微小角度。
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公开(公告)号:CN106785876A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710000843.5
申请日:2017-01-03
Applicant: 北京信息科技大学
CPC classification number: H01S3/1317 , H01S3/0404 , H01S3/0405 , H01S3/042
Abstract: 本发明提供了一种基于半导体制冷片的激光器稳频装置,所述激光器稳频装置包括由上至下依次设置的基片、半导体制冷片、散热片和风扇,其中,所述基片上开有光纤光栅槽,用于容纳所述激光器腔外光纤光栅;所述光纤光栅槽两侧分别设置第一负温度系数热敏电阻和第二负温度系数热敏电阻;所述激光器稳频装置还包括温度控制器,所述第一负温度系数热敏电阻、第二负温度系数热敏电阻以及所述半导体制冷片接入所述温度控制器。本发明提供的基于半导体制冷片的激光器稳频装置实现了对激光器外置光纤光栅的温度控制,提高了光源的调制频率和精度。
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公开(公告)号:CN106442467A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611023198.0
申请日:2016-11-21
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种空间自调焦激光共焦成像拉曼光谱探测方法与装置,该方法与装置通过在光谱探测中引入调焦望远技术和共焦技术,并利用二向色分光系统,对瑞利散射光和拉曼散射光进行分离,利用探测器共焦响应曲线最大值与焦点位置精确对应的特性,通过寻找响应最大值来精确控制望远调焦系统自动调整焦点,使激发光束自动聚焦到被测对象,同时获取激光光斑焦点位置的光谱信息,同时,通过分光系统,通过成像系统和图像传感系统,获取样品空间区域的图像采集,实现空间自动调焦的光谱探测和图像获取,构成一种可实现样品空间自调焦成像光谱探测的方法和装置。本发明具有自动调焦、定位准确特点扩大探测范围及提高光谱探测灵敏度。
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公开(公告)号:CN105953724A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610248778.3
申请日:2016-04-20
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01B9/02
CPC classification number: G01B9/02055 , G01B9/02059
Abstract: 本发明提供了一种双通道可调马赫‑曾德干涉仪,包括第一光纤耦合器、第二光纤耦合器、连接第一耦合器和第二耦合器的第一单模光纤和第二单模光纤、光隔离器,所述第一单模光纤和第二单模光纤构成所述干涉仪的两干涉臂,所述第一单模光纤上设置有电动光纤延迟线,第二单模光纤上设置有偏振控制器,所述光隔离器连接所述第二光纤耦合器。
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公开(公告)号:CN105866711A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610165587.0
申请日:2016-03-22
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01R33/032 , G01D5/26
CPC classification number: G01R33/032 , G01D5/266 , G01D5/268
Abstract: 本发明提供了一种利用光纤萨格纳克干涉仪测量磁场的方法,所述方法包括如下步骤:a)搭建级联Sagnac干涉仪测量系统,所述系统包括宽带光源泵浦源、第一掺杂稀土元素光纤、第二掺杂稀土元素光纤、一支波分复用器、第一光耦合器、第二光耦合器、第一光纤Sagnac环、隔离器、第二光纤Sagnac环、光谱仪;b)将第一光纤Sagnac环和第二光纤Sagnac环与可控磁伸缩材料贴合,进行磁场标定;c)逐渐增加磁场的大小,光谱仪采集第二光纤Sagnac环输出的光谱,记录梳状谱移动的长度,拟合梳状谱波长偏移随磁场变化的关系曲线;d)利用所拟合的梳状谱波长偏移随磁场变化的关系曲线对待测磁场进行测量。
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公开(公告)号:CN105866069A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610248237.0
申请日:2016-04-20
Applicant: 北京信息科技大学
CPC classification number: G01N21/39 , H01S3/1062
Abstract: 本发明提供了一种基于可调谐光纤激光器的气体成分测试系统,包括:激光器、波分复用器、掺铒光纤、隔离器、第一耦合器、第二耦合器、第三耦合器、第四耦合器、F?P可调谐滤波器、第五耦合器、气室和光谱仪;其中,波分复用器、掺铒光纤、隔离器、第一耦合器、第二耦合器、第三耦合器、第四耦合器、第五耦合器依次连接形成环形腔状结构,激光器连接波分复用器,第五耦合器依次连接气室,气室连接光谱仪,第一耦合器和第二耦合器的输出端相对熔接,构成Mach?Zehnder滤波结构,第三耦合器和第四耦合器的输出端相对熔接,并在其中一臂插入F?P可调谐滤波器。
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公开(公告)号:CN105841839A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610165571.X
申请日:2016-03-22
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/32
Abstract: 本发明提供了一种利用光纤萨格纳克干涉仪测量温度场的方法,所述方法包括如下步骤:a)搭建级联Sagnac干涉仪测量系统,所述系统包括宽带光源泵浦源、第一掺杂稀土元素光纤、第二掺杂稀土元素光纤、一支波分复用器、第一光耦合器、第二光耦合器、第一光纤Sagnac环、隔离器、第二光纤Sagnac环、光谱仪;b)将第一光纤Sagnac环和第二光纤Sagnac环置于可控温度的环境中,进行温度标定;c)逐渐改变环境中的温度,光谱仪采集第二光纤Sagnac环输出的光谱,记录梳状谱移动的长度,拟合梳状谱波长偏移随温度变化的关系曲线;d)利用所拟合的梳状谱波长偏移随温度变化的关系曲线对待测环境进行温度测量。
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公开(公告)号:CN105841723A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610131661.7
申请日:2016-03-09
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01D5/353
CPC classification number: G01D5/35316 , G01D5/35354
Abstract: 本发明提供了一种基于小波变换的光纤光栅传感解调寻峰方法,该方法包括以下步骤:a)采集光纤光栅反射光谱数据;b)通过设置光强阀值将采集的光纤光栅反射谱分成多段;c)对每段光纤光栅反射谱进行三次样条插值;d)利用Mexhat小波进行多尺度小波变换;e)依次获得各尺度上小波变换的模极大值并根据所述模极大值得到小波变换峰的道址;f)判断各尺度小波变换峰的道址是否为峰顶点位置,如果不是则返回步骤e),如果是则进入步骤g);g)根据光纤光栅反射光谱的像素点与波长对应关系式,计算得出峰顶点位置对应像素点位置处的中心波长值。
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公开(公告)号:CN105823497A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610349040.6
申请日:2016-05-24
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01D5/353
CPC classification number: G01D5/35354
Abstract: 本发明提供了一种基于相关算法的光纤光栅反射谱解调算法,包括:a)从光谱仪获得高精度、高光谱分辨率的光纤光栅反射谱作为离散自相关函数中的基序列f1(n);b)再将解调仪采到的光纤光栅反射谱进行预寻峰,解调仪采到的光纤光栅反射谱进行补零得到与基序列相同长度的序列f2(n);c)基序列f1(n)和解调仪采到的补零后得到的序列f2(n),可以视为同一序列在不同时间的结果,因此通过对两个序列进行自相关计算:d)将自相关函数与f2(n)序列对齐后,自相关函数R(n)最大值的位置就是峰值的位置;e)结果输出。
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公开(公告)号:CN105783948A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610176725.5
申请日:2016-03-25
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于多传感模块协作的FBG传感器系统,所述传感器系统包括:宽带光源、耦合器、1×N光开关、解调仪、计算机和传感网络,其中所述传感网络包括多个FBG传感模块和多个2×2光开关,所述FBG传感模块之间用传感光纤连接,所述FBG传感模块由1×2光开关和FBG线形阵列组成,所述FBG线形阵列包括多个FBG传感器;所述FBG线形阵列包括2条传感支路,所述2条传感支路的前端分别连接所述1×2光开关,所述2条传感支路的末端连接所述2×2光开关;本发明利用光开关的组合使用和多传感模块的协作原理,根据传感网络的反馈,可以解决传感器网络中的多故障点问题,使得计算机接收到尽可能多的FBG信号,有效提高传感网络的可靠性。
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