-
公开(公告)号:CN102944253A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210457286.7
申请日:2012-11-15
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种基于偏振测量的可同时实现横向压力和温度测量功能的光纤光栅传感系统,属于光纤传感领域。主要包括高稳定度可调谐激光器、光隔离器、光环形器、布拉格光纤光栅、偏振依赖损耗测试仪和光谱分析仪。当光纤光栅受到横向压力和温度同时作用后,由于双折射效应使其透射端的偏振依赖损耗特性发生明显变化,通过偏振依赖损耗测试仪测量可以解调横向压力的大小。光纤光栅的反射光通过环形器输入到光谱分析仪内,通过分析反射光谱的中心波长移动可以实现温度的测量。本发明的系统同时实现了横向压力和温度双参量的测量,具有灵敏度高,结构简单,全光传感的特点。
-
公开(公告)号:CN102053302A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN201010585646.2
申请日:2010-12-14
Applicant: 南京师范大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种由胶体晶体修饰的光纤-毛细管微结构器件。主要制作步骤为:将普通标准单模光纤除去涂覆层,插入毛细管中,并用胶水将光纤固定,然后将毛细管-光纤端面磨平;配置不同材料的(如:PS,PMMA和Silica)胶体微球溶液;用垂直沉积法在毛细管-光纤端面生长胶体晶体,用烧结炉烧结固化形成胶体晶体毛细管-光纤微结构;用热塑套管、塑料盒封装固定。本发明形成的胶体晶体修饰的毛细管-光纤微结构可以形成多孔结构,进一步发展可成为光纤滤波器和生物、环境传感器;由于利用的是普通光纤制备,因此制作简便、成本低。
-
公开(公告)号:CN101493389B
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN200910028419.7
申请日:2009-01-20
Applicant: 南京师范大学
IPC: G01N3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于谐振频率法在线测量MEMS薄膜杨氏模量的方法,其步骤是:制作一个半径为r0厚度为h的中心固定圆形MEMS薄膜,薄膜的锚区固定在平面衬底上;使用显微运动分析仪测出中心固定圆形MEMS薄膜的谐振频率f;计算出薄膜材料的杨氏模量E。发明方法,采用中心对称的中心固定圆膜作为测试结构,锚区近似理想固支,提高了模型的精度;用非接触的谐振频率测量方法,测试过程不会损伤测试薄膜结构,重复性好。适用于导电材料和非导电材料杨氏模量的测量。此外,该测量方法还具有操作简便,测量精度高,占用芯片面积小等优点。
-
公开(公告)号:CN101017116A
公开(公告)日:2007-08-15
申请号:CN200610096596.5
申请日:2006-10-09
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种法布里-珀罗型光纤压力传感器,由单晶硅片、玻璃圆管、光纤法兰盘和光纤插头构成,其特征是:单晶硅片与玻璃圆管的一个端口通过阳极键合工艺结合;玻璃圆管另一端的侧壁与光纤法兰盘的凹槽粘结。光纤插头连接到光纤法兰盘上,光纤插头上的陶瓷插针与单晶硅片的下表面形成法布里-珀罗腔。同时还公开了制作该传感器的方法,主要步骤为:将切割后的玻璃管与硅片放在键合炉上使其键合;在玻璃管的外壁涂上环氧树脂后将其粘接到光纤法兰盘的凹槽内;将光纤插头旋接于光纤法兰盘;光纤插头上的陶瓷插针与单晶硅片上的下表面形成法布里—珀罗腔。本发明制作简便,精度高,灵敏度高,可靠性好。
-
公开(公告)号:CN120027727A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510204310.3
申请日:2025-02-24
Applicant: 南京师范大学 , 南京镭皓光电科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于双正弦电流调制的阵列式VCSEL自混合干涉深度测量方法及系统,系统包括光学部分、模拟电路处理部分、数字域信号处理部分,光学部分为自制线阵激光探头及待测目标组成,模拟电路处理部分包括阵列探头激光器驱动模块和微弱信号放大模块,数字域信号处理部分包括数据采集卡和上位机的软件处理模块。本发明利用激光自混合干涉原理,通过探测激光器阵列中每个激光器两端的结电压更便捷地获取所需的自混合信号,并且利用高低频叠加的双正弦电流调制方法结合正交解调技术精确解析自混合干涉信号的相位,提高测量精度,能够实现对不同位置表面深度信息的并行获取。
-
公开(公告)号:CN112014358B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202010902254.8
申请日:2020-08-31
Applicant: 南京师范大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 本发明公开了一种双程表面等离子共振的光学薄膜气体传感器,所述传感器包括高反射镜、Ag膜、TiO2膜、棱镜和反应气室,棱镜包括第一侧面、第二侧面和第三侧面,第一侧面上覆盖高反射镜,第二侧面上覆盖Ag膜,Ag膜的表面覆盖TiO2膜,TiO2膜与反应气室相连,高反射镜能够使得沿第三侧面入射到其表面的光沿原路返回。本发明还公开了一种双程表面等离子共振的光学薄膜气体传感器的制备方法。本发明选择对折射率变化具有良好的折射率响应和高灵敏度的银和二氧化钛为气敏膜,二氧化钛不仅可以保护敏感膜不被氧化,还可以谐调共振波长;传感器的制备工艺简单,易于批量生产,性能好,灵敏度高,模块化,操作简单,使用范围广。
-
公开(公告)号:CN112014358A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010902254.8
申请日:2020-08-31
Applicant: 南京师范大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 本发明公开了一种双程表面等离子共振的光学薄膜气体传感器,所述传感器包括高反射镜、Ag膜、TiO2膜、棱镜和反应气室,棱镜包括第一侧面、第二侧面和第三侧面,第一侧面上覆盖高反射镜,第二侧面上覆盖Ag膜,Ag膜的表面覆盖TiO2膜,TiO2膜与反应气室相连,高反射镜能够使得沿第三侧面入射到其表面的光沿原路返回。本发明还公开了一种双程表面等离子共振的光学薄膜气体传感器的制备方法。本发明选择对折射率变化具有良好的折射率响应和高灵敏度的银和二氧化钛为气敏膜,二氧化钛不仅可以保护敏感膜不被氧化,还可以谐调共振波长;传感器的制备工艺简单,易于批量生产,性能好,灵敏度高,模块化,操作简单,使用范围广。
-
公开(公告)号:CN110220613A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910547648.3
申请日:2019-06-24
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种蓝宝石管黑体腔光纤测温装置,其中光学系统包括蓝宝石管黑体腔、透镜组镜头和Y型传能光纤,电路系统包括光电探测器、信号处理模块和显示模块;蓝宝石管黑体腔是通过在蓝宝石管密封端内侧镀膜而形成,蓝宝石管黑体腔作为受感部与待测环境接触,并将环境温度下的热辐射能量通过透镜组镜头汇聚至Y型传能光纤,Y型传能光纤将热辐射能量分成两路能量束,光电探测器将两路能量束转换为电信号并传送给信号处理模型进行信号处理,得到数字信号,显示模块根据数字信号得到待测温度数值并进行显示。本发明将黑体腔与透镜组镜头相结合,避免光学系统连续暴露于恶劣环境,适用于长时间测温的高温工业领域。
-
公开(公告)号:CN104713473B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201510116258.2
申请日:2015-03-17
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种激光自混合光栅干涉仪及其测量方法。该干涉仪包括激光器、衍射光栅、平面反射镜、光电探测器、电信号处理系统和数据采集分析系统;衍射光栅置于激光器的输出光路上,其位移方向垂直于激光器的输出光路;激光器发出的激光垂直入射至衍射光栅,在入射光路两侧形成对称分布的各级次衍射光,平面反射镜设置在某m级次衍射光的光路上,使第m(m≠0)级衍射光垂直入射至平面反射镜并沿原光路返回,并再次入射至衍射光栅发生二次衍射,二次衍射光携带光栅位移信息沿激光器出射光的相反方向返回到激光器腔内与腔内光发生自混合干涉。本发明具有结构简单紧凑,成本低、抗干扰能力强、无需控制光反馈水平、自动识别位移方向等优点。
-
公开(公告)号:CN104048778B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410284839.2
申请日:2014-06-23
Applicant: 南京师范大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明公开了一种黑体腔式高温传感器,包括蓝宝石光纤,光纤的一端包覆有金属薄膜形成光纤黑体腔,光纤的另一端连接光纤接头。其中,金属薄膜采用钼薄膜,厚度为200nm;光纤黑体腔的腔体长度与光纤直径比为11:1。制备方法的主要步骤为:选择一段蓝宝石光纤,先将其一端端面抛光,并对该端清洗干净,将光纤装入溅射平台夹具内,选择合适的溅射参数,顺次在光纤该端镀上一层钼薄膜及一层氧化铝薄膜,之后在光纤另一端加插芯并抛光光滑,制成光纤接头与后续传输光纤连接。本发明形成的传感光纤黑体腔具有接近理想黑体的辐射特性,将进一步提升传感器测温的准确性、灵敏度和分辨率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-