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公开(公告)号:CN109507131A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201910043941.6
申请日:2019-01-17
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 基于混合干涉计并联及光热技术的强度探测型气体传感器,属于气体浓度测量技术领域。本发明解决了现有光纤气体传感器的灵敏度有待提升的问题。创新点在于:探测激光器、隔离器I和耦合器I依次连接,耦合器I的分光光路上并列设有Sagnac干涉计和FP干涉计,FP干涉计所在分光光路上还设有环形器和衰减器,Sagnac干涉计与耦合器I之间的光路上设有耦合器IV,耦合器I分光后进入耦合器III,耦合器III与滤波器、光电探测器、示波器依次连接;泵浦激光器、隔离器II与耦合器IV依次连接。本发明将混合干涉计并联,使其产生游标效应,利用游标效应的增敏特性来提高气体测量灵敏度,使被测气体测量灵敏度提高1-2个数量级。
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公开(公告)号:CN109507128A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201910043922.3
申请日:2019-01-17
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 基于FP干涉计并联结构及光热技术的强度探测型气体传感器,属于气体浓度测量技术领域。本发明解决了现有光纤气体传感器的灵敏度有待提升的问题。创新点:探测激光器、隔离器I和耦合器I依次连接,泵浦激光器、隔离器II与耦合器I依次连接;耦合器II、滤波器、光电探测器、数据采集卡、电脑依次连接;环形器I和环形器II并联设置在耦合器I与耦合器II之间的光路上,环形器I与FP干涉计I连接,环形器II与FP干涉计II连接,衰减器连接在环形器II与耦合器II之间的光路上。本发明将两个FP干涉计并联,利用游标效应的增敏特性来提高气体测量灵敏度,使被测气体测量灵敏度提高1-2个数量级。
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公开(公告)号:CN107817221A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711282232.0
申请日:2017-12-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供了一种气体传感器及用于检测气体浓度变化的方法。气体传感器包括第一激光器、第一隔离器、耦合器、Sagnac环、环形器、第二隔离器、第二激光器、滤波器和光电探测器;Sagnac环内含有一段空芯光子晶体光纤,包层内部分气孔充酒精,空芯则充被测气体;第二激光器的输出波长与被检测气体的吸收谱峰重合,其输出的泵浦光经隔离器和环形器后进入空芯光纤,并与空芯光纤芯内被检测气体相互作用;第一激光器的输出波长则与被测气体的吸收谱波谷重合,其输出的窄带信号光经第一隔离器和耦合器后进入Sagnac环内,再经环形器,经过滤波器后,由光电探测器接受。通过测量信号光的光强变化,即电压变化量,最终获得被测气体浓度的变化。
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公开(公告)号:CN107748007A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711214520.2
申请日:2017-11-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01J1/42
CPC classification number: G01J1/42
Abstract: 一种基于石墨烯薄膜光纤微腔的光照强度探测器,它涉及一种光照强度探测系统。本发明解决了现有的光功率计的探头较小,只能用于方向性非常强的小光斑激光光强测量的缺陷。本发明的光照强度探测系统利用太阳能板接收光源辐射的能量,将光能转化为电能,电能以电流的形式经过石墨烯薄膜时产生焦耳热,石墨烯薄膜在焦耳热的作用下收缩导致光纤微腔的腔长变化,光电探测器的输出电压随之变化。本发明的光照强度探测系统不仅可以用来测量大面积发光物体和方向性不强的光源的光强度,同时可以大大提高光强测量灵敏度。本发明用于光照强度探测技术领域。
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公开(公告)号:CN104020338B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410283360.7
申请日:2014-06-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 基于等应变梁的光纤Bragg光栅静电电压测量系统及采用该系统实现的测量方法,属于静电电压测量领域。解决了现有静电电压测量系统测量精度低和动态测量范围窄的问题。首先,使调压器、精密直流高压电源、精密电压计、光源、信号隔离器、耦合器、光谱仪和信号处理器处于工作状态,使精密直流高压电源输出的电压加在FBG电压传感器上,光源输出的光依次经信号隔离器和耦合器后,分别入射至1号FBG和2号FBG,耦合器先后接收1号FBG和2号FBG反射的光,并将该反射光送至光谱仪,光谱仪的信号输出端与信号处理器的信号输入端连接,信号处理器对接收的信号进行处理,最终获得该测量系统测量的电压值。本发明主要用于电压测量领域。
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公开(公告)号:CN103884901A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410135819.9
申请日:2014-04-04
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 一种基于FP电压传感器的高电压测量系统及测量方法,属于电压传感器测量领域。解决了现有测量静电高电压的测量系统及测量方法测量精度低的问题。所述的系统它包括宽带光源、信号隔离器、耦合器、FP电压传感器、高压电极、保护电阻、光谱仪、信号处理器和绝缘板装置;所述的FP电压传感器包括铝电极主体、光纤准直器、微调器、光纤和聚酯膜,所述方法的具体过程为,首先,使宽带光源、信号隔离器、耦合器、光谱仪和信号处理器均处于工作状态;测量获得FP电压传感器的反射光输出功率I(λ),然后根据计算获得待测高压直流电源输出的电压。本发明主要应用在采用传感器测量高电压领域。
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公开(公告)号:CN109507133B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201910043946.9
申请日:2019-01-17
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 基于Sagnac干涉计级联增敏及光热技术的强度探测型气体传感器,属于气体浓度测量技术领域。本发明解决了现有光纤气体传感器的灵敏度有待提升的问题。本发明的创新点在于:探测激光器、隔离器I和耦合器I依次连接,泵浦激光器、隔离器II与耦合器III依次连接;滤波器、光电探测器、数据采集卡和电脑依次连接;Sagnac干涉计I和Sagnac干涉计II串联设置,Sagnac干涉计I设置在隔离器I与耦合器III之间的光路上,Sagnac干涉计II设置在耦合器III与滤波器之间的光路上。本发明将干涉计串联,使其产生游标效应,利用游标效应的增敏特性来提高气体测量灵敏度,使被测气体测量灵敏度提高1‑2个数量级。
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公开(公告)号:CN105911328B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201610393523.6
申请日:2016-06-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供了一种基于导磁回路及磁流体的电流传感器。电流传感器包括导磁回路、传感头、光纤耦合器、光谱仪和宽谱光源;导磁回路为矩形回路,其一边开有狭缝,狭缝两侧的导磁体为两个相对的锥形,两锥形的顶端均为圆形;传感头置于两锥形的顶端之间,传感头的径向平行于两锥形的顶端平面;宽谱光源发出的宽谱光经过光纤耦合器后进入传感头,经传感头反射的光信号通过光纤耦合器进入光谱仪。本发明的上述技术能避免基于法拉第效应电流传感器的双折射问题和基于超磁致伸缩材料电流传感器磁滞迴线的问题,通过双锥形导磁回路能够使被测导线产生的磁场汇聚到传感头上,大大提高传感头处电流到磁场的转化效率及电流测量灵敏度。
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公开(公告)号:CN109490234A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201910044326.7
申请日:2019-01-17
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 基于光纤Sagnac双环并联结构的光谱探测型气体传感器,属于气体浓度测量技术领域。本发明解决了现有光纤气体传感器的灵敏度有待提升的问题。创新点:熊猫光纤和耦合器I构成Sagnac干涉计I,保偏空芯光子晶体光纤和耦合器II构成Sagnac干涉计II;宽谱光源、隔离器I和耦合器III依次连接,泵浦激光器、隔离器II与环形器依次连接;环形器、滤波器、光谱仪依次连接;Sagnac干涉计I和Sagnac干涉计II并联设置在耦合器III与耦合器IV之间的光路上。本发明将两个Sagnac干涉计并联,使其产生游标效应,利用游标效应的增敏特性来提高气体测量灵敏度,使被测气体测量灵敏度提高1-2个数量级。
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公开(公告)号:CN109490233A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201910044305.5
申请日:2019-01-17
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 基于FP干涉计级联增敏及光热技术的强度探测型气体传感器,属于气体浓度测量技术领域。本发明解决了现有光纤气体传感器的灵敏度有待提升的问题。创新点:所述探测激光器、隔离器I、耦合器依次连接,泵浦激光器、隔离器II、耦合器依次连接,耦合器环形器I、环形器II依次连接,FP干涉计I连接在环形器I上,FP干涉计II连接在环形器II上,环形器II、滤波器、光电探测器、数据采集卡、电脑依次连接。本发明将两个FP干涉计级联,使其产生游标效应,利用游标效应的增敏特性来提高气体测量灵敏度,使被测气体测量灵敏度提高1-2个数量级。
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