一种用于船舶的双回路脱硫装置

    公开(公告)号:CN103894053A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410117084.7

    申请日:2014-03-27

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种用于船舶的双回路脱硫装置,将传统的碱液喷淋回路分为高、低pH值碱液回路,依次对船舶动力装置废气进行洗涤脱硫,并设置连接管路增加碱液的利用率;该装置包括它的管路部分包括除雾清洗管路Ⅳ、高pH值碱液回路Ⅴ、低pH值碱液回路Ⅵ,洗涤塔与管路连接,相应地自上而下分为三部分:除雾区Ⅲ、高pH值碱液喷淋区Ⅱ和低pH值碱液喷淋区Ⅰ。船舶废气逆流而上经过三个喷淋区,有效地去除了废气中的SOX和细微颗粒物。本发明结构紧凑,操作简单,能有效提高脱硫效率,增加操作稳定性,且环保节能,可降低化学添加剂的使用量。

    一种折射率不敏感的光纤温度传感器

    公开(公告)号:CN103852191A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201310740463.7

    申请日:2013-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种温度传感器,尤其涉及一种折射率不敏感的光纤温度传感器。一种折射率不敏感的光纤温度传感器,包括宽谱光源、传输单模光纤、耦合光纤、空心内壁波导光纤和光谱分析仪;第一传输单模光纤的一端通过第一耦合光纤与空心内壁波导光纤的一端连接,空心内壁波导光纤的另一端通过第二耦合光纤与第二传输单模光纤的一端连接,构成集成式光纤马赫-泽德干涉仪;第一传输单模光纤的另一端与宽谱光源连接,第二传输单模光纤的另一端与光谱分析仪连接。本发明的温度传感器,利用内壁波导光纤的空气模和环形芯模之间大的有效折射率差,构造长度短、结构紧凑的马赫-泽德干涉仪,有效减小了传感器的尺寸。

    一种大量程连续光程延迟线的标定装置

    公开(公告)号:CN103743552A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310743383.7

    申请日:2013-12-30

    Abstract: 本发明设计属于光纤传感与光学测量领域,具体涉及到了一种大量程连续光程延迟线的标定装置。一种大量程连续光程延迟线的标定装置,包括:宽谱光源、2×2耦合器、连续光程延迟线、光电信号转换与信号记录装置,宽谱光源通过一段传输光纤与2×2耦合器的第一输入端相连,2×2耦合器的两个输出端分别连接干涉仪的两个传输臂;其中固定臂中是由固定长度的周期性延迟器和光学反射镜连接组成;而光程扫描臂则是由连续光程延迟线构成,2×2耦合器的第二输入端与光电信号转换与信号记录装置相连接。本发明借助于固定长度周期性延迟器本身具有的特性以及程控位移台的高精度扫描,实现了对光程延迟量的高精度测量,延迟精度可达fs量级。

    用非平衡Mach-Zehnder干涉仪对多信号问讯的方法及装置

    公开(公告)号:CN102135437B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110002671.8

    申请日:2011-01-07

    Abstract: 一种用非平衡Mach-Zehnder干涉仪对多信号问讯的方法及装置。由宽谱光源、三端口环行器、光电探测器非平衡Mach-Zehnder干涉仪、单模连接光纤、串行光纤传感器阵列组成;所述的宽谱光源与光电探测器通过三端口环行器构成发射和接收的光电器件;所述的非平衡Mach-Zehnder干涉仪,由扫描棱镜、半反半透镜、自聚焦透镜构成;所述的串行光纤传感器阵列,是由一系列长度不等的单模光纤段构成首尾相接的串行阵列。本发明具有结构简单,容易实现;使用方便,造价低廉;可作分布式测量方法的扩展;其动态范围及精度可调整;具有较强的抗干扰性等优点。可对分布式形变、应变、温度、压力等物理量进行传感探测。

    一种提高光学器件偏振串扰测量性能的装置及方法

    公开(公告)号:CN102928199A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210379407.0

    申请日:2012-10-09

    Abstract: 本发明提供的是一种提高光学器件偏振串扰测量性能的装置及方法。包括宽谱光源(301)、起偏器(311)、待测偏振器件(632)、光程相关器(640)、偏振串扰检测与信号记录装置(150),宽谱光源(301)通过起偏器(311)、第1旋转连接器(631)与待测光纤器件(632)连接后,再通过第2旋转连接器(633)与光程相关器(640)连接。本发明可以极大地抑制噪声幅度,提高偏振串扰测量的灵敏度和动态范围,广泛用于光学器件偏振性能的高精度测量与分析中。

    一种超短基线顺变柱体结构光纤位移传感器及光纤应变仪

    公开(公告)号:CN102927914A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210381978.8

    申请日:2012-10-10

    Abstract: 本发明提供的是一种超短基线顺变柱体结构光纤位移传感器及光纤应变仪。光纤应变仪包括光纤位移传感器(1)、测量基线(4)、基线固定装置(5)、悬吊系统(3)、测量控制和信号记录与处理系统(6)、测量标定装置(7),光纤位移传感器(1)固定在第1基岩(21)上并与测量基线(4)的首端(41)连接,测量基线(4)的末端(42)安装测量标定装置(7)、并通过基线固定装置(5)固定在第2基岩(22)上,测量基线(4)的中间安装悬挂系统(3),位移传感器(1)和测量标定装置(7)通过信号连接线与测量控制和信号记录与处理系统(6)连接。本发明用于地球物理学研究,观测地壳应变和固体潮汐、获取地震前兆信息等。

    单频偏振激光干涉仪及光程倍增高激光应变仪

    公开(公告)号:CN102927900A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210381909.7

    申请日:2012-10-10

    Abstract: 本发明涉及的是一种单频偏振激光干涉仪及光程倍增高激光应变仪。固定在第1基岩上的第1单频激光干涉仪与第1测量反射镜构成一个完整的单频偏振激光干涉仪;第1测量反射镜通过标定与限位装置与测量基线的首端连接;测量基线的末端安装反射镜限位装置,反射镜限位装置安装第2测量反射镜,第2测量反射镜与固定在第2基岩上的第2单频偏振激光干涉仪构成一个完整的单频偏振激光干涉仪,第2单频偏振激光干涉仪固定在第2基岩上;测量基线的中间安装有悬挂系统;第1、第2单频偏振激光干涉仪和标定与限位装置通过信号连接线与信号记录与处理系统连接。本发明测量精度高,结构简单,可以广泛用于观测地壳应变和固体潮汐、获取地震前兆信息等地球物理学研究领域。

    基于非平衡Michelson干涉式准分布光纤白光应变传感解调装置

    公开(公告)号:CN102162742B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201110002660.X

    申请日:2011-01-07

    Abstract: 本发明提供的是一种基于非平衡Michelson干涉式准分布光纤白光应变传感解调装置。由光电器件、非平衡Michelson干涉仪、单模连接光纤、串行光纤传感器阵列组成;光电器件由宽谱光源、三端口环行器与光电探测器组成;非平衡Michelson干涉仪由镀膜光纤反射端、扫描反射镜、自聚焦透镜、3dB光纤2×2耦合器构成;串行光纤传感器阵列由光纤传感器串行连接构成。本发明具有结构简单、使用方便、造价低廉、可作分布式测量的扩展、动态测量范围宽、测量精度高、具有较强的抗干扰性等优点。可对分布式形变、应变、温度、压力等物理量进行传感探测。可用于大尺寸的智能结构监测,多任务传感、多元传感、局部应变传感以及大尺度形变传感。

    光学探针法测量两相流局部界面参数装置

    公开(公告)号:CN102628734A

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201210118419.8

    申请日:2012-04-20

    Abstract: 本发明的目的在于提供光学探针法测量两相流局部界面参数装置,包括激光源、光电转换及放大装置、光学探针、探针定位及驱动机构,激光源、探针定位及驱动机构分别布置在光电转换及放大装置的两侧,光学探针安装在探针定位及驱动机构上,激光源、光电转换及放大装置、光学探针、探针定位及驱动机构组成光路,光学探针置于被测流体里。本发明通过系统和设备的合理设计使实验装置可以实时准确的采集两相流系统中局部界面参数,光学探针采用平端面探头,制作工艺简单,造价低廉;采用耐高温胶密封则可将探针用于沸腾通道内局部界面参数的测量,实现装置多用。

    基于同轴双波导结构的吞吐式光纤光镊及动力学控制方法

    公开(公告)号:CN101950049B

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201010215348.4

    申请日:2010-07-02

    Inventor: 苑立波 张羽 杨军

    Abstract: 本发明提供的是基于同轴双波导结构的吞吐式光纤光镊及动力学控制方法。主要由同轴双波导微结构光纤[1]、波长可调LD光源[2]和标准单模单芯光纤[3]构成,其特征是:同轴双波导微结构光纤[1]通过熔融拉椎的方式与标准单模单芯光纤[3]耦合连接,标准单模单芯光纤[3]的另一侧与波长可调LD光源[2]连接,同轴双波导微结构光纤[1]的另一端进行精细研磨成圆锥体形状[103]。利用同轴双波导光纤对微粒进行操控,通过调节改变光源波长,可实现稳定捕获粒子的吞吐、发射,甚至吸回;同时,基于同轴双波导结构的吞吐式光镊对微粒的捕获更加灵活、准确,具备可调节性,大大提高了光纤光镊技术的实用性。

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