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公开(公告)号:CN119574382A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411718347.X
申请日:2024-11-27
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明涉及流体粘度测试技术领域,公开了基于悬式振膜阻尼特性的流体粘度检测装置及测试方法,包括光源、粘度检测单元、解调模块、显示单元和试验系统;解调模块包括:二极管激光器104、DFB激光器103、光纤耦合器105、光纤环形器106、计算机、函数发生器102、光谱分析仪107和悬式振膜光纤F‑P粘度传感器108。通过选用悬式振膜,悬臂梁的结构使得膜片更容易起振,具有阻尼特性,膜片在液体中进行自由振动时,由于受到粘性阻尼的作用,其振幅会衰减,补充由于粘性阻尼而损失的能量,膜片振幅的衰减速率与液体密度和粘度有关,拟合出膜片振幅的衰减速率可按一定关系计算出液体的粘度,通过建立液体粘度与阻尼因数之间的关系,得到计算流体粘度的公式。
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公开(公告)号:CN118343994A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410297556.5
申请日:2024-03-15
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: C03B37/027 , C03B37/018
Abstract: 本发明涉及光纤制备技术领域,公开了一种基于气相‑液相复合掺杂的铥锡共掺光纤制备方法,包括以下步骤:配置铥离子的氯化物水溶液,配置锡离子的氯化物水溶液;将石英反应管、支撑管与尾管一同接入预制棒沉积车床,并对石英反应管表面进行抛光处理;在石英反应管内壁沉积一层熔融的Si O2,为包层,处于合适的沉积温度范围内进行;沉积内包层:在合适温度范围下沉积SiO2的疏松层,将其在含有铥离子氯化物水溶液中充分浸泡后半玻璃化;沉积芯层:将其在含有锡离子氯化物水溶液中充分浸泡后半玻璃化;脱水烧结并收缩为实心预制棒;拉丝涂覆。通过在二氧化硅基质玻璃中进行铥离子及锡离子的掺杂,铥离子提供光纤的增益特性,锡离子提供光纤的光敏特性,使得光纤同时具备增益特性及光敏特性,能够提供更高的传输效率,更快的响应速度以及更均匀的离子分布。
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公开(公告)号:CN115900784A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211332444.6
申请日:2022-10-28
Applicant: 广州市南沙区北科光子感知技术研究院 , 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于马赫曾德干涉的OFDR传感系统,包括:可调谐激光器,连接第一耦合器,第一耦合器将光分为第一光路和第二光路,其中,第一光路经第二耦合器分为第三光路和第四光路,第三光路的光作为测量光经环形器进入被测光纤后发生瑞利散射,生成的背向瑞利散射光;第四光路的光作为参考光,进入第三耦合器,背向瑞利散射光返回环形器后,经第三耦合器与第四光路的光耦合,使背向瑞利散射光与参考光发生马赫曾德干涉。本发明利用马赫曾德干涉原理,将激光器发出的参考光和通过被测光纤后发生瑞利散射返回的背向瑞利散射光发生马赫曾德干涉,通过对马赫曾德干涉信号进行处理从而实现对光纤的应变、振动和温度等参量的精确测量。
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公开(公告)号:CN115655253A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211300901.3
申请日:2022-10-24
Applicant: 北京信息科技大学 , 广州市南沙区北科光子感知技术研究院
IPC: G01C19/72
Abstract: 本发明提供了一种基于RISC‑V架构的干涉型光纤陀螺信号调制解调系统,包括:电路系统,包括FPGA处理器,以及与FPGA处理器、第二数模转换器和反馈增益放大器形成的第一反馈回路;与FPGA处理器、第一数模转换器、第二数模转换器和反馈增益放大器形成的第二反馈回路;第一反馈回路引入一非互易相位误差,用于补偿干涉型光纤陀螺的光纤环旋转引起的相移;第二反馈回路对2π复位误差信号进行积分累加后,由第一数模转换器加至第二数模转换器的参考电压上。本发明通过设计第一反馈回路和第二反馈回路,采用RISC‑V微处理器控制四态方波调制的双闭环控制,保证了陀螺能在任意角速率输入下每2π周期对陀螺前向通道增益进行一次温度补偿,提高了陀螺标度因数的稳定性。
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公开(公告)号:CN112713802A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011410829.0
申请日:2020-12-04
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: H02N2/06
Abstract: 本发明涉及一种压电式电动位移台,包括数字信号处理、整流器和压电驱动器,数字信号处理和整流器之间环形连接,整流器和压电驱动器之间通过驱动力输入,整流器和压电驱动器之间通过位移传感器输出;整流器包括静态迟滞非线性H(t)和线性动态系统G(s),静态迟滞非线性H(t)和线性动态系统G(s)串联,静态迟滞非线性H(t)包括线性部分kv和非线性项h(t)。本发明的有益效果:采用把输出的位移通过位移传感器反馈到输入端进行相减运算,将误差值通过相应的控制器运算后得到一个控制信号,将激励信号通过前馈控制器运算后的输出信号与前述控制信号求和所得的新控制信号作用于压电陶瓷执行器上进行位移控制,提高分辨率,精度定位。
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公开(公告)号:CN112697046A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011411743.X
申请日:2020-12-04
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明涉及一种带槽式变栅距光栅位移传感器,准直光学系统和Y型光纤,准直光学系统设置在传感器内,Y型光纤穿入所述传感器与准直光学系统一侧相对,传感器外壳内设置有槽,槽滑动设置有导轨,滑块通过连接轴滑动设置在导轨上,滑动内侧设置有与准直光学系统另一侧相对的反射镜,传感器内部底端设置有与反射镜相对的变栅距光栅。本发明的有益效果是提供一种抗电磁干扰的位移传感器领域,采用带槽式的导轨,首先在传感器放置导轨的位置挖好槽,挖槽时用高精度机床操作,以确保槽的深度满足正好放置导轨。槽跟导轨配合,并用螺钉固定,确保导轨放置好后不会有俯仰,这样就减小位移误差,增加装置的适用性。
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公开(公告)号:CN106654827B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201710005150.5
申请日:2017-01-04
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于双泵浦的可实现C+L波段ASE光源的实现方法,包括依次连接的光纤全反镜、第一波分复用器、连接至所述第一波分复用器1550端的第一掺饵光纤EDFL、第二波分复用器、连接至所述第二波分复用器1550端连接的第二掺饵光纤EDFC,其中所述第一波分复用器的976端与第一泵浦源相连接,所述第二波分复用器的976端与第二泵浦源相连接;直接通过C波段和L波段ASE光源拼接而实现C+L波段的ASE光源,直接通过调节两个LD泵浦源就可以实现光源平坦度的改变,结构简单,系统紧凑,光纤的长度相对较小,具有很强的实用价值,易于产品化。
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公开(公告)号:CN109616858A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811614367.7
申请日:2018-12-27
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于飞秒激光直写FBG阵列的掺铒光纤激光器,包括传感光纤,传感光纤上设有波分复用器、C波段掺饵光纤、L波段掺饵光纤、偏振控制器、光纤环形器、耦合器、泵浦源、光谱仪、FBG阵列、宽带反射镜;其中,FBG阵列通过飞秒激光直写单模光纤制得,单模光纤的纤芯刻写有三个并列的FBG光栅,且三个FBG光栅长度相等、反射波长不同。本发明采用飞秒激光透过光纤保护层在不除去涂层的单模光纤中直写周期分别为538nm、542nm和547nm且并列设置的光纤布拉格光栅作为选频器件,结合C波段和L波段掺铒光纤、泵浦源、偏振控制器及宽带全反镜构成线形腔光纤激光器,实现了波长可切换的单波长及双波长激光输出,且抑制了激光光谱中的边模,提高了波长稳定性。
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公开(公告)号:CN105784641B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201610151204.4
申请日:2016-03-16
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明提供了一种基于级联Sagnac干涉仪的折射率测量方法,所述方法包括如下步骤:a)搭建所述级联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环与可控折射率的折射率溶液中,进行折射率标定;c)逐渐增加折射率的大小,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折射率变化的关系曲线;d)将标定好的折射率测量系统置于待测折射率溶液中;e)利用所拟合的梳状谱波长偏移随折射率变化的关系曲线对待测折射率溶液进行测量。
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公开(公告)号:CN105890536B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201610215074.6
申请日:2016-04-08
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明提供了一种基于超声脉冲诱发光栅变形的用于测量应变的方法,所述测量应变的方法包括如下步骤:a)搭接光纤传感器应变测量系统,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)将光纤传感器应变测量系统与待测应变材料贴合,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应变变化的关系曲线比对,得到材料应变大小。
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