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公开(公告)号:CN102589857A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210059817.7
申请日:2012-03-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 基于布里渊动态光栅的分布式保偏光纤双折射测量方法及装置,属于光学领域,本发明为解决现有测量保偏光纤双折射技术测量时间非常长,长距离和高空间分辨率不能同时满足的问题。本发明方法:在待测保偏光纤的一端入射泵浦脉冲光,并跟随入射探测脉冲光,在待测保偏光纤的另一端入射连续泵浦光,连续泵浦光与泵浦脉冲光入射至同一个光学主轴上,探测脉冲光入射至另一个光学主轴,连续泵浦光与泵浦脉冲光在待测保偏光纤内相遇并发生受激布里渊散射产生布里渊动态光栅;探测脉冲光被光栅反射,多次注入泵浦脉冲光和不同频率的探测脉冲光,获取不同频率时的待测保偏光纤每个位置点的反射光强,进而获取待测保偏光纤每个位置点的双折射。
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公开(公告)号:CN1862352A
公开(公告)日:2006-11-15
申请号:CN200610010172.2
申请日:2006-06-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于受激布里渊散射和光纤环形结构可控光脉冲延时装置,它涉及一种光纤中的光脉冲延时装置,它解决了现有技术中为获得长的延时时间而同时增加了系统复杂程度的问题。本发明的延时装置包括由第一光纤环形器(1)、第一隔离器(5)、第一光纤耦合器(4)和第一单模光纤(3)构成的光纤环形腔(2),第一激光源(6)产生的泵浦光和第二激光源(7)产生的探测脉冲光在光纤环形腔(2)发生受激布里渊散射,所述泵浦光的频率与所述探测脉冲光的频率相差一个第一单模光纤(3)的布里渊频移值。本发明装置利用环形结构可以获得任意时间延时,具有时间延时可控,装置简单的优点。
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公开(公告)号:CN118603393A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410819597.6
申请日:2024-06-24
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院 , 哈尔滨工业大学 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局海口分局 , 新疆大学 , 广东天广能源科技发展有限公司 , 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局
Abstract: 本发明公开了一种基于前向受激布里渊散射的温度不敏感的洋流冲刷下的海底电缆健康检测方法,通过测量海水冲刷对海底电缆外包裹的光纤体表面产生的横向压力,判断海缆受到海流冲刷作用的强弱,包括以下步骤:步骤一:将光纤敷设于海底电缆;步骤二:测量洋流冲刷作用的压力,采集由横向压力造成的光纤前向布里渊频移变化;步骤三:处理前向布里渊频移变化与压力的关系,得到光纤表面的横向压力,即洋流冲刷海底电缆带来的压力。本发明通过利用两个FBS散射峰的频移信息,能够提供无温度影响的海洋流速测量结果。本发明的横向压力检测装置具有分布式测量压力的优势,可以连续测量长距离范围的横向压力。
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公开(公告)号:CN109085138B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201811101751.7
申请日:2018-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/39
Abstract: 一种基于调频连续波的分布式气体传感装置和方法,涉及气体浓度分布式测量技术,为了解决现有气体传感方法仅适用于单点检测,且取样多、实时性差的问题。可调谐光源输出的激光分别入射至辅助干涉仪和主干涉仪;辅助干涉仪,用于产生时钟信号,并发送给数据采集卡的时钟端;主干涉仪的光路中包括参考光和测试光,测试光依次进入级联的多个分布式气体装置,分布式气体装置内装有待测气体,测试光经多级反射及气体的吸收后反射光与参考光发生拍频相干;数据采集卡,用于对主干涉仪产生的拍频相干信号进行采集,并发送给计算模块;计算模块,用于根据拍频相干信号计算气体浓度。本发明适用于测量气体浓度。
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公开(公告)号:CN116502114A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310258924.0
申请日:2023-03-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F18/24 , G06F18/10 , G06N3/0464
Abstract: 本发明提出基于分布式光纤传感设备的盲人判别装置、系统及方法。所述装置包括光时域反射仪模块,信号预处理模块,信号切割模块,信号特征提取模块和信号分类模块。该方法在无需视频监控设备以及可穿戴式传感设备的情况下提供了较高的识别率,更全面有效的为安防,盲人出行的领域提供了应用支持,增强了针对不同人体识别的适应性,以较低的时延和较高的准确率识别目前装置接受到的人体行走信号的来源是视障用户还是正常用户,以便为未来针对视障用户提供相关服务。在特征提取算法中采取长时与短时特征联合识别的方式,进一步提升了准确率。
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公开(公告)号:CN113890605B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111133058.X
申请日:2021-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/524 , H04B10/69 , G01R23/02
Abstract: 本发明提供了一种基于光学啁啾链的受激布里渊散射微波频率测量装置及方法,该装置包括:第一激光器、耦合器、脉冲光调制光路、探测光调制光路、SBS作用介质和探测器;所述第一激光器输出的光束经过所述耦合器分为第一光束和第二光束;所述第一光束经过所述脉冲光调制光路形成携带待测频率的微波信号的泵浦脉冲光;所述第二光束经过所述探测光调制光路产生光学啁啾链调制的探测光;所述泵浦脉冲光和所述探测光分别从所述SBS作用介质的两端注入,在所述SBS作用介质中发生SBS作用;所述探测器对时域信号采集测量其中心频率,结合所述SBS作用介质的布里渊频移值,确定所述待测频率的微波信号的频率值。实现高精度单发信号瞬时频率测量。
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公开(公告)号:CN115000534A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210545016.5
申请日:2022-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/42 , H01M10/48 , H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/6567
Abstract: 本发明提供了一种基于光纤测温系统的高比能液冷集成电池箱及电动汽车,属于电池技术领域。解决现有高能量密度电池箱的散热效果不足及不满足电芯温度实时监测需求问题。它包括电池箱体、电池模组、液冷组件、电池管理系统和光纤测温系统,在电池箱体内设置两组电池模组,电池管理系统实时监控电池模组温度信息;光纤测温系统包括传感器探头、光纤通道及光纤测温模块,在每个电池芯表面至少设一个温度测点,在每个温度测点上布置一传感器探头;液冷组件包括液冷板一、液冷板二、液冷板三和液冷回路,在两组电池模组的上表面的极耳中间位置处分别布置液冷板一和液冷板二,液冷回路为三个液冷板提供冷源。本发明适用于高能量密度电池箱的散热及温控。
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公开(公告)号:CN114039656A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111193345.X
申请日:2021-10-13
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国家电网公司信息通信分公司 , 鞍山睿科光电技术有限公司 , 哈尔滨理工大学
IPC: H04B10/071
Abstract: 一种基于BOTDR和OTDR的OPGW故障定位方法及装置,属于光纤通信领域,用以解决现有技术中由于不能精确定位杆塔的位置导致故障定位不准确的问题。本发明首先利用BOTDR测量布里渊频移跳变,并结合杆塔明细表中档距、塔高及杆塔类型信息,识别接续点并定位接续杆塔;进一步利用OTDR测量损耗来识别利用BOTDR不能识别到的接续点,从而精确定位所有接续点;对于非接续杆塔定位,根据OPGW光缆内部纤芯受力形态或根据相邻接续杆塔的定位结构获取非接续杆塔位置及其对应的累计光纤长度;最后利用BOTDR或者OTDR测量待测光缆,并结合接续杆塔及非接续杆塔位置及其对应的累计光纤长度判断故障所处杆塔。本发明可以精准定位接续点,为维护和校验杆塔明细表提供重要参考。
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公开(公告)号:CN109856057B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201910147830.X
申请日:2019-02-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/17
Abstract: 以拉锥光纤为介质的液体成分检测装置及方法,涉及光检测技术领域。本发明解决了现有液体成分检测方法存在分辨率低和检测灵敏度低的问题。本发明的波形发生器发射的波形信号经微波放大器放大后发送至强度调制器,强度调制器利用波形信号对激光器发射的激光进行编码调节,调制后的激光信号一路作为探测光发送至单边带电光调制器;另一路作为泵浦光发送至第二掺铒光纤放大器;拉锥光纤设置在待测液体中;泵浦光与探测光经由受激布里渊散射效应在拉锥光纤中发生相互作用,相互作用后的探测光入射至探测器的感光面,经探测器光电转换后发送至示波器进行采集。本发明适合于检测液体成分。
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公开(公告)号:CN109781154B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201910115322.3
申请日:2019-02-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 基于强度调制的高空间分辨率的布里渊相关域分析系统,属于分布式光纤传感技术领域,本发明为解决现有布里渊相关域分析方法的非完美相位调制码型导致空间分辨率低的问题。激光器发出激光经过相位调制器调制后分为上路和下路;上路作为探测光经过单边带电光调制器调制为下移频探测光,调制后的探测光经过第一掺铒光纤放大器和延时光纤进入待测光纤;下路作为泵浦光进入第二掺铒光纤放大器,然后输入环形器,从环形器输出后进入待测光纤;探测光在待测光纤中与泵浦光相互作用后,输入环形器,从环形器输出后进入光电探测器,示波器采集光电探测器的信号后,经过平均去除噪声和解调,获得待测光纤中相关峰的温度和应变信息。本发明用于无缝检测。
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