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公开(公告)号:CN107887786A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711464489.8
申请日:2017-12-28
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/0941
CPC classification number: H01S3/06716 , H01S3/0941
Abstract: 本发明公开了一种基于宽谱信号光注入的超荧光光纤光源,包括半导体泵浦激光器、波分复用器、光纤隔离器、光纤衰减器、超辐射发光二极管和掺铒光纤;所述半导体泵浦激光器通过掺铒光纤与波分复用器的一端连接,且波分复用器的另一端通过掺铒光纤与光纤衰减器连接;所述光纤衰减器用于改变信号光的注入功率,且光纤衰减器远离波分复用器的一端通过掺铒光纤与光纤隔离器连接;该基于宽谱信号光注入的超荧光光纤光源,通过超辐射发光二极管输出的宽谱信号光注入双程后向掺铒光纤超荧光光源,实现了较大功率的C+L波段超荧光输出,低功率、宽光谱信号光不仅可以有效的提高超荧光光源的输出功率和泵浦效率,还有助于光谱的平坦化。
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公开(公告)号:CN106646708A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611041092.3
申请日:2016-11-21
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G02B5/18
CPC classification number: G02B5/1857
Abstract: 本发明提供了一种基于预刻写的FBG波长精确刻写方法,该方法采用的具体结构装置包括:准分子脉冲紫外光源、光束整形光路、光栅相位掩膜板、光纤定位系统和光纤刻写在线监测系统,所述的光纤定位系统包括光纤夹具,三维调整架和预紧力施加装置。本发明中使用预刻写的方法,实现对指定波长所需的预紧力大小的精确施加,减小了刻写FBG的Bragg反射波长的不确定度。
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公开(公告)号:CN106645082A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610972219.7
申请日:2016-11-03
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于激光测距自动调焦的门控光纤拉曼光谱仪,包括激光探测系统、拉曼散射光收集系统和信号触发延时及数据处理控制系统;该光纤拉曼光谱仪由脉冲激光器、环形器、第一准直器、反射棱镜、二向分色棱镜、光电探测器望远透镜系统,第二准直器,滤光片和门控光谱仪组成。本发明在一定距离内能实现直接快速检测;通过光电探测器能自动判断激光光斑是否照射到物体上实现自动延时控制;通过望远透镜系统的电控调焦装置快速实现自动调焦;同时采用了光纤传输,极大提高了设备的机械稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN106443873A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611041093.8
申请日:2016-11-21
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G02B6/02
CPC classification number: G02B6/02123
Abstract: 本发明公开了一种精密控制FBG刻写中预紧力的装置。该装置包括定位夹具,固定夹具,预紧力调节装置和预紧力锁定夹具,可以对预紧力大小在光纤可承受的范围内任意连续调整同时预紧力大小固定后稳定不变。在光纤光栅刻写过程中,通过定位夹具和固定夹具对光纤进行定位调整和夹紧,通过预紧力调节装置施加预紧力到光纤上,然后同过预紧力调节装置精细控制预紧力为到指定大小,最后通过预紧力锁定夹具固定预紧力,使得预紧力大小在整个可写过程中不发生变化,从而实现特定光纤光栅反射波长的刻写。
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公开(公告)号:CN105633780A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610213067.2
申请日:2016-04-07
Applicant: 北京信息科技大学
CPC classification number: H01S3/10084 , H01S3/06716 , H01S3/06791 , H01S3/10007
Abstract: 本发明提供了一种基于啁啾光纤光栅的锁模光纤激光放大系统,所述的放大系统包括锁模光纤激光器、波分复用器、泵浦源和增益光纤,所述放大系统还包括第一啁啾光纤、第二啁啾光纤、第一环形器、第二环形器和色散补偿光纤;所述锁模激光器的输出端与第一环形器连接,所述第一啁啾光纤短周期的一端与所述第一环形器连;所述色散补偿光纤输出端与第二环形器连接,所述第二啁啾光纤长周期的一端与所述第二环形器连接;所述第一环形器输出端依次连接波分复用器、增益光纤、色散补偿光纤输入端;所述波分复用器与泵浦源的输出端连接。
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公开(公告)号:CN105629495A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610212716.7
申请日:2016-04-07
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G02B27/28
CPC classification number: G02B27/283 , G02B27/286
Abstract: 本发明提供了一种基于径向偏振分光棱镜的生成径向偏振光束的装置,包括:激光光源、四分之一波片、激光扩束镜、螺旋相位片、径向偏振分光棱镜、偏振片、透镜和CCD相机;从激光光源出射水平偏振光,经过快轴水平放置的四分之一波片后转化成圆偏振光束,所述圆偏振光束经过激光扩束镜扩束准直后垂直入射到所述螺旋相位片的中心,出射螺旋光束,垂直入射到所述径向偏振分光棱镜的中心,出射光束即为径向偏振光束;所述径向偏振分光棱镜和透镜之间放置一个用于检测径向偏振光束的所述偏振片,通过所述透镜后用所述CCD相机进行光强分布的检测。
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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:CN118687675A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411166200.4
申请日:2024-08-23
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: 本发明涉及光纤光栅解调技术领域,提供了一种基于CCD像素点光强差分的FBG振动解调方法及系统,该方法包括:在振动测量过程中采集光源信号注入FBG形成的第一反射谱,采用CCD解调仪对第一反射谱进行离散重构得到重构反射谱;分别获取重构反射谱中不同像素点的光强随时间的变化曲线;在重构反射谱中选择光强随时间的变化曲线为正弦曲线的像素点,将得到的像素点组成像素点序列;从像素点序列中选取相位相反的两个像素点进行光强差分计算,得到当前两个相反相位的像素点的光强差值变化曲线,以根据光强差值变化曲线进行振动特征和/或参数解析,实现FBG振动解调处理。本发明解调速度更快,可适用于大容量的FBG振动传感网络解调。
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公开(公告)号:CN118655652A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411141436.2
申请日:2024-08-20
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
IPC: G02B6/02 , C08L61/06 , C08K7/14 , C08J5/24 , G01K11/3206 , B29C70/88 , B29C70/34 , B29C70/38 , B29C70/54
Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域,提供了一种玻璃纤维复合材料及其制备方法、内部温度监测方法,该玻璃纤维复合材料包括光纤光栅阵列和复合材料基体,光纤光栅阵列包括在同一光纤中刻写的多个中心波长不同的光纤光栅,复合材料基体包括分层设置的多个玻璃纤维酚醛树脂基预浸料层;光纤光栅阵列呈螺旋渐开线分布布局在所述复合材料基体中,以将光纤光栅阵列中的各个光纤光栅铺设在不同玻璃纤维酚醛树脂基预浸料层。本发明的玻璃纤维复合材料的内部温度监测方法包括:制备试样、对玻璃纤维复合材料进行温度特性检测和温度场有限元仿真实验。本发明解决了光纤光栅阵列植入复合材料内部光纤易错位扭曲折断的问题,可实时监测复合材料内部多层温度。
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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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