基于低相干光纤麦克风的气体泄露检测装置和方法

    公开(公告)号:CN106289669A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610634691.X

    申请日:2016-08-04

    Applicant: 安徽大学

    CPC classification number: G01M3/24 G01H9/004

    Abstract: 本发明公开一种基于低相干光纤麦克风的气体泄露检测装置,包括ASE光源、隔离器、耦合器A、延迟光纤、耦合器B、光纤麦克风探头、光电探测器A、光电探测器B、信号采集系统、基于LabVIEW的信号分析系统;本发明还公开了一种气体泄露检测方法:光从ASE光源发出,到达光纤麦克风探头振动膜表面再返回两个光电探测器,将光信号转化为电信号并传输至信号采集系统处理;采用LabVIEW软件对该信号进行解调分析,获得气体泄露的特征频谱信息。本发明测量灵敏度和分辨率高,能精细显示气体泄露声发射信号的频域分布,结构简单,制作成本低,抗干扰能力强,无源解调式设计简化系统,实现了更大的动态测量范围。

    一种基于喷墨打印技术的长周期光纤光栅制作方法

    公开(公告)号:CN103543490B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201310553033.4

    申请日:2013-11-07

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于喷墨打印技术的长周期光纤光栅制作方法,其特征是:首先将光栅写入区域的光纤涂覆层剥除,使光纤包层暴露,然后将光纤固定在光纤夹具上;采用喷墨打印技术,以周期性间距的光刻胶涂层包覆光纤包层,将光刻胶涂层烘干;采用波长为248nm的氩离子紫外激光器对暴露出的光纤包层进行扫描曝光,未包覆光刻胶涂层的光纤包层和位于其内部的纤芯感光,经感光的纤芯产生光致诱导折射率变化;去处光刻胶涂层,实现长周期光纤光栅的制作。本发明采用喷墨打印技术,可快速在光纤包层表面打印出光栅周期性的图形结构,制作过程简单、快捷,适合批量制作且一致性好。

    一种金属热敏光学薄膜的制造方法

    公开(公告)号:CN103121313B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201310070859.5

    申请日:2013-03-06

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明揭示了一种金属热敏光学薄膜的制造方法,所述金属热敏光学薄膜是由单层纳米金属膜或多层金属、非金属纳米膜组成的膜系;薄膜厚度控制在10纳米量级以上10微米量级以下。制造工艺是喷涂法:将金属材料处理成纳米颗粒粉末,粒度在1~500nm;然后利用分散剂溶解形成比例合适的纳米金属悬浊液,形成有效的量子相应阻挡层;再将悬浊液喷涂至光学材料的基体表面并使之固化成纳米金属膜,多层膜之间喷涂有其他介质膜。本发明的热敏光学薄膜,除能通过光学透射率的变化表征温度的变化外,还具有相应温度范围宽,尺寸小,成本低廉等特点,将在前述的各应用方面及其他相关领域有着广泛的应用前景,有着重要实际意义。

    一种基于套嵌光纤光栅的光纤电流传感器及其电流检测方法

    公开(公告)号:CN104764926A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510219815.3

    申请日:2015-04-30

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于套嵌光纤光栅的光纤电流传感器及其电流检测方法,其特征在于,是以光纤上剥离了光纤涂覆层的区域作为光栅写入区域,在其纤芯上写入有由长周期光栅和布拉格光栅套嵌形成的复合光栅结构;在其外表面蒸镀有发热电极,发热电极的两端分别由一根无氧铜丝引出,用于与外部待测电路相连;所采用的电流检测方法为:当外部待测电路有电流输出经过发热电极时,引起光纤电流传感器反射谱或透射谱的峰值波长漂移,检测出峰值波长的漂移大小,则可获得外部电流的大小,实现对电流的检测。本发明的基于套嵌光纤光栅的光纤电流传感器具有灵敏度高,响应速度快,体积小,结构简单,性能稳定,成本低以及光路应用灵活的优点。

    一种金属热敏光学薄膜及其工艺方法

    公开(公告)号:CN103121313A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201310070859.5

    申请日:2013-03-06

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明揭示了一种金属热敏光学薄膜,是由单层纳米金属膜或多层金属、非金属纳米膜组成的膜系;薄膜厚度控制在10纳米量级以上10微米量级以下。制造工艺是:将金属材料处理成纳米颗粒粉末,粒度在1~500nm;然后利用分散剂溶解形成比例合适的纳米金属悬浊液,形成有效的量子相应阻挡层;再将悬浊液喷涂至光学材料的基体表面并使之固化成纳米金属膜。本发明的热敏光学薄膜,除能通过光学透射率的变化表征温度的变化外,还具有相应温度范围宽,尺寸小,成本低廉等特点,将在前述的各应用方面及其他相关领域有着广泛的应用前景,有着重要实际意义。

    基于光纤波导调制的微振动测量仪

    公开(公告)号:CN108401555B

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN200810075197.X

    申请日:2008-04-11

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于光纤波导调制的微振动测量仪。该测量仪通过保偏光纤波导调制器加载高频相位载波调制信号,采用折返式望远镜发射激光和接收散射光,即光源的激光光束经保偏光纤分束器分为两束,一束为信号光,另一束为参考光,参考光束经保偏光纤波导调制器后由第一保偏光纤准直器发射出,依次经过第一1/2波片、第一偏振分束器和第二1/2波片后,再经过第二偏振分束器分光分别入射到第一探测器和第二探测器。本发明通过保偏光纤分束器,保偏光纤波导调器和保偏光纤准直器等器件组成参考光路,用于加载高频相位载波调制,改变了调制解调方式,解决了普通测振仪PZT调制的温度不稳定性和控制复杂的问题,调制信号源电路简单,普通信号源即可使用。

    远距离散射物微振动信号测量和保真拾取干涉仪

    公开(公告)号:CN1227520C

    公开(公告)日:2005-11-16

    申请号:CN03113478.5

    申请日:2003-05-14

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 远距离散射物微振动信号测量和保真拾取干涉仪,以光纤激光器为光源,其输出经保偏光纤和准直器后至偏振分束器A,其后,一路经λ/4波片投射出望远系统,聚焦到远距离目标物上,以其散射光为信号光;另一路作为本地参考光经由λ/4波片和反射镜反射回偏振分束器A;望远系统收集的信号光及本地参考光透过偏振分束器A后,先经半波片、再经过偏振分束器B分别至形成干涉信号的光电检测器D1和D2。本发明有效提高光源功率利用效率、降低系统相位噪声,实现远距离无合作目标微振动信号的测量和保真拾取。

    基于线性腔多波长光纤激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统

    公开(公告)号:CN203298730U

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201320336840.6

    申请日:2013-06-09

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于线性腔多波长光纤激光器的自混合波分复用多通道位移传感系统,其特征是采用线性腔多波长光纤激光器用于产生多波长激光,并配合多通道密集波分复用单元产生各通道具有独立波长的λ1,λ2,λ3……λn多路光束;多通道收集与耦合单元出射多路光束,并以各独立通道一一对应地接收来自被测物体散射面的反馈光信号形成激光自混合信号;多通道信号处理单元中以光电探测器接收独立波长的多通道自混合光信号并转换为电信号,由信号处理单元中后级电路处理自混合信号。本实用新型测量精度高、工作性能稳定,应用场合广泛,特别是远距离多通道测量。

    窄线宽激光器线宽高精度测量系统

    公开(公告)号:CN203719878U

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201320869272.6

    申请日:2013-12-27

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种窄线宽激光器线宽高精度测量系统,包括第一光耦合器与第二光耦合器;第一光耦合器的a端口与待测激光光源相连,其b端口通过光电探测器与信号接收单元相连,其c端口通过隔离器与第二光耦合器的f端口相连,其d端口与第二光耦合器的e端口相连;第二光耦合器的g端口经光纤延迟线与反射面相连;由反射面外腔反馈而两次经过光纤延迟线的光经第二光耦合器的g端口与其f端口的光产生拍频信号,该拍频信号经第一光耦合器的b端口输出,并由光电探测器转换为电流信号,该电流信号由信号接收单元接收并获得相应的洛伦兹线形的光电流谱线;光电流谱线的半高宽即为待测激光光源的线宽。本实用新型结构简单、紧凑,易实现,成本低,精度高。

    光纤白光微分干涉非接触测振的装置

    公开(公告)号:CN203719759U

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201420042204.7

    申请日:2014-01-23

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种光纤白光微分干涉非接触测振的装置,包括ASE光源、光纤环形器、第一光纤耦合器、延迟光纤、第二光纤耦合器、光纤准直器及光电探测器;第一光纤耦合器的一端分别与三个光电探测器相连,其中一个光电探测器与第一光纤耦合器相连的光路上连接有光纤环形器,光纤环形器与ASE光源相连;第一光纤耦合器的另一端通过两条光路与第二光纤耦合器的一端相连,其中一条光路上连接有延迟光纤;第二光纤耦合器的另一端与光纤准直器相连。本实用新型采用低相干光源和单模光纤器件,结构简单成本低,光路的结构本身对噪声、温度、应力等低频扰动不敏感,测量的动态范围大。

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