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公开(公告)号:CN103633541A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310659834.9
申请日:2013-12-09
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种控制用于激光打标的基于FPGA的脉冲光纤激光器功率控制系统和控制方法,所述脉冲光纤激光器功率控制系统包括用于发出控制信号的计算机、基于FPGA实现的功率控制系统和在控制下发出激光的脉冲光纤激光器,所述方法通过进行激光器输出电压和半导体激光器输出功率的输出功率值分配,其中将恒流源驱动的功率与锁存的功率进行比较,将比较结果反馈至恒流源进行驱动。根据本发明的脉冲光纤激光器输出光功率可以很好的满足激光打标的要求,通过采用了双端输入单端输出的模糊控制算法来实时的监测功率的输出大小,并根据反馈的功率值来调节恒流源驱动电路的电流的大小,来保证输出的功率的稳定。
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公开(公告)号:CN103618202A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310659641.3
申请日:2013-12-09
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/0941
Abstract: 本发明提供了一种采用C波段掺铒光纤产生C+L波段的宽带光源系统,包括依次连接的一个泵浦源、耦合器、连接至所述耦合器的第二路输出的第一波分复用器、分别各自连接至所述第一波分复用器的第一掺铒光纤和第二掺铒光纤、连接至所述第一掺铒光纤的第二波分复用器、连接至所述第二波分复用器的第一路输出的环形镜、以及连接至所述第一波分复用器的隔离器,其中所述第二波分复用器的第二路输出连接至所述耦合器的第一路输出,所述第一掺铒光纤和第二掺铒光纤的长度不同但掺杂浓度相同,所述耦合器的第一路输出的功率小于第二输出的功率。本发明的单端泵浦光谱补偿的高平坦C+L波段宽带光源结构简单,具有较低成本,并且可以获得高平坦光输出的ASE光源,其具有重要的理论意义和应用价值。
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公开(公告)号:CN103389477A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310305914.4
申请日:2013-07-19
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01R33/032
CPC classification number: G01R33/032
Abstract: 本发明提供了一种利用短腔光纤激光器测量磁场的磁感应强度的方法,所述方法包括如下步骤:a)搭建所述短腔光纤激光器,所述短腔光纤激光器包括依次连接的激光二极管泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、有源光纤和环形镜;b)将所述短腔光纤激光器固定于磁致伸缩材料上;c)将所述短腔光纤激光器和磁致伸缩材料至于待测磁场中,使磁致伸缩材料的伸缩方向与待测磁场的磁场方向相匹配;d)测量所述短腔光纤激光器的输出纵模漂移量;和e)计算得到待测磁场的磁感应强度。根据本发明利用短腔式光纤激光器的特性可以精确测量磁场,所搭建的光纤激光器结构小巧简单,测量精度高,便携性好,易于在多种场合应用。
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公开(公告)号:CN106404153B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610892186.5
申请日:2016-10-13
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供了一种并行分布式计算的多通道光纤光栅振动信号智能传感器系统,所述系统包括:应变测量布拉格光栅;向所述布拉格光栅提供宽带激光的半导体激光器;与所述半导体激光器及布拉格光栅连接的光耦合器;与所述光耦合器连接,并接收所述布拉格反射光谱信号的分光系统,完成光谱信号的空间展开及聚焦;与所述分光系统连接的线阵图像探测器,以高速扫描的方式,对各像素位置的光谱信号进行光强检测,串行输出相应光电信号;与所述线阵探测器相连接的信号调理放大及模数转换电路;与所述信号调理放大及模数转换电路连接的基于FPGA的嵌入式解调器,实现光谱曲线的拟合及插值运算,得到光谱信号的峰值坐标;提供多种数字总线的总线接口模块。
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公开(公告)号:CN106451048B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201611121810.8
申请日:2016-12-08
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种可实现基阶与二阶谐波锁模可切换的光纤激光系统,采用基于反射式石墨烯饱和吸收镜的全保偏光纤锁模技术,采用全保偏光纤谐振腔;全保偏光纤谐振腔可避免环境中外力(压力、弯曲等)引起的光纤双折射变化造成锁模激光不稳定;可保持激光以单一线偏振方向沿保偏光纤慢轴在腔内传输,更易实现锁模脉冲自启动;可减少偏振控制器等元件的使用,降低腔内损耗等优势。所述反射式石墨烯可饱和吸收镜,采用5层以上石墨烯作为可饱和吸收体,石墨烯的调制深度随层数增加而增加,在泵浦功率79mW到102mW获得了基阶锁模脉冲,在到达108mW时获得了二阶锁模脉冲。
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公开(公告)号:CN108663075A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810283705.7
申请日:2016-03-25
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明提供了一种FBG传感单元,所述FBG传感单元由1个2×2耦合器和1个FBG传感器构成,所述FBG传感器的左侧通过传感光纤连接前一个所述FBG传感单元的所述2×2耦合器的一个右侧,所述FBG传感器的右侧通过传感光纤连接和其构成所述FBG传感单元的2×2耦合器的左侧;所述2×2耦合器的另一左侧通过传感光纤连接前一个所述FBG传感单元的2×2耦合器的另一右侧,所述2×2耦合器的另一右侧通过传感光纤连接后一个所述FBG传感单元的2×2耦合器的左侧。本发明利用1×2光开关的组合使用,根据传感网络的反馈,能解决多点故障导致的计算机接收不到部分FBG信号的问题,提高了系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN105716535B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201610147739.4
申请日:2016-03-15
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明提供了一种用于测试薄试件应变的传感器组桥方式,所述组桥方式包括如下步骤:a)制作基片式光纤FBG应变传感器,将FBG光纤黏贴在基片的基片槽内制成第一片基片式光纤FBG应变传感器;b)重复步骤a)制作第二片基片式光纤FBG应变传感器;c)对薄试件上下表面进行打磨和清洗;d)将步骤a)所述的第一片基片式光纤FBG应变传感器和步骤b)所述的第二片基片式光纤FBG应变传感器黏贴在步骤c)所述的薄试件上下表面;e)将步骤d)中所述的第一片基片式光纤FBG应变传感器和第二片基片式光纤FBG应变传感器表面用环氧树脂胶进行涂层,并在常温下固化24h。本发明上下表面对称设置传感器可以平衡薄试件的局部变形,对现场测量薄试件应变具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108225559A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810033967.8
申请日:2016-03-31
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种采用微动光栅提高光谱分辨率的光纤光栅解调方法,解调系统包括泵浦源、波分复用器、布拉格光纤光栅、光阑、狭缝、准直镜、分光光栅、成像镜和线阵探测器、压电执行元件及电压控制系统,其中分光光栅沿逆时针或顺时针旋转微小角度的方法如下:a)压电执行元件调节至最低端,此电压为初调电压;b)记录最低端光谱数据为初始光谱;c)小步距调节压电执行元件,计算当前光谱与初始光谱;d)首次相关度峰值时的调节电压记录为终调电压;e)将初调电压与终调电压间等分为若干等级,每次解调均对各等级进行测量,以获得更高的空间分辨率。
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公开(公告)号:CN105841723B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610131661.7
申请日:2016-03-09
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明提供了一种基于小波变换的光纤光栅传感解调寻峰方法,该方法包括以下步骤:a)采集光纤光栅反射光谱数据;b)通过设置光强阀值将采集的光纤光栅反射谱分成多段;c)对每段光纤光栅反射谱进行三次样条插值;d)利用Mexhat小波进行多尺度小波变换;e)依次获得各尺度上小波变换的模极大值并根据所述模极大值得到小波变换峰的道址;f)判断各尺度小波变换峰的道址是否为峰顶点位置,如果不是则返回步骤e),如果是则进入步骤g);g)根据光纤光栅反射光谱的像素点与波长对应关系式,计算得出峰顶点位置对应像素点位置处的中心波长值。
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