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公开(公告)号:CN111307362A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010216704.8
申请日:2020-03-25
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅压力传感器,其使用方法为:将光纤光栅压力传感器通过光纤光栅信号解调仪与上位机软件系统连接;对每个压力光纤光栅的位置高度进行标定,分别获取每个压力光纤光栅和每个温度补偿光纤光栅的初始波长数据;将光纤光栅压力传感器放置于其量程范围内的液体之中,通过光纤光栅信号解调仪读取压力光纤光栅和温度补偿光纤光栅的实时波长数据;根据初始波长数据和实时波长数据,消除环境温度对压力光纤光栅的影响,获取压力光纤光栅的波长偏移值;根据所有压力光纤光栅的波长偏移值和位置高度,获取液位高度。本发明采用光纤光栅压力传感器测量的液位高度精准,且不受液体密度和重力加速度的影响。
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公开(公告)号:CN111256808A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010141470.5
申请日:2020-03-04
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种复合膜结构的光纤微光机电系统超声传感器及其制作方法,复合型薄膜包括氮化硅薄膜和氧化硅薄膜,氧化硅薄膜生长于氮化硅薄膜上表面,由于两种薄膜平面结构的差异,复合过程能够有效改善单层膜片表面的残余应力,提高对超声波敏感的灵敏度。本发明能够调节不同波长入射光的光程差,实现对宽带入射光各波长的光程差保持整体一致,实现稳定的光学干涉,并提高信号解调的线性范围。本发明采用复合型薄膜结构,提高了敏感膜片的响应频率范围和声压强度承压范围,可应用于宽带宽以及大压强的超声波检测。
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公开(公告)号:CN105337149B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201510926127.0
申请日:2015-12-14
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明涉及光学工程、材料工程和光纤光学技术领域,具体涉及一种基于石墨烯微光纤环调制的脉冲型窄线宽光纤激光器。其结构特征为:由980纳米波段的单模光纤拉制并链接的微光纤环型谐振腔和增益型分布反馈布拉格光纤光栅级联而成,且使用石墨烯薄膜将微光纤环形谐振腔的一部分覆盖起来,并在石墨烯薄膜上的两侧覆盖金属电极,整个微光纤环形谐振腔固定在一个二氧化硅基片上。本发明通过常规980波段连续光源泵浦,可以产生既是窄线宽,又是可调脉冲的激光输出;还具有极强的实用性,其频域线宽为2~3k赫兹,最大调制速度为10G赫兹,信噪比为20分贝,可以被广泛的直接使用在全光纤的传感和通信系统中。
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公开(公告)号:CN105116508B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201510604350.3
申请日:2015-09-18
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于光纤光缆技术领域,尤其是涉及一种三轴敏感螺旋振动光缆。该三维敏感螺旋振动光缆由外披层、加强件、中心加强件、填充物、胶垫和芯缆组成。芯缆共计6根,其缠绕方式采用直线式与螺旋式相结合的方式,其中4根芯缆用于螺旋式铺设,2根芯缆用于直线式铺设。本发明通过芯缆的螺旋缠绕方式实现了对振动的三维测试。
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公开(公告)号:CN106840356A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611188867.X
申请日:2016-12-21
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01H9/00
CPC classification number: G01H9/004
Abstract: 本发明涉及光学工程、光纤光学和信号处理技术领域,具体为一种分布式振动传感系统及其应用。本发明通过使用一根多芯光缆作为传感光缆,其中的多根平行传感纤芯采用相邻纤芯首尾连接的方式,在光缆骨架支撑下保持平行分布,纤芯数为2~8芯。利用单缆多芯的振动信号的一致性,即每根芯的振动位置和信号一致;处理接收到的信号以检测受到轮轨振动而产生的光纤振动信号,从而获取和增强轮轨振动相关时频域信息。实现对相同或相邻位置处接收振动信号的叠加处理,在保持系统方案硬件组成和系统成本不增加的同时,极大提高了系统信噪比,增强了在轮轨振动关系检测中的灵敏度,以获取和增强轮轨振动相关时频域信息。
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公开(公告)号:CN105633788A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610159097.X
申请日:2016-03-21
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: H01S3/1118 , H01S3/0675
Abstract: 本发明涉及光纤技术、光学工程和材料工程技术领域,具体涉及一种基于石墨烯调Q的脉冲型光纤窄线宽激光器。本发明在掺铒光纤上制作一个分布反馈布拉格光栅DFB,并在制得的DFB区域完全包裹石墨烯薄膜,以石墨烯作为DFB窄线宽腔的调Q材料即饱和吸收体,实现泵浦光功率速率大于5MHz的快速调整石墨烯对DFB复合腔的损耗,产生高频脉冲激光输出。本发明实现了一种对光纤激光谐振腔进行调Q的全光纤脉冲型窄线宽激光器,其具有成本低,结构简单,稳定性好,调制速率快,输出线宽窄,易于集成等诸多优点,在光纤通信及光纤传感领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN103592064A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310600069.3
申请日:2013-11-25
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种光纤传感器,提供了一种光纤法珀力传感器及其制备方法,包括低反射率光纤布拉格光栅、微光纤锥、光纤菲涅尔反射面,制作过程包括以下步骤:在单模光纤上制作低反射率光纤布拉格光栅后,将其一端固定,另一端固定在一维电动位移台上,通过加热光纤布拉格光栅的固定端使其融化,同时通过电动位移台控制运动端的加速度与速度,实现微光纤锥结构,然后切割固定端得到光纤菲涅尔反射面。本发明利用低反光纤布拉格光栅和光纤菲涅尔反射面的构成法珀腔,探测外力引起的波长变化实现力传感。与普通光纤相比,通过截面积更小的微光纤锥提高了力灵敏度。
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公开(公告)号:CN102674647B
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201210165785.9
申请日:2012-05-25
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种重新激活失活厌氧氨氧化脱氮污泥活性的方法,取出失活污泥,放于磁电诱导反应器中,按下列步骤进行激活处理:静止沉淀后排出上清液,加入新配的营养液,采用内循环搅拌方法进行混合,分别配置电场、磁场及作用方式程序,每天依次按低强度同时、中强度交替、高强度同时进行磁电诱导处理;在进行激活处理的前3天,隔天更换一次营养液;以后每天更换一次营养液;待其能进行脱氮反应时即可停止诱导处理。通过该方法可使失活厌氧氨氧化细菌脱氮活性得以重新激活,逐渐恢复其原高效脱氮和再生能力,或使活性降低的培养物的活性得到恢复和复原。
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公开(公告)号:CN102674647A
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN201210165785.9
申请日:2012-05-25
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种重新激活失活厌氧氨氧化脱氮污泥活性的方法,取出失活污泥,放于磁电诱导反应器中,按下列步骤进行激活处理:静止沉淀后排出上清液,加入新配的营养液,采用内循环搅拌方法进行混合,分别配置电场、磁场及作用方式程序,每天依次按低强度同时、中强度交替、高强度同时进行磁电诱导处理;在进行激活处理的前3天,隔天更换一次营养液;以后每天更换一次营养液;待其能进行脱氮反应时即可停止诱导处理。通过该方法可使失活厌氧氨氧化细菌脱氮活性得以重新激活,逐渐恢复其原高效脱氮和再生能力,或使活性降低的培养物的活性得到恢复和复原。
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公开(公告)号:CN102495479A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110402511.2
申请日:2011-12-07
Applicant: 电子科技大学
IPC: G02F1/035
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯薄膜的电控微纳光纤光开关,包括拉锥的光输出微纳光纤、拉锥的光输入微纳光纤和基于石墨烯薄膜的电路控制模块;所述基于石墨烯薄膜的电路控制模块以涂覆有石墨烯薄膜的硅基底为中心,硅基底边缘置有金属电极;所述拉锥的光输入微纳光纤和光输出微纳光纤相对地置于石墨烯硅基底上,两微纳光纤的端头因范德瓦尔兹力吸附在一起,作为光路的耦合端;并在微纳光纤上涂覆低折射率紫外胶。本发明以石墨烯自身的性质为基础,结合微纳光纤倏逝场传播特性,使这种新型光纤光开关具有尺寸小,响应时间短,驱动电压低,可靠性增加的特点。
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