一种基于双折射电光调制晶体的非扫描相关解调系统

    公开(公告)号:CN114236882A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202110942493.0

    申请日:2021-08-17

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种基于双折射电光调制晶体的非扫描相关解调系统,包括准直透镜(1)、起偏器(2)、双折射电光调制晶体(3)、检偏器(4)、光电探测器(5)、数据处理单元(6);本发明提供一种基于双折射电光调制晶体干涉仪的非扫描相关解调系统,该系统利用能够通过外加电压控制晶体折射率的变化,进而控制双折射晶体内部的o光和e光的光程差,构造能与传感器输出光相关的函数,能够有效的解决光楔制造工艺难的问题。

    一种可校正导热误差的光纤光栅总温探针及其制作方法

    公开(公告)号:CN113758602A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202110932270.6

    申请日:2021-08-13

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种可校正导热误差的光纤光栅总温探针及其制作方法,探针包括滞止罩(1)、进气孔(2)、出气孔(3)、支撑管(5)、测温光纤光栅(7)、温度补偿光纤光栅(8)和传输光纤(9);制作方法步骤为:1)加工出气孔(3);2)在支撑管(5)外壁涂抹高温胶后插入滞止罩(1),用高温炉固化;3)在传输光纤(9)上刻写测温光纤光栅(7)和温度补偿光纤光栅(8);4)将传输光纤(9)插入到支撑管(5)中;5)在传输光纤(9)和支撑管(5)内壁之间涂抹高温胶(4),用高温炉固化高温胶,在支撑管(5)尾端形成高温胶珠(6)。本发明能够及时修正总温测量时的导热误差,改善测温精度,提高测量数据准确性。

    一种高速动态测温的微纳光纤法-珀传感器及制作方法

    公开(公告)号:CN110926646B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201911105646.5

    申请日:2019-11-13

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种高速动态测温的微纳光纤法‑珀传感器及制作方法,包括支架和微纳光纤;微纳光纤内刻制有微纳光纤法‑珀腔;微纳光纤外壁上镀有金属层;所述支架为柱体;柱体上设有贯穿柱体侧壁的通槽;柱体一端设有右端固定区,另一端设有与右端固定区相对应的左端固定区;带有所述金属层的微纳光纤安装在右端固定区和左端固定区中,微纳光纤法‑珀腔位于通槽内;本发明不仅可实现高速动态测温,还具有较好的结构强度,以及耐高温能力。

    一种用于多方向高速动态压力测量的多孔阵列光纤探针及其测量系统

    公开(公告)号:CN111998990A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010830718.9

    申请日:2020-08-18

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于多方向高速动态压力测量的多孔阵列光纤探针及其测量系统,探针包括探头、感压膜片、光纤固定装置和多根光纤;所述探头上端成型有锥形结构;所述光纤固定装置为柱体,其上端连接在探头下方;所述感压膜片安装在探头与光纤固定装置之间;所述光纤固定装置和探头的外表均封装有金属保护罩;光纤探针通过支架固定在发动机内壁上,光纤探针的光纤穿过支架与高速解调仪连接,形成测量系统;本发明能够进行多路多方向压力测量,且探针制作简单,体积较小,容易在测量高速动态压力的空间内部进行安装和调试,保证压力测量的准确性。

    一种车载抬头显示虚像像质综合测量方法

    公开(公告)号:CN111076905A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911420066.5

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 发明提供一种车载抬头显示虚像像质综合测量方法。该方法包括布置虚像像质测量装置、测量虚像距离、测量虚像空间倾斜、测量下视角、测量视场角参数和测量畸变等步骤。该方法考虑虚像在三维空间中产生的变形,在竖直方向增加一个相机观察点。水平摆放的相机对于虚像出现的空间变形可能无法识别,不足以与虚像本身的畸变进行区分,通过三个点进行观察,然后针对空间倾斜的情况实现对角度的测量。

    一种高速热电偶时间常数测量装置与测量方法

    公开(公告)号:CN108871619B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201810393916.6

    申请日:2018-04-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种高速热电偶时间常数测量装置与测量方法,属于传感器测温技术领域。该装置包含激发光源(1),激发光调制系统(2),计算机(3),锁相放大器(4),分束单元,精密位移台(9);所述激发光源(1)通过信号线连接至所述激发光调制系统(2),所述激发光调制系统(2)通过信号线连接至计算机(3);热电偶测温点(10)设置在精密位移台(9)上,所激发光源(1)发出的激光束经过所述分束单元后,汇聚在所述热电偶测温点(10)上;所述锁相放大器(4)用于检测热电偶测温点(10)上的信号,并将信号传输至所述计算机(3)。本发明提出的基于频域扫描方法结合包围光照加热方式对热电偶进行时间常数测量,可有效提升热电偶时间常数标定的测量范围,精度和重复性。

    一种集光系统
    77.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106051612B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201610484990.X

    申请日:2016-06-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种集光系统,属于道路桥梁领域的机电系统领域,用于对隧道入口段进行照明。所述集光系统包括:反射镜、机械平台和控制器,所述反射镜设置于所述机械平台,所述反射镜用于将太阳光反射入隧道入口,使反射光线均匀散布于整个入口段的地面,所述控制器用于发送控制指令至所述机械平台,所述机械平台根据所述控制指令控制所述反射镜运动以使所述反射镜反射的光射入所述隧道入口。本发明的目的在于提供一种集光系统,以有效利用太阳光实现隧道入口段的自然照明,降低隧道入口段的照明成本和能耗、提高现有的集光系统的光能利用率。

    一种高速热电偶时间常数测量装置与测量方法

    公开(公告)号:CN108871619A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810393916.6

    申请日:2018-04-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种高速热电偶时间常数测量装置与测量方法,属于传感器测温技术领域。该装置包含激发光源(1),激发光调制系统(2),计算机(3),锁相放大器(4),分束单元,精密位移台(9);所述激发光源(1)通过信号线连接至所述激发光调制系统(2),所述激发光调制系统(2)通过信号线连接至计算机(3);热电偶测温点(10)设置在精密位移台(9)上,所激发光源(1)发出的激光束经过所述分束单元后,汇聚在所述热电偶测温点(10)上;所述锁相放大器(4)用于检测热电偶测温点(10)上的信号,并将信号传输至所述计算机(3)。本发明提出的基于频域扫描方法结合包围光照加热方式对热电偶进行时间常数测量,可有效提升热电偶时间常数标定的测量范围,精度和重复性。

    具解调结果可信度自诊断功能的光纤光栅传感系统及方法

    公开(公告)号:CN106092159A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610363698.2

    申请日:2016-05-27

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G01D5/353

    Abstract: 本发明公开了一种具解调结果可信度自诊断功能的光纤光栅传感系统,该系统通过在常规的光纤光栅传感系统中嵌入一个特殊的光谱诊断软件模块,以实现对传感解调结果可信度的在线自诊断。光谱诊断软件模块包括以下内容:1.对传感系统获得的光纤传感器光谱进行预处理;2.计算光谱特征指标及其相对变化;3.根据光谱特征指标及其相对变化对光谱信号恶化造成的解调误差进行诊断分析;4.利用分析所得的解调误差对解调结果可信度进行标记并存储。利用此诊断软件模块,光纤光栅传感系统可在线自动地排除错误的解调结果,确保解调结果的可信度。

    一种荧光量子效率测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN103344621B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310277290.X

    申请日:2013-07-03

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种荧光量子效率测量装置,包括1/8积分球、单色光源系统、光谱仪和计算机;1/8积分球由内壁涂有漫反射涂层的1/8球体、三面相互垂直且均过球心的平面镜围成;平面镜II上设有入光口,平面镜I上设有探测口;单色光源系统发出的激发光与入光口对应,光谱仪的光纤探头与探测口对应,光谱仪测得的信息输入计算机。本发明还公开了一种荧光量子效率测量方法。该装置采用1/8积分球配三面平面镜的结构,保证了积分球效果的同时将球面各点所获得的信号增强为完整积分球的8倍;且不选用挡板也能抑制激发光或者荧光直接进入光谱仪对测量结果所造成的不利影响;同时样品配置方面无需专用的夹具,提高了积分空间内光分布的均匀性。

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