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公开(公告)号:CN109782572A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910116017.6
申请日:2019-02-15
Applicant: 中国计量大学
IPC: G04F5/14
Abstract: 本发明公开了一种芯片级原子钟原子气室的MEMS制作方法,通过化学反应腔体和原子气室腔体的分离,每一个原子气室腔体都有相对应的冷却小室的陶瓷冷却片的设计,可以使得生产出的每个原子气室碱性原子含量分布均匀且满足CPT共振需求,原子气室透光率大大提高,从而提升原子气室的成品率与CPT共振信号的强度。在本发明中对原子气室的退火工艺也使得刚刚生产出来的原子气室每小时的相对频率漂移从原来的10-7-10-8数量级下降到10-11-10-12数量级,使得芯片原子钟工作更加稳定可靠。
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公开(公告)号:CN109781088A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910183128.9
申请日:2019-03-12
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01C19/58
Abstract: 本发明公开了一种小型化的原子干涉陀螺仪装置及测量方法。本发明装置包括:震动隔离平台(01)、激光系统(02)、真空腔(03)、二维磁光阱(07)、金字塔型磁光阱(09)、检测系统(10)、预冷却激光、囚禁激光束、探测激光、再泵浦激光、补偿激光、吹走激光、拉曼激光束对以及对应的激光光束发射器等。本装置的检测方法是采用点源干涉测量(PSI)技术,通过再泵浦激光激发碱金属样品获得碱金属原子团,然后经过冷却等操作在金字塔型磁光阱(11)中捕获原子,然后原子自由落体一段时间后,形成一个拓展原子球。再利用单个拓展原子球同时测量旋转量和加速度来实现陀螺仪功能。本发明结构简单,体积小,在高性能惯性导航系统中具有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN109687277A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910170692.7
申请日:2019-03-07
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种用于原子干涉仪的紧凑型激光系统,该系统由控制系统和激光系统组成,控制系统通过数据采集卡、激光二极管电流控制器、比例积分微分电路、锁定放大器、压控晶体振荡器来控制激光系统。激光系统是通过光纤耦合二极管激光模块(FDL)中的二极管激光器发射780nm激光,然后经过FDL处理后耦合到PM光纤中。来自FDL的激光束通过光纤耦合光隔离器模块处理以获得更好的隔离。然后通过光纤耦合分束器模块将激光束分成两部分。一部分激光束用于控制系统对激光频率的锁定和调节。另一部分激光束用于产生冷却光束、吹扫光束、再泵浦光束和拉曼光束对。该激光系统具有体积小,激光频率稳定等优点,在便携式原子干涉仪中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108152220A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810011621.8
申请日:2018-01-05
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明涉及基于双C型微型空腔的敏感膜内嵌式光纤氢气传感器,其特征在于包括宽带光源、光谱分析仪、单模光纤、环形器、双C型氢气传感头;PDMS(聚二甲基硅氧烷)将空芯光纤分隔成两个C型空腔,一个微腔形成干涉结构,另一个微腔内嵌氢气敏感材料作为传感区。当氢气浓度增加,Pt/WO3(三氧化钨载铂)粉末与氢气发生反应产生热,PDMS薄膜体积发生膨胀,导致干涉谱移动,检测干涉波长的变化就可以得到氢气的浓度。针对现有光纤氢气传感器存在的传感区域大、不适合远距离操控、氢气敏感材料容易脱落,制作复杂等缺点,提出了一种结构制作简单,操作灵活,传感结构紧凑,尺寸微小,可以长期使用的基于双C型微型空腔的敏感膜内嵌式光纤氢气传感器。
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公开(公告)号:CN107894292A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711141609.0
申请日:2017-11-17
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01K11/32 , G01N21/45 , G01N21/552
CPC classification number: G01K11/32 , G01N21/45 , G01N21/553 , G01N2021/458
Abstract: 本发明涉及一种基于光纤SPR原理的折射率温度双参数测量方法及装置,由宽带光源,上侧镀金膜的多模光纤-细芯光纤-多模光纤(MMF-TCF-MMF)结构和光谱仪构成。上侧镀金膜的MMF-TCF-MMF结构为传感区;由于TCF与MMF芯径失配,信号光进入TCF时会激发出包层模,部分高阶模将到达TCF与金膜的交界处,产生SPR效应;同时,激发出的低阶包层模,在TCF包层传输,重新进入MMF后与芯模发生干涉,形成多模的MZ干涉仪;通过标定SPR谱的能量变化和MZ干涉谷的位置,在这个小巧而紧凑的结构里,可同时得到待测折射率和环境温度,实现双参数测量。
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公开(公告)号:CN106768474A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611174193.8
申请日:2016-12-15
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及一种基于单Sagnac干涉环产生游标放大效应的方法及装置,其特征在于包括宽带光源、光谱仪、3dB耦合器、两根不同长度的保偏光纤和单模光纤;将所述的两根不同长度的保偏光纤的末端垂直切割,利用熔接机进行错轴熔接,错轴熔接的角度范围在1°~90°,保偏光纤的长度差范围为0.03m~0.2m;宽带光源发出的光经单模光纤进入3dB耦合器,3dB耦合器将信号光分成两束沿相反方向传输的光,分别通过环路中的错轴熔接的保偏光纤再次到达3dB耦合器,在一个Sagnac干涉环内形成游标包络,随着温度的变化,包络的漂移会成倍的增加。本发明针对现有光纤温度传感器灵敏度不高的问题,提出了一种结构简单,成本低,灵敏度高的基于单Sagnac干涉环产生游标放大效应的方法及装置。
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公开(公告)号:CN216013126U
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202121114921.2
申请日:2021-05-24
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本实用新型专利公开了一种基于二维增敏材料的光纤湿度传感器,包括:接收入射光的入射光纤;用于将一部分入射光耦合进包层的第一锥形放大结构;用于传输包层光和纤芯光且侧面具有抛光结构的传感光纤;用于增敏的二维增敏材料MXene;用于将进入包层的光再耦合进纤芯的第二锥形放大结构;用于将出射光传输给光谱仪的出射光纤。该二维增敏材料MXene不仅具有风琴状的层状结构,而且具有亲水表面和大比表面积的特性,因此非常适合用作增敏材料。当外界环境的湿度发生变化时,会导致二维增敏材料MXene的折射率发生变化,从而导致所探测到的光谱的波长和强度发生变化。该传感器具有灵敏度高,成本低,抗腐蚀和抗电磁干扰能力强等特点。
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公开(公告)号:CN214040298U
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202120163415.6
申请日:2021-01-21
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于高速公路桥梁动态计重及监测一体化装置,包括一台窄线宽激光器、两个耦合器、一个声光调制器、一个掺铒光纤放大器、一个滤波器、一个环形器、两条减速带、若干条宽带弱反射光纤光栅序列、若干个摄像头、一个平衡探测器、一个数据采集卡、一个工控机;不同的载重车辆经过减速带时会产生不同的振动信号,宽带弱反射光纤光栅序列可将感受到的振动信号输送到探测解调装置之中,并从中得到振动信号的振动频率,由载重车辆重量与振动信号频率的平方成反比得到载重车辆的重量,通过工控机连接到摄像头即实现高速公路桥梁动态计重及监测一体化。本实用新型具有准确度高、测量速度快、测重监测一体等优点。
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公开(公告)号:CN213986203U
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202023023656.5
申请日:2020-12-16
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/75
Abstract: 本实用新型公开了一种基于WO3‑Pd2Pt‑Pt复合膜的多点测量氢气传感器,包括宽带光源、光环形器、长距离单模传输光纤、阵列波导光栅、镀有氢敏材料的光纤传感头、光电探测器、信号处理模块和PC机;所述的镀有氢敏材料的光纤传感头首先在单模光纤端面用热蒸发法沉积WO3,然后利用BESTECH溅射系统在WO3薄膜表面溅射Pd2Pt和Pt形成;当氢气浓度发生变化时,WO3‑Pd2Pt‑Pt复合膜的反射率迅速改变,导致经传输光纤平整端面的反射光变化,进而阵列波导光栅的反射光强发生改变,通过光电探测器和PC机,即可实现对氢气浓度的测量。本实用新型具有结构简单,稳定性高,响应速度快,可同时多点测量等优点。
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公开(公告)号:CN210982221U
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201921916723.0
申请日:2019-11-08
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于FBG解调仪的FP干涉型多点测量氢气传感器,包括FBG解调仪、长距离单模传输光纤、阵列波导光栅、FP传感头、PC机;所述FP传感头由空芯光纤、聚二甲基硅氧烷薄膜和Pt/WO3(三氧化钨载铂)氢敏材料组成;所述FBG解调仪由光源、环形器和信号解调模块组成;当氢气浓度增加时,Pt/WO3氢敏材料与氢气发生反应放热,聚二甲基硅氧烷薄膜体积膨胀,空气腔腔长缩短,因而FP传感头的干涉光谱将发生漂移,进而阵列波导光栅的反射光强发生改变,通过PC机检测反射光强的变化,就可实现对氢气浓度的测量。本实用新型具有操作简单,灵活方便,可同时多点测量等优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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