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公开(公告)号:CN103825191A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410106711.7
申请日:2014-03-21
Applicant: 中国计量学院
Abstract: 本发明的窄脉宽高峰值功率脉冲式半导体激光器驱动电路包括:电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电容C1、电容C2、二极管D1、二极管D2、变压互感器T1、晶体三极管N1、晶体三极管N2以及半导体激光器LD1。电路中的电阻R3、电阻R5、晶体三极管N2、二极管D1、电阻R4、变压互感器T1组成触发电路。电阻R1、电阻R2、电阻R6、电阻R7、晶体三极管N1、二极管D2、电容C2、电容C1以及半导体激光器LD1共同组成了半导体激光器脉冲驱动电路。本发明可实现数ns级的窄脉宽高峰值功率激光脉冲,解决了传统双极型、金属氧化场效型晶体管驱动电路驱动电流小、驱动速度慢的问题。
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公开(公告)号:CN102127429B
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201010607695.1
申请日:2010-12-21
Applicant: 中国计量学院
CPC classification number: Y02B20/181
Abstract: 一种铕、锰共掺激活的蓝绿荧光粉及其制备方法,属于稀土发光材料技术领域,其特征在于:其化学通式为:Ba1-xSr1-yAl10O17:xEu2+,yMn2+,x取值范围为0.01~0.2,y取值范围为0.01~0.1;按化学通式称取试剂(碳酸钡BaCO3(A.R.)(A.R.表示分析纯)、氧化锶SrO(A.R.)、九水硝酸铝Al(NO3)3·9H2O(99.99%),碳酸锰MnCO3(A.R.)和氧化铕Eu2O3(纯度99.99%),经研磨混匀、高温烧结、粉碎、研磨、过筛、水洗并烘干即可得到所述荧光粉;本发明的荧光粉,可与紫外或近紫外LED晶片结合制备高显色性白光LED,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN102706475A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210170373.4
申请日:2012-05-25
Applicant: 中国计量学院
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明公开的采用循环脉冲编码解码和瑞利解调的分布式光纤拉曼温度传感器,包括脉冲光纤激光器,声光调制器,具有四个端口的集成型光纤波分复用器,两个光电接收放大模块,编码解码解调数字信号处理器,光纤温度取样环,本征型测温光纤,数字式温度探测器和PC机。该传感器基于循环矩阵转换对信号进行编码和解码,利用光纤拉曼光強度受温度调制的效应和光时域反射原理进行光纤在线定位测温。使用循环激光脉冲编码解码和用瑞利通道作为温度解调参考通道,极大地改善了系统的信噪比,提高系统的测量精度和测量距离。
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公开(公告)号:CN102589459A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210038828.7
申请日:2012-02-21
Applicant: 中国计量学院
CPC classification number: G01D5/35364 , G01D5/3538
Abstract: 本发明公开了一种融合光纤拉曼频移器和拉曼放大器的全分布式光纤传感器;光纤脉冲激光器经光纤拉曼频移器频移13.2THz,产生1660nm波段宽光谱拉曼激光作为全分布式光纤传感器的宽光谱光源,入射传感光纤,由传感光纤反向瑞利散射强度比检测光纤的形变和断裂,传感光纤中产生的1550nm波段反斯托克斯拉曼散射经光纤拉曼放大器放大,由反斯托克斯拉曼散射光与瑞利散射光的强度比,扣除应变的影响得到光纤各段的温度信息,应变与温度的检测不存在交叉效应,利用光时域反射技术对传感光纤上的检测点定位;适用于超远程100公里范围内石化管道,隧道,大型土木工程监测和灾害预报监测。
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公开(公告)号:CN102322810A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110227238.4
申请日:2011-08-10
Applicant: 中国计量学院
Abstract: 本发明公开了一种混沌激光相关集成光纤拉曼放大器的布里渊光时域分析器,它是利用混沌激光相关原理、光纤受激拉曼散射光放大效应和相干放大的布里渊散射光的应变、温度效应和光时域反射原理制成的;本发明通过传感光纤的背向探测光与本地参考光的相关处理,提高了传感器系统的空间分辨率;采用连续运行的高功率光纤拉曼激光器作为布里渊光时域分析器的泵浦光源,克服了光纤布里渊光时域分析器要求严格地锁定探测激光器和泵浦激光器频率的困难,利用宽带光纤拉曼放大器取代窄带光纤布里渊放大器,增加了背向相于放大的受激布里渊散射光的增益,提高了传感器系统的信噪比,相应地提高了传感器的测量长度与测量精度。
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公开(公告)号:CN101852655A
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN201010145895.X
申请日:2010-04-13
Applicant: 中国计量学院
CPC classification number: G01B11/16 , G01D5/35364 , G01K11/32 , G01L1/242 , G01L1/247
Abstract: 本发明公开的分布式光纤拉曼、布里渊散射传感器,包括半导体FP腔脉冲宽带光纤激光器、半导体外腔窄带连续光纤激光器、分波器、电光调制器、单向器、掺鉺光纤放大器、双向耦合器、集成波分复用器、两个光电接收放大模块、直接检测系统、窄带的透射光纤光栅、环行器和相干检测系统。该传感器基于光纤非线性光学散射的融合原理和波分复用原理,利用背向光纤自发反斯托克斯和斯托克斯拉曼散射光强度比来测光纤温度;背向光纤自发布里渊散射光的频移测量光纤所受的应变,实现温度和应变的同时测量,提高系统的信噪比,改善了测量精度。
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公开(公告)号:CN103825191B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410106711.7
申请日:2014-03-21
Applicant: 中国计量学院
Abstract: 本发明的窄脉宽高峰值功率脉冲式半导体激光器驱动电路包括:电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电容C1、电容C2、二极管D1、二极管D2、变压互感器T1、晶体三极管N1、晶体三极管N2以及半导体激光器LD1。电路中的电阻R3、电阻R5、晶体三极管N2、二极管D1、电阻R4、变压互感器T1组成触发电路。电阻R1、电阻R2、电阻R6、电阻R7、晶体三极管N1、二极管D2 、电容C2、电容C1以及半导体激光器LD1共同组成了半导体激光器脉冲驱动电路。本发明可实现数ns级的窄脉宽高峰值功率激光脉冲,解决了传统双极型、金属氧化场效型晶体管驱动电路驱动电流小、驱动速度慢的问题。
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公开(公告)号:CN104697646A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510065573.7
申请日:2015-02-09
Applicant: 中国计量学院
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明的具有暗计数脉冲辨别力的单光子计数鉴别器电路包括:电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、变阻器W1,电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、二极管D1、电子开关K1、比较器IC1和运算放大器IC2。电阻R1、电阻R3、电容C1、电容C4、电容C5、比较器IC1和变阻器W1组成阀值可调的比较器。电阻R2、电阻R4、二极管D1、电子开关K1、电容C3和运算放大器IC2组成计数触发脉冲积分电路。本发明通过对计数触发脉冲脉宽大小的判别来辨别暗计数脉冲,从而有效减少了单光子探测系统的暗计数。和传统致冷技术相比,本发明具有结构简单、成本低、功耗小的优点。
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公开(公告)号:CN102538985B
公开(公告)日:2013-10-23
申请号:CN201110442935.1
申请日:2011-12-27
Applicant: 中国计量学院
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤布里渊环形激光器的传感信号检测装置及方法。装置包括窄线宽DFB激光器、三个光纤耦合器、脉冲调制器、两个掺饵光纤放大器、两个光纤环形器、两个单模光纤、光隔离器、偏振控制器和光电探测器。其中第二光纤环形器、第二单模光纤、光隔离器、第二光纤耦合器和偏振控制器构成光纤布里渊环形激光器。从激光器出射的光经光纤耦合器分成两束光,其中探测光调制为脉冲光,经掺饵光纤放大器后进入传感光纤,产生背向自发布里渊散射信号;参考光经光纤布里渊环形激光器中心频率发生一个布里渊频移。两路散射回来的布里渊散射信号进行相干检测,便于利用低成本器件实现快速高精度检测,结构简单。
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公开(公告)号:CN102322811B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110227239.9
申请日:2011-08-10
Applicant: 中国计量学院
Abstract: 本发明公开了一种混沌激光相关全分布式光纤拉曼与瑞利光子传感器,它是根据混沌激光相关原理、光纤瑞利与拉曼融合散射传感原理、利用光时域反射原理对测点进行定位制成的;该传感器采用混沌激光器,在时域上随机起伏的光脉冲序列,通过传感光纤的反向探测光与本地参考光的相关处理,提高了传感器系统的空间分辨率;有效地增加了入射光纤的光子数,提高了传感器系统的信噪比,提高了传感器的测量长度与测量精度,在测量现场温度的同时能测量现场的形变、裂缝,与测量温度互不交叉。具有成本低、寿命长、结构简单、高空间分辨率和信噪比好等特点,适用于30公里范围内高空间分辨率15cm石化管道、隧道、大型土木工程监测和灾害预报监测。
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