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公开(公告)号:CN117515110A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311462852.8
申请日:2023-11-06
Applicant: 之江实验室
IPC: F16G11/12 , F16F15/073 , G01S7/521 , G01S15/88 , G01V1/00
Abstract: 本发明公开了一种自适应张力调节的阻尼型拖曳阵承力组件,用于对拖曳阵中的每根拉绳的张力进行独立的自适应控制,其中,接头本体的一端安装前端盖,另一端端面上对称均匀开有若干空腔,空腔沿接头本体径向向外开有安装槽,安装槽沿轴向向内开有第一安装孔,第一弹性机构、第二弹性机构和棘轮插齿机构由内至外安装在空腔内,棘轮插齿机构通过安装槽和第一安装孔安装在接头本体上,拉绳穿过棘轮插齿结构、第二弹性机构和第一弹性机构并与第一弹性机构连接,后端盖机构安装在接头本体上靠近棘轮插齿机构一侧的端部并对棘轮插齿机构进行限位;套管两端分别连接两个接头本体,套装两个接头本体及两端分别与其连接的拉绳以成缆。
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公开(公告)号:CN117490734B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311764767.7
申请日:2023-12-21
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种同步监测温度和三轴应变的光纤传感网络系统,所述二维传感网络由若干光纤曲线传感单元构成,所述曲线传感单元包括光纤粘贴段和光纤过渡段;所述光纤粘贴段由光纤以不同角度粘贴在监测目标上形成相邻的光纤粘贴段构成所述传感单元里三轴应变测量;所述光纤过渡段位于两段光纤粘贴段之间,且处于悬空状态,不与被测部件粘贴;所述不同角度光纤粘贴段组合,可以实现被测目标面内三轴应变场测量,在应力和温度的作用下,所述传感单元中的光纤粘贴段与非粘贴段具有不同的温度响应,可以实现监测目标全域的温度的测量。
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公开(公告)号:CN116698786A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310839401.5
申请日:2023-07-10
Applicant: 之江实验室
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明公开了一种基于光频梳的双级调制吸收光谱气体检测系统及方法,面向多组分气体传感需求,以光频梳超快脉冲作为开关调制,以超窄线宽相移光栅借助PZT微位移器针对特定探测气体选择性实施目标波段的窄带波长调谐,实现气体浓度的高灵敏探测,具有探测特异性强,宽带光谱气体覆盖范围广的特点,克服传统TDLAS技术多组分气体传感技术限制,解决现有光频梳宽带光谱探测存在的系统光路结构复杂,长时间连续探测稳定性要求极高、宽带光谱扫描效率低且噪声大、易受低频干扰等问题,实现高灵敏、多组分气体的激光光谱检测。
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公开(公告)号:CN115479658A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211064974.7
申请日:2022-09-01
Applicant: 之江实验室
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种水声传感光纤的轴向增敏方法,该方法以弯曲不敏感单模光纤为基础,在分布式光纤水听器上需要高灵敏度测量的光纤位置,沿轴向刻写若干弱反射啁啾光栅,所述弱反射啁啾光栅的两端做切趾处理,光栅强度沿光纤逐步增强,用于增强分布式光纤水听器中光纤的后向瑞利散射。现有分布式光纤水听器通常基于分布式声波传感技术,在光纤中刻写弱反光栅可增强后向瑞利散射,从而有利于提高信噪比和灵敏度。本发明针对分布式光纤水听器中刻写弱反光栅带来的光纤损耗问题,提出一种对弱反光栅的强度分布进行优化设计的轴向增敏方法,解决现有传感光纤中存在的无法同时保证光纤高散射强度和低损耗的技术问题。
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公开(公告)号:CN117490734A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311764767.7
申请日:2023-12-21
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种同步监测温度和三轴应变的光纤传感网络系统,所述二维传感网络由若干光纤曲线传感单元构成,所述曲线传感单元包括光纤粘贴段和光纤过渡段;所述光纤粘贴段由光纤以不同角度粘贴在监测目标上形成相邻的光纤粘贴段构成所述传感单元里三轴应变测量;所述光纤过渡段位于两段光纤粘贴段之间,且处于悬空状态,不与被测部件粘贴;所述不同角度光纤粘贴段组合,可以实现被测目标面内三轴应变场测量,在应力和温度的作用下,所述传感单元中的光纤粘贴段与非粘贴段具有不同的温度响应,可以实现监测目标全域的温度的测量。
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公开(公告)号:CN117451085A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311170487.3
申请日:2023-09-12
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种高灵敏低噪声光纤传感单元制备装置及方法,该装置包括放线绕制模块、激光刻写模块、光纤识别模块;所述放线绕制模块用于按照预定速度进给光纤和增敏材料并将所述光纤绕制于所述增敏材料上;所述光纤识别模块用于在所述光纤的绕制过程中识别光纤的匝数和绕制形态特征;所述激光刻写模块用于根据光纤的所述匝数判断是否开始刻写,开始后根据光纤的所述绕制形态特征对进行光路进行调整,进行光纤光栅写入,从而实现光纤的散射增强。在光纤传感单元需要散射增强的位置精确刻录散射增强点,避免了光纤增敏过程中散射增强点受弯曲、应力影响导致的偏振状态、强度等参数的变化以及光纤散射增强点和增敏材料相对位置的二次定位工作。
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公开(公告)号:CN115933086A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211677073.5
申请日:2022-12-26
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种宽频增强型声波传感光缆,包括外护套;外护套内设置有一个或多个加强件;外护套包覆于一个或多个传感单元外;传感单元包括传感光纤、松套管和若干个支撑件;所述传感光纤套有若干个支撑件;所述支撑件被设置在松套管内,形成若干个谐振腔。对支撑段数量和间距的精确调控,使光缆内光纤的谐振频率高密度覆盖特定的范围,实现对声波的宽频增强感知。通过传感单元的离散分布,实现不同频率(和区域)分段式的增敏。多芯的设计,使保障高空间分辨率的前提仍实现宽频响的增强。本发明传感光缆大幅提升声波感知灵敏度,设计灵活,面向分布式光纤声波感知技术兼顾宽频响、高灵敏度、高空间分辨率等系统参数,具有重大的应用价值。
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