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公开(公告)号:CN118687675B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411166200.4
申请日:2024-08-23
Applicant: 广州市南沙区北科光子感知技术研究院 , 北京信息科技大学
Abstract: 本发明涉及光纤光栅解调技术领域,提供了一种基于CCD像素点光强差分的FBG振动解调方法及系统,该方法包括:在振动测量过程中采集光源信号注入FBG形成的第一反射谱,采用CCD解调仪对第一反射谱进行离散重构得到重构反射谱;分别获取重构反射谱中不同像素点的光强随时间的变化曲线;在重构反射谱中选择光强随时间的变化曲线为正弦曲线的像素点,将得到的像素点组成像素点序列;从像素点序列中选取相位相反的两个像素点进行光强差分计算,得到当前两个相反相位的像素点的光强差值变化曲线,以根据光强差值变化曲线进行振动特征和/或参数解析,实现FBG振动解调处理。本发明解调速度更快,可适用于大容量的FBG振动传感网络解调。
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公开(公告)号:CN118655652B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411141436.2
申请日:2024-08-20
Applicant: 广州市南沙区北科光子感知技术研究院 , 北京信息科技大学
IPC: G02B6/02 , C08L61/06 , C08K7/14 , C08J5/24 , G01K11/3206 , B29C70/88 , B29C70/34 , B29C70/38 , B29C70/54
Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域,提供了一种玻璃纤维复合材料及其制备方法、内部温度监测方法,该玻璃纤维复合材料包括光纤光栅阵列和复合材料基体,光纤光栅阵列包括在同一光纤中刻写的多个中心波长不同的光纤光栅,复合材料基体包括分层设置的多个玻璃纤维酚醛树脂基预浸料层;光纤光栅阵列呈螺旋渐开线分布布局在所述复合材料基体中,以将光纤光栅阵列中的各个光纤光栅铺设在不同玻璃纤维酚醛树脂基预浸料层。本发明的玻璃纤维复合材料的内部温度监测方法包括:制备试样、对玻璃纤维复合材料进行温度特性检测和温度场有限元仿真实验。本发明解决了光纤光栅阵列植入复合材料内部光纤易错位扭曲折断的问题,可实时监测复合材料内部多层温度。
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公开(公告)号:CN117215000A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311027160.0
申请日:2023-08-15
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于扩束透镜组的多芯光纤扇入扇出装置,包括多芯光纤,扩束透镜组包括负透镜和正透镜,多芯光纤的端面正对扩束透镜组的负透镜;单芯光纤束工装包括阵列的多个光纤准直器,单芯光纤束工装正对扩束透镜组的正透镜,单芯光纤束工装的光纤准直器数量与多芯光纤的纤芯数量相同;多芯光纤的中心纤芯、负透镜的主光轴、正透镜的主光轴处于同一直线上,单芯光纤束工装的多个光纤准直器的阵列方式与多芯光纤的多个纤芯的阵列方式相同,使多芯光纤的多个纤芯经的扩束透镜组扩束后的光与多个光纤准直器一一对准。本发明对于光纤束法和熔锥法,不存在因工艺过程而产生的芯间串扰问题。
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公开(公告)号:CN117191180A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311029156.8
申请日:2023-08-15
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供了一种微型化三轴光纤光栅振动传感器包括第一振动组件、第二振动组件和第三振动组件;第一振动组件包括第一固定支座、第一质量块;第二振动组件包括第二固定支座、第二质量块;第三振动组件包括第三固定支座、第三质量块;第一质量块与第三固定支座之间形成第一间隙,第二质量块与第一固定支座之间形成第二间隙,第三质量块与第二固定支座之间形成第三间隙;第一质量块与第三固定支座上安装第一光纤,第一光纤的光栅置于第一间隙内;第二质量块与第一固定支座上安装第二光纤,第二光纤的光栅置于第二间隙内;第三质量块与第二固定支座上安装第三光纤,第三光纤的光栅置于第三间隙内。本发明具有结构尺寸小,测量三个轴向振动的优点。
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公开(公告)号:CN117191178A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311026126.1
申请日:2023-08-15
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供了一种温度不敏感光纤光栅振动传感器,包括外壳和振动件,外壳包括一凸出部,凸出部向外壳内部延伸;振动件置于外壳内部,振动件包括一质量块,质量块以往复摆动的方式配置在外壳内;质量块和凸出部之间形成一间隙,质量块和凸出部上安装光纤,光纤沿质量块往复摆动的方向延伸,并且光纤的光栅位于所述间隙内;质量块采用钽材料制备,凸出部采用殷钢材料制备。本发明针对光纤光栅振动传感器温度交叉敏感的问题,使用双金属材料的热膨胀系数差设计结构,将随温度变化而变化的光纤光栅应变量补偿光纤光栅受热光效应引起的波长变化,具有对温度不敏感的优点,减小振动测量误差,并对传感中的光栅起保护作用。
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公开(公告)号:CN118687675A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411166200.4
申请日:2024-08-23
Applicant: 广州市南沙区北科光子感知技术研究院 , 北京信息科技大学
Abstract: 本发明涉及光纤光栅解调技术领域,提供了一种基于CCD像素点光强差分的FBG振动解调方法及系统,该方法包括:在振动测量过程中采集光源信号注入FBG形成的第一反射谱,采用CCD解调仪对第一反射谱进行离散重构得到重构反射谱;分别获取重构反射谱中不同像素点的光强随时间的变化曲线;在重构反射谱中选择光强随时间的变化曲线为正弦曲线的像素点,将得到的像素点组成像素点序列;从像素点序列中选取相位相反的两个像素点进行光强差分计算,得到当前两个相反相位的像素点的光强差值变化曲线,以根据光强差值变化曲线进行振动特征和/或参数解析,实现FBG振动解调处理。本发明解调速度更快,可适用于大容量的FBG振动传感网络解调。
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公开(公告)号:CN118655652A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411141436.2
申请日:2024-08-20
Applicant: 广州市南沙区北科光子感知技术研究院 , 北京信息科技大学
IPC: G02B6/02 , C08L61/06 , C08K7/14 , C08J5/24 , G01K11/3206 , B29C70/88 , B29C70/34 , B29C70/38 , B29C70/54
Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域,提供了一种玻璃纤维复合材料及其制备方法、内部温度监测方法,该玻璃纤维复合材料包括光纤光栅阵列和复合材料基体,光纤光栅阵列包括在同一光纤中刻写的多个中心波长不同的光纤光栅,复合材料基体包括分层设置的多个玻璃纤维酚醛树脂基预浸料层;光纤光栅阵列呈螺旋渐开线分布布局在所述复合材料基体中,以将光纤光栅阵列中的各个光纤光栅铺设在不同玻璃纤维酚醛树脂基预浸料层。本发明的玻璃纤维复合材料的内部温度监测方法包括:制备试样、对玻璃纤维复合材料进行温度特性检测和温度场有限元仿真实验。本发明解决了光纤光栅阵列植入复合材料内部光纤易错位扭曲折断的问题,可实时监测复合材料内部多层温度。
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公开(公告)号:CN117191180B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311029156.8
申请日:2023-08-15
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供了一种微型化三轴光纤光栅振动传感器包括第一振动组件、第二振动组件和第三振动组件;第一振动组件包括第一固定支座、第一质量块;第二振动组件包括第二固定支座、第二质量块;第三振动组件包括第三固定支座、第三质量块;第一质量块与第三固定支座之间形成第一间隙,第二质量块与第一固定支座之间形成第二间隙,第三质量块与第二固定支座之间形成第三间隙;第一质量块与第三固定支座上安装第一光纤,第一光纤的光栅置于第一间隙内;第二质量块与第一固定支座上安装第二光纤,第二光纤的光栅置于第二间隙内;第三质量块与第二固定支座上安装第三光纤,第三光纤的光栅置于第三间隙内。本发明具有结构尺寸小,测量三个轴向振动的优点。
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