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公开(公告)号:CN112729601A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011444496.3
申请日:2020-12-08
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提出了一种采用飞秒激光制作蓝宝石法布里珀罗光纤温度传感器的方法。利用飞秒激光作为刻写光源,在蓝宝石光纤中刻制出F‑P微结构,并且经过溶胶涂敷,形成蓝宝石包层,形成高灵敏度、耐高温的蓝宝石F‑P高温传感器。采用飞秒激光制备的蓝宝石光纤F‑P传感器,制作简单,应用广泛,对今后的高温测量领域有重要的意义。
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公开(公告)号:CN112731585B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202011442905.6
申请日:2020-12-08
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提出了一种采用飞秒激光首先刻制出原始光栅,再利用高温退火方式制作出再生光栅的蓝宝石高温传感器的方法。利用飞秒激光经过相位掩模版在蓝宝石光纤上曝光出布拉格光栅,在将初始光栅至于初始温度为100℃高温炉中,逐步升高温度至1100℃,光纤再高温1100℃中放置10min后,将进行退火到30℃生成高温光栅。用此法制成的蓝宝石传感器,高温测量性能更稳定,对高温性能要求高的测量系统有着重要意义。
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公开(公告)号:CN112729601B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202011444496.3
申请日:2020-12-08
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提出了一种采用飞秒激光制作蓝宝石法布里珀罗光纤温度传感器的方法。利用飞秒激光作为刻写光源,在蓝宝石光纤中刻制出F‑P微结构,并且经过溶胶涂敷,形成蓝宝石包层,形成高灵敏度、耐高温的蓝宝石F‑P高温传感器。采用飞秒激光制备的蓝宝石光纤F‑P传感器,制作简单,应用广泛,对今后的高温测量领域有重要的意义。
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公开(公告)号:CN112710633A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011444693.5
申请日:2020-12-08
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 为了实现对物体折射率的测量,本发明提出一种基于飞秒激光制作的微结构光纤马赫‑曾德尔折射率传感器。本发明采用飞秒激光和光纤熔接机制备完成,传感器由一段单模光纤和一段多模以及另一段单模光纤熔接而成,其中在多模光纤中,使用飞秒激光熔出一个小凹槽。凹槽沿着光纤长35um,深入多模式光纤芯5um,使多模光纤与外界接触,能感应外界环境折射率变化。
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公开(公告)号:CN112526661A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011442919.8
申请日:2020-12-08
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 为了实现对位移的测量,本发明提出一种基于电子束曝光机的变栅距光栅传感器。本发明采用电子束曝光机制备完成,其中电子束曝光机刻写函数由matlab进行模拟,并通过pioneer函数库进行文件转化,最后将转化文件经由电子束曝光机刻制在玻片上,实现变栅距光栅传感器。
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公开(公告)号:CN112526661B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202011442919.8
申请日:2020-12-08
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 为了实现对位移的测量,本发明提出一种基于电子束曝光机的变栅距光栅传感器。本发明采用电子束曝光机制备完成,其中电子束曝光机刻写函数由matlab进行模拟,并通过pioneer函数库进行文件转化,最后将转化文件经由电子束曝光机刻制在玻片上,实现变栅距光栅传感器。
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公开(公告)号:CN112731585A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011442905.6
申请日:2020-12-08
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提出了一种采用飞秒激光首先刻制出原始光栅,再利用高温退火方式制作出再生光栅的蓝宝石高温传感器的方法。利用飞秒激光经过相位掩模版在蓝宝石光纤上曝光出布拉格光栅,在将初始光栅至于初始温度为100℃高温炉中,逐步升高温度至1100℃,光纤再高温1100℃中放置10min后,将进行退火到30℃生成高温光栅。用此法制成的蓝宝石传感器,高温测量性能更稳定,对高温性能要求高的测量系统有着重要意义。
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公开(公告)号:CN214149581U
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202022662751.3
申请日:2020-11-17
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: G01J3/04
Abstract: 本实用新型提供一种可切换狭缝的便携式光谱仪,包括壳体,以及在壳体内集成的光学器件,所述光学器件包括沿光路布置的准直镜、反射光栅、聚焦镜,以及CCD探测器,壳体光源入射的位置安装一个狭缝调节器件,所述狭缝调节器件开设多个宽度不同的狭缝,通过旋转所述狭缝调节器件,使光源从不同的狭缝入射至所述壳体内,经光学器件反射后照射到CCD探测器上。本实用新型通过旋转可以调节不同的狭缝,极大地提高了设备的普适性,针对不同待测光线的分析选择对应宽度的狭缝,可以充分避免杂光对所测光线能量以及数量的影响,获得更加准确的光谱图样,降低实验测量误差,提高了实验准确性。
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