基于CCD像素点光强差分的FBG振动解调方法及其测试系统

    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

    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。

    一种基于双包层大芯径铥锡共掺光纤光栅的光纤激光器

    公开(公告)号:CN118336493A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410297724.0

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 本申请涉及光纤传感与光纤激光器领域,公开了一种基于双包层大芯径铥锡共掺光纤光栅制备方法,包括以下步骤:步骤一、将双包层大芯径铥锡共掺光纤置于高压密闭氢罐中进行载氢增敏处理;步骤二、将载氢后的光纤剥除10~20mm长度的高折射率涂覆层与低折射率外包层,暴露内包层;步骤三、将此段光纤置于高精密三维移动平台夹具上固定,进行平台调平与激光调焦。通过选用高功率光纤光栅作为高功率光纤激光器的谐振腔腔镜,不仅可以简化激光器的结构,同时提高了激光器的信噪比和稳定性,使得激光器的输出功率更高,输出激光波长更稳定,输出带宽更窄,输出光束质量更高,对进一步研究制备高功率全光纤激光器具有重要意义。

    一种深度学习手写数字识别方法

    公开(公告)号:CN112633284B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202011444516.7

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 为了解决传统深度学习硬件系统功耗高、速度慢的问题,本发明提出了一种使用红外激光的纯光深度学习手写数字识别方法,其特征在于,包括电源、CO2激光器、激光器驱动模块、手写数字掩膜板、标校激光器、衍射光栅、标校图像传感器、中红外光电探测器、二维位移平台、电机驱动器、采集模块、计算机控制软件。本发明结构简单、功耗低,对手写数字识别平均准确率高,在特征检测和图像分类领域具有很好的应用前景。

    一种倍增夹角测量仪标定量程的标定系统

    公开(公告)号:CN114993211A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210660892.2

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种倍增夹角测量仪标定量程的标定系统,真空机构包括连管和连套,连管的内部与防风防尘隔音罩的内部贯穿连通,连管的外部设置有密封组件,连管的外表面与连套的内壁螺纹连接,连套的内部贯穿连通有单向阀管,连管的内部设置有风机,连管的内壁固定连接有支板,风机的外表面与支板的外表面固定连接,本发明涉及夹角测量仪的标定技术领域。该倍增夹角测量仪标定量程的标定系统,将整个系统置于防风防尘隔音罩壳中,并通过抽气使得内部真空,隔绝了外界光、灰尘、热源和声音的大部分影响,这两个设备保证了整个标定系统给出的结果更加准确,解决了现有标定方法成本高,架设困难,且标定范围和精度受到了限制的问题。

    一种基于飞秒激光直写倾斜啁啾光纤光栅传感器测试方法

    公开(公告)号:CN112729122A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011392586.2

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明提出基于飞秒激光直写倾斜啁啾光纤光栅位移传感器测试方法,使用coherent公司飞秒激光器,配合飞秒刻写平台,通过旋转光纤夹具使其存在一定倾斜角度,设置一定加速度实现倾斜啁啾光栅的刻写。倾斜啁啾光栅因其倾斜的栅线,除了存在纤芯模之外还存在包层模,其包层模会由于模场不稳定发生泄漏,通过设置一根贴合的D型光纤,对其泄漏模进行接收,并根据两者相对位移时接受到的泄漏模变化进行位移传感。

    一种精密控制FBG刻写中预紧力的装置

    公开(公告)号:CN106443873B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201611041093.8

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种精密控制FBG刻写中预紧力的装置。该装置包括定位夹具,固定夹具,预紧力调节装置和预紧力锁定夹具,可以对预紧力大小在光纤可承受的范围内任意连续调整同时预紧力大小固定后稳定不变。在光纤光栅刻写过程中,通过定位夹具和固定夹具对光纤进行定位调整和夹紧,通过预紧力调节装置施加预紧力到光纤上,然后同过预紧力调节装置精细控制预紧力为到指定大小,最后通过预紧力锁定夹具固定预紧力,使得预紧力大小在整个可写过程中不发生变化,从而实现特定光纤光栅反射波长的刻写。

    基于电极放电和石墨烯涂覆光纤光栅的波长开关系统

    公开(公告)号:CN108919427A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810816694.4

    申请日:2016-04-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于电极放电和石墨烯涂覆光纤光栅的波长开关系统,其特征在于,所述波长开关系统包括光源、光纤隔离器、光纤环形器、光纤光栅传感器、电极驱动器和光谱分析仪;光源、光纤隔离器和光纤环行器依次连接,光纤环行器的一端连接光纤隔离器,另一端连接光纤光栅传感器和光谱分析仪,光纤光栅传感器上至少串联有两个不同波长的布拉格光纤光栅,所述布拉格光纤光栅的栅区表面涂覆10层石墨烯;其中,电极驱动器控制电极对布拉格光纤光栅的栅区进行放电:根据所需要的波长范围来选择电极驱动器控制电极对除此波长范围以外的其他布拉格光纤光栅的栅区进行放电,以将其他波长范围的布拉格光纤光栅“关闭”。

    一种基于预刻写的FBG波长精确刻写方法

    公开(公告)号:CN106646708B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201611041092.3

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种基于预刻写的FBG波长精确刻写方法,该方法采用的具体结构装置包括:准分子脉冲紫外光源、光束整形光路、光栅相位掩膜板、光纤定位系统和光纤刻写在线监测系统,所述的光纤定位系统包括光纤夹具,三维调整架和预紧力施加装置。本发明中使用预刻写的方法,实现对指定波长所需的预紧力大小的精确施加,减小了刻写FBG的Bragg反射波长的不确定度。

    一种基于超短FBG光谱线性区的应变传感系统

    公开(公告)号:CN107917675A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201711464497.2

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于超短FBG光谱线性区的应变传感系统,包括稳频激光器、环形器、超短光纤光栅和光电二极管;所述环形器的一端与稳频激光器的一端相连,且环形器的另一端通过超短光纤光栅;所述光电二极管用来接收经超短光纤光栅反射回来激光束经环形器后的反射光功率;所述稳频激光器为8164A可调激光光源;最大输出功率为8dBm,激光线宽小于5pm,波长稳定性小于1pm;该基于超短FBG光谱线性区的应变传感系统,通过稳频激光器输出激光束经超短光纤光栅边缘线性区反射回来的光功率进行解调,具有结构简单、功耗低的优点;采用超短光纤光栅作为传感元件,可避免栅区长度长,在封装过程中产生啁啾的问题,并可实现高空间分辨率测量。

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