一种基于光频梳的快速布里渊光学相关域分析仪

    公开(公告)号:CN115876350A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211606739.8

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于光频梳的快速布里渊光学相关域分析仪,属于分布式光纤传感领域,解决了现有基于频率扫描的布里渊相关域分析技术的测量速度受限问题。所述分析仪将受正弦频率调制的激光器作为系统光源,在待测光纤中对向入射探测光和泵浦光,在光纤特定位置处产生受激布里渊散射。探测光为具有多个频率成分的光频梳信号,由光频梳模块驱动电光调制器调制生成,其频率探测区间受变频模块调控。携带布里渊增益信息的探测光频梳经滤波探测后,通过频域分析提取布里渊频移,最终获得待测光纤链路的传感信息。本发明的系统探测光无需扫频,提升了测量速度,具有高空间分辨率的动态测量能力。

    一种基于光频梳和捷变频的快速布里渊光学时域分析仪

    公开(公告)号:CN114509097B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202210005251.3

    申请日:2022-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于光频梳和捷变频的快速布里渊光学时域分析仪,属于分布式光纤传感领域。所述分析仪中激光器的输出光作为载波,经耦合器分为两路光。探测光路中,将多个第一梳齿频率不同的数字电频梳信号预编写进捷变频梳模块,驱动第一调制器对载波进行调制,生成探测光频梳进入待测光纤的一端。泵浦光路中,泵浦脉冲模块驱动第二调制器产生泵浦光脉冲,经光功率放大后进入待测光纤的另一端。携带受激布里渊散射信号的探测光频梳经光学滤波器滤出下边带,通过数据采集模块提取受激布里渊散射信号,获得待测光纤链路的温度或应变信息。本发明提高了系统动态测量能力和空间分辨率,克服了空间分辨率和频率分辨率之间相互制约问题。

    一种复合材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN104659381B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201510018898.X

    申请日:2015-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种复合材料、其制备方法及应用。所述复合材料具有以金属钴为内核、氮原子掺杂的碳纳米材料为外壳的核壳结构,所述金属钴内核表面均匀包裹有氧化钴,其中氮原子的掺杂量在2%至9.6%之间,钴原素的质量分数在5%至20%之间。其制备方法,包括以下步骤:(1)将三聚氰胺、浓酸和水按比例混合,加热至透明;干燥;(4)隔绝氧气的条件下升温至500℃至800℃,煅烧2小时至10小时。本发明得到的碳钴复合纳米材料氮掺杂量较高,表现出较好的氧还原催化活性和稳定性,且制备工艺简单,成本低廉,适合大规模生产。(2)加入碳纳米材料和钴盐混合均匀并冷却;(3)

    一种复合材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN104659381A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510018898.X

    申请日:2015-01-15

    CPC classification number: H01M4/90 B82Y30/00 H01M12/06

    Abstract: 本发明公开了一种复合材料、其制备方法及应用。所述复合材料具有以金属钴为内核、氮原子掺杂的碳纳米材料为外壳的核壳结构,所述金属钴内核表面均匀包裹有氧化钴,其中氮原子的掺杂量在2%至9.6%之间,钴原素的质量分数在5%至20%之间。其制备方法,包括以下步骤:(1)将三聚氰胺、浓酸和水按比例混合,加热至透明;(2)加入碳纳米材料和钴盐混合均匀并冷却;(3)干燥;(4)隔绝氧气的条件下升温至500℃至800℃,煅烧2小时至10小时。本发明得到的碳钴复合纳米材料氮掺杂量较高,表现出较好的氧还原催化活性和稳定性,且制备工艺简单,成本低廉,适合大规模生产。

    一种基于骨盆微创手术的骨折复位导向固定器

    公开(公告)号:CN109820591B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN201910190114.X

    申请日:2019-03-13

    Abstract: 本发明公开一种基于骨盆微创手术的骨折复位导向固定器,主要包括主杆和压杆,主杆下端设有远端挂钩,压杆设置在主杆上,压杆与主杆轴向平行,压杆可沿主杆的轴向移动,压杆中设有导向孔,所述压杆分为下压螺钉和下压杆,下压螺钉下端与下压杆上端连接,下压螺钉和下压杆中分别设有共线的第一导向孔和第二导向孔,所述下压杆底端设有近端挂钩,第二导向孔的中心线、近端挂钩前边沿与远端挂钩前边沿三者共面,本发明的优点在于,通过移动压杆使其靠近远端挂钩,对骨折处进行夹紧复位,随后由导向孔依次置入内套筒、克氏针和空心螺钉,对复位后的骨折处进行固定,实现骨折复位和固定无缝衔接,提高了手术效率,降低了手术风险。

    一种基于双边带光频梳的快速布里渊光学时域分析仪

    公开(公告)号:CN117490741A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202410006974.4

    申请日:2024-01-03

    Inventor: 赵志勇 何欢 唐明

    Abstract: 本发明公开了一种基于双边带光频梳的快速布里渊光学时域分析仪,属于分布式光纤传感领域。所述分析仪中激光器的输出光作为载波,经耦合器分为两路光。探测光路中,经双边带调制后产生双边带探测光频梳进入待测光纤的一端。泵浦光路中,微波信号驱动双边带调制器产生双边带泵浦光,再经具有固定调制频率的声光调制器生成双边带泵浦光脉冲,进入待测光纤的另一端。无需边带滤波,采用直接探测的接收方式同时测量布里渊增益谱、布里渊损耗谱以及布里渊相位谱,通过多种谱信息联合分析提取更准确的布里渊频移,获得待测光纤链路的温度或应变信息。本发明提升了测量速度与测量准确度,具有长距离的动态精确测量能力。

    一种基于多芯光纤的快速布里渊光学相关域分析仪

    公开(公告)号:CN116972891B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311239996.7

    申请日:2023-09-25

    Inventor: 赵志勇 何欢 唐明

    Abstract: 本发明公开了一种基于多芯光纤的快速布里渊光学相关域分析仪,属于分布式光纤传感领域,解决了现有基于数字光频梳的布里渊相关域分析技术的测量准确度受限问题,并提供弯曲测量能力。所述分析仪将受正弦频率调制的激光器作为系统光源,探测光经调制后产生探测光频梳与参考光频梳,分别入射至多芯光纤的任意两个纤芯中,其中探测光频梳在偏心纤芯中与泵浦光对向传输,在光纤特定位置处产生受激布里渊散射。两路光频梳经光电转换并同时采集后,参考光频梳作为背景噪声,通过频域分析从探测光梳中提取布里渊频移,最终获得多芯光纤偏心纤芯的传感信息。本发明提升了测量速度与测量准确度,引入新的测量参数,具有高空间分辨率的动

    一种基于多芯光纤的快速布里渊光学相关域分析仪

    公开(公告)号:CN116972891A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202311239996.7

    申请日:2023-09-25

    Inventor: 赵志勇 何欢 唐明

    Abstract: 本发明公开了一种基于多芯光纤的快速布里渊光学相关域分析仪,属于分布式光纤传感领域,解决了现有基于数字光频梳的布里渊相关域分析技术的测量准确度受限问题,并提供弯曲测量能力。所述分析仪将受正弦频率调制的激光器作为系统光源,探测光经调制后产生探测光频梳与参考光频梳,分别入射至多芯光纤的任意两个纤芯中,其中探测光频梳在偏心纤芯中与泵浦光对向传输,在光纤特定位置处产生受激布里渊散射。两路光频梳经光电转换并同时采集后,参考光频梳作为背景噪声,通过频域分析从探测光梳中提取布里渊频移,最终获得多芯光纤偏心纤芯的传感信息。本发明提升了测量速度与测量准确度,引入新的测量参数,具有高空间分辨率的动态精确测量能力。

    一种氮掺杂碳纳米材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103985884B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201410215753.4

    申请日:2014-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳纳米材料、其制备方法及其应用于制备燃料电池阴极材料。所述氮掺杂碳纳米材料包括含氮杂环化合物以及碳纳米材料,其中氮的质量含量在2%至10.4%之间。其制备方法包括以下步骤:(1)将表面活化的碳纳米材料与含氮络合物,按照质量比例1:1至1:5均匀混合,得到前驱体混合物;(2)将步骤(1)中获得的前驱体混合物在保护气体环境下,升温至800℃至1000℃,煅烧2小时至10小时。本发明提供的氮掺杂碳纳米材料表现出了较好的氧还原催化性能,本发明提供的制备方法能应用于多种碳纳米材料,适应性好,整个制备过程简单易操作,适宜成本低。

    基于频率梳的快速定量分布式光纤振动探测方法及系统

    公开(公告)号:CN116337203A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310309041.8

    申请日:2023-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于频率梳的快速定量分布式光纤振动探测方法及系统,属于光纤传感领域技术领域,方法包括:S1、设计目标频率梳,包括设计所述目标频率梳的梳齿间隔ΔfC及所述目标频率梳的初始相位;S2、将所述目标频率梳转换成时域信号,并将所述时域信号调制在探测光上,得到调制后的时域光载波信号;S3、对所述调制后的时域光载波信号进行光域频移及探测脉冲调制,得到调制后的频梳脉冲序列;S4、将所述频梳脉冲序列输入至待测光纤FUT,进行定量分布式光纤振动探测。本发明实现了在探测脉冲上调制出目标频率梳,压缩了单次探测时间,从而提高了对外界扰动的频率响应能力,能够实现动态信号的高信噪比探测。

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