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公开(公告)号:CN105890779A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610415819.3
申请日:2016-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J9/00
CPC classification number: G01J9/00
Abstract: 本发明提供了一种用于波长扫描系统的实时波长标定装置及标定方法,本发明所述扫描光源与50/50光耦合器之间、50/50光耦合器与HCN气室之间、HCN气室与光电转换器A之间、50/50光耦合器与偏振控制器之间、偏振控制器与F?P滤波器之间、F?P滤波器与光电转换器B之间,均通过单模光纤连接成通路;所述光电转换器A与I/V转换放大器A之间、I/V转换放大器A与主放大器A之间、主放大器A与数字采集卡之间、光电转换器B与I/V转换放大器B之间、光电转换放大器B与主放大器B之间、主放大器B与模拟数字转换器之间、模拟数字转换器与数字采集卡之间,均通过导线连接成通路;上位机通过电缆与数字采集卡相连通。
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公开(公告)号:CN103759641B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410030736.3
申请日:2014-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于四芯光纤光栅的三维微尺度测量装置及方法属于精密仪器制造及测量技术领域;所述装置包括宽频光源、光谱分析仪、光环形器、控制计算机、多路光开关和外部参考光栅,四根单模光纤分别将多路光开关与四芯光纤扇出器连通,四芯光纤的一端连接在四芯光纤扇出器上,在四芯光纤的另一端部上通过探针夹持器固装四芯光纤光栅探针,所述四芯光纤与四芯光纤光栅探针连接形成通路;所述方法是控制计算机控制多路光开关切换光路,使用光谱分析仪分别测量光纤光栅的反射光谱,并利用差分数据处理算法,实现无温度耦合的三维微尺度测量。本发明具有精度高、接触力小、不受遮蔽效应影响、探针使用寿命长的特点。
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公开(公告)号:CN103759652B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410030739.7
申请日:2014-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 基于双光纤光栅的二维微尺度测量装置及方法属于精密仪器制造及测量技术领域;所述装置包括宽频光源、光谱分析仪、光环形器、控制计算机、多路光开关和外部参考光栅,单模光纤a和单模光纤b分别将多路光开关与双光纤光栅探针连通,双光纤光栅探针上端部通过探针夹持器固装,所述的单模光纤a和单模光纤b与双光纤光栅探针连接形成通路;所述方法是控制计算机控制多路光开关切换光路,使用光谱分析仪分别测量光纤光栅的反射光谱,并利用差分数据处理算法,实现无温度耦合的二维微尺度测量。本发明具有精度高、接触力小、不受遮蔽效应影响、探针使用寿命长的特点。
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公开(公告)号:CN105890779B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610415819.3
申请日:2016-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J9/00
Abstract: 本发明提供了一种用于波长扫描系统的实时波长标定装置及标定方法,本发明所述扫描光源与50/50光耦合器之间、50/50光耦合器与HCN气室之间、HCN气室与光电转换器A之间、50/50光耦合器与偏振控制器之间、偏振控制器与F‑P滤波器之间、F‑P滤波器与光电转换器B之间,均通过单模光纤连接成通路;所述光电转换器A与I/V转换放大器A之间、I/V转换放大器A与主放大器A之间、主放大器A与数字采集卡之间、光电转换器B与I/V转换放大器B之间、光电转换放大器B与主放大器B之间、主放大器B与模拟数字转换器之间、模拟数字转换器与数字采集卡之间,均通过导线连接成通路;上位机通过电缆与数字采集卡相连通。
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