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公开(公告)号:CN118730975A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410732791.0
申请日:2024-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明公开了光纤湿度传感器,涉及湿度检测领域,包括第一光纤、空心光纤、第二光纤和微柱,第一光纤、空心光纤和第二光纤依次连接,微柱设置于空心光纤内,且微柱与第二光纤靠近第一光纤的一端连接,空心光纤和微柱均能够产生热膨胀,微柱沿空心光纤中心线方向的长度能够随湿度变化而改变。本发明还公开了其制备方法,包括:将空心光纤与第二光纤连接,将微柱设置于空心光纤内并与第二光纤靠近空心光纤的一端连接,将第一光纤与空心光纤远离第二光纤的一端连接,空心光纤和微柱均能够产生热膨胀,微柱沿空心光纤中心线方向的长度能够随湿度变化而改变。本发明具有较高的分辨率、精确度、重复性和线性度。
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公开(公告)号:CN118443178A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410531747.3
申请日:2024-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明属于溶液温度传感检测技术领域,公开了一种温度传感系统及方法,包括主被动锁模光纤激光器;主被动锁模光纤激光器中具有D型多模光纤,D型多模光纤充分浸入至待测溶液中;光谱仪,用于接收主被动锁模光纤激光器输出的主被动锁模激光,并获得主被动锁模激光的光谱图像;温度表征模块,用于接收并分析主被动锁模激光的光谱图像,获得主被动锁模激光的当前波长偏移量;根据预标定的波长偏移量与溶液温度变化的拟合校准曲线及主被动锁模激光的当前波长偏移量,获得待测溶液的当前温度传感结果;本发明采用D型多模光纤作为测量溶液温度的传感探头,能够满足对大表面积的溶液温度进行可靠测量,并实现较高精度、较大范围的温度监测。
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公开(公告)号:CN120005701A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510162262.6
申请日:2025-02-14
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明公开了一种力反馈微夹钳,包括光纤及夹持机构,夹持机构包括均置于光纤一侧的传感臂和驱动臂,传感臂和驱动臂一端均与光纤相对固定,传感臂和驱动臂的另一端侧面均设置有夹钳;光纤能够传输光至传感臂中,传感臂背离光纤的端面为反射面,反射面能够反射光至光纤中,反射光能够与光纤发出的光产生干涉并产生能够被监测的干涉光谱;驱动臂能够在外部磁场的作用下沿靠近或远离传感臂的方向移动,以使两个夹钳能够夹持或松开物体;两个夹钳夹持物体时,传感臂能够在物体对夹钳施加力的作用下相对于光纤发生偏转变形,以使干涉光谱发生漂移。本发明提供的力反馈微夹钳及其制备方法,能够满足狭窄空间的介入操作,同时能够满足力的实时监测。
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公开(公告)号:CN118174126A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410325318.0
申请日:2024-03-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: H01S3/1115 , H01S3/067 , H01S3/1109
Abstract: 本发明提供了一种混合锁模并独立运转的全光纤激光器,波分复用器的三端分别连接台式泵浦激光器、掺铒光纤及光耦合器,掺铒光纤两端分别连接波分复用器及第一偏振控制器,第一偏振控制器两端分别连接掺铒光纤及隔离器,隔离器两端分别连接第一偏振控制器及可饱和吸收体,可饱和吸收体两端分别连接隔离器及电光强度调制器,电光调制器两端分别连接可饱和吸收体及第二偏振控制器,第二偏振控制器两端分别连接电光调制器及光耦合器,光耦合器三端分别连接第二偏振控制器、波分复用器的输出端口及光电探测器。本发明可以实现长时间稳定的主被动混合锁模,可以输出不同类型的光脉冲,解决了现有激光器输出脉冲类型单一化问题。
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公开(公告)号:CN118073946A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410472480.5
申请日:2024-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: H01S3/067 , H01S3/08 , H01S3/10 , H01S3/1115
Abstract: 本发明属于光纤激光器技术领域,尤其涉及一种可实时调谐差频的全光纤双波长同步锁模脉冲激光器,包括半导体泵浦光源一和半导体泵浦光源二,还包括由波分复用器一、波分复用器二、铒掺杂光纤、偏振控制器、输出耦合器一和光纤隔离器组成的环形腔一,以及由输出耦合器一、输出耦合器二、光纤准直器一、半波片一、四分之一波片、半波片二、聚焦透镜一、可饱和吸收体、聚焦透镜二、光纤准直器二组成的环形腔二,环形腔一和环形腔二共同构成激光谐振腔。本发明通过由环形腔一和环形腔二共同构成的激光谐振腔,能够实时调整可饱和吸收体的具体位置及角度,以及精确可控地调节激光的偏振态,从而实现了双波长同步锁模的差频实时可调。
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公开(公告)号:CN118174125A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410325315.7
申请日:2024-03-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: H01S3/1115 , H01S3/067
Abstract: 本发明适用于被动锁模超快光纤激光器技术领域,提供了一种异质结薄膜、其制备方法及其组成的光纤激光器,包括可饱和吸收体及反饱和吸收体,所述可饱和吸收体与所述反饱和吸收体的体积比为7:3。利用异质结的可饱和吸收特性获得锁模脉冲输出,利用反饱和吸收特性诱导脉冲分裂,最终获得高重复频率、窄脉冲宽度、高稳定性的锁模脉冲输出,所使用的异质结薄膜制备简单,价格低廉,抗损伤阈值高,环境稳定性好。
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公开(公告)号:CN118073945A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410472006.2
申请日:2024-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: H01S3/067 , H01S3/08 , H01S3/1106
Abstract: 本发明属于光纤激光器技术领域,尤其涉及宽光谱带宽、窄脉冲、多状态可调谐时空锁模光纤激光器,包括依次连接的光纤准直器一、合束器、掺镱光纤、偏振控制器一和光耦合器一,泵浦源连接至合束器;光耦合器一依次连接有偏振控制器二、偏振相关隔离器和偏振控制器三,偏振控制器三连回至光耦合器一;光纤准直器一的输出端连接至偏振分束器,偏振分束器分别连接至光准直器二和半波片一,其中光准直器二的输出端连接至全反射镜,半波片一依次连接有偏振分束片一、偏振分束片二、半波片二、平凸镜、模式适配器和光耦合器二,偏振分束片二还连接至脉冲压缩系统。本发明实现了多横模同时锁定的宽光谱带宽、窄脉冲、多状态的可调谐时空锁模特性。
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公开(公告)号:CN115752698A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211452630.3
申请日:2022-11-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种光纤Fabry–Perot声波传感器,涉及传感器技术领域,包括同轴设置的上部组件、下部组件、中心组件和插针组件,所述插针组件中用于放置光纤,所述插针组件设置在所述中心组件的内侧,所述上部组件和所述下部组件均设置在所述中心组件的外侧,所述中心组件的一端与所述上部组件之间用于放置传感膜片,所述上部组件和所述下部组件均与所述中心组件能够拆卸地连接。本发明的光纤Fabry–Perot声波传感器采用机械结构配合取代胶水粘合,非常适合深海等水下环境;本发明的光纤Fabry–Perot声波传感器的结构采用模块化处理,当需要更改传感膜片的尺寸时,只需更换上部组件即可,非常方便快捷。
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公开(公告)号:CN112556595B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202011385238.2
申请日:2020-12-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及一种光纤FPI传感器、测量装置及测量方法。本发明提供的纤FPI传感器、测量装置及测量方法,通过采用包含有依次级联的引导单模光纤、传感光纤毛细管、传感单模光纤和尾部光纤毛细管的光纤FPI传感器,直接对hybrid Vernier effect进行解调,并采用包络拟合的方式进行单腔信息的还原,进而放大灵敏度。同时,利用灵敏度矩阵,可以有效的消除交叉敏感,实现多参数同时测量。此外,本发明提供的光纤FPI传感器仅由引导单模光纤、传感光纤毛细管、传感单模光纤和尾部光纤毛细管进行级联即可,具有结构简单、成本低廉的特点。
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公开(公告)号:CN111006611B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201911330172.4
申请日:2019-12-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明适用于信号处理技术改进领域,提供了一种基于两步非线性移相的快速高精度相位提取方法,包括:S1、利用两幅干涉图拟合出一个斜椭圆方程;S2、利用最小二乘法求解斜椭圆方程的系数;S3、根据求解的斜椭圆方程系数求解斜椭圆的参数;S4、根据获取的斜椭圆参数将斜椭圆转换成标准的椭圆方程;S5、通过标准的椭圆方程提取出相位信息。通过斜椭圆转换为标准椭圆的过程,校正了由光源不稳定、空气扰动以及移相器不稳定所带来的移相误差,提高算法的精度。不需要提前滤除直流分量,利用非迭代的方法直接从干涉图中提取相位信息,提高算法的运行速度,可以实现快速的测量。
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