基于光纤双腔结构增敏及光热技术的气体传感器

    公开(公告)号:CN109781637A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910043929.5

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 基于光纤双腔结构增敏及光热技术的气体传感器,属于气体浓度测量技术领域。本发明解决了现有光纤气体传感器的灵敏度有待提升的问题。创新点:探测激光器、隔离器I、耦合器II依次连接,辅助激光器、隔离器III、耦合器II依次连接,耦合器II与环形器连接,泵浦光源、隔离器II、耦合器I与FP双腔结构依次连接,耦合器I还与环形器连接,环形器、滤波器和耦合器III连接,耦合器III分别连接光电探测器和光谱仪,光电探测器连接示波器。本发明将两光纤FP腔级联,使其产生游标效应,利用游标效应的增敏特性来提高气体测量灵敏度,使被测气体测量灵敏度提高1-2个数量级。

    基于环形腔衰荡光谱技术增敏的Sagnac干涉型气体传感器

    公开(公告)号:CN109520952A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201910043956.2

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 基于环形腔衰荡光谱技术增敏的Sagnac干涉型气体传感器,属于气体浓度测量技术领域。本发明解决了现有光纤气体传感器的灵敏度有待提升的问题。本发明的创新点在于:包括环形衰荡腔;环形衰荡腔由Sagnac干涉计、环形器、滤波器、光纤放大器、耦合器III、耦合器II顺时针依次连接构成;探测激光器、偏振器、电光调制器、隔离器I与耦合器II依次连接;探测光经耦合器III分光的一部分光进入环形衰荡腔多次循环,每次循环中,一部分脉冲信号光通过耦合器III输出,其余部分在环形腔中衰荡损耗。本发明将Saganc干涉技术与环形腔衰荡光谱技术相结合,利用环形腔衰荡光谱技术的增敏特性,灵敏度可提高1-2个数量级。

    基于大气室Sagnac干涉计与FP干涉计并联结构的光谱探测型气体传感器

    公开(公告)号:CN109507134A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201910043950.5

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 基于大气室Sagnac干涉计与FP干涉计并联结构的光谱探测型气体传感器,属于气体浓度测量技术领域。本发明解决了现有光纤气体传感器的灵敏度有待提升的问题。本发明的创新点在于:包括FP干涉计和Sagnac干涉计;耦合器I的分光光路上并列设置有Sagnac干涉计和FP干涉计,FP干涉计所在分光光路上还设置有耦合器III和衰减器,耦合器I分光后进入耦合器IV,耦合器IV与环形器、滤波器、光谱仪依次连接;泵浦激光器、隔离器II与环形器依次连接。本发明将Sagnac干涉计与FP干涉计并联,使其产生游标效应,利用游标效应的增敏特性来提高气体测量灵敏度,使被测气体测量灵敏度提高1-2个数量级。

    基于混合干涉计并联及光热技术的强度探测型气体传感器

    公开(公告)号:CN109507131A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201910043941.6

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 基于混合干涉计并联及光热技术的强度探测型气体传感器,属于气体浓度测量技术领域。本发明解决了现有光纤气体传感器的灵敏度有待提升的问题。创新点在于:探测激光器、隔离器I和耦合器I依次连接,耦合器I的分光光路上并列设有Sagnac干涉计和FP干涉计,FP干涉计所在分光光路上还设有环形器和衰减器,Sagnac干涉计与耦合器I之间的光路上设有耦合器IV,耦合器I分光后进入耦合器III,耦合器III与滤波器、光电探测器、示波器依次连接;泵浦激光器、隔离器II与耦合器IV依次连接。本发明将混合干涉计并联,使其产生游标效应,利用游标效应的增敏特性来提高气体测量灵敏度,使被测气体测量灵敏度提高1-2个数量级。

    基于FP干涉计并联结构及光热技术的强度探测型气体传感器

    公开(公告)号:CN109507128A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201910043922.3

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 基于FP干涉计并联结构及光热技术的强度探测型气体传感器,属于气体浓度测量技术领域。本发明解决了现有光纤气体传感器的灵敏度有待提升的问题。创新点:探测激光器、隔离器I和耦合器I依次连接,泵浦激光器、隔离器II与耦合器I依次连接;耦合器II、滤波器、光电探测器、数据采集卡、电脑依次连接;环形器I和环形器II并联设置在耦合器I与耦合器II之间的光路上,环形器I与FP干涉计I连接,环形器II与FP干涉计II连接,衰减器连接在环形器II与耦合器II之间的光路上。本发明将两个FP干涉计并联,利用游标效应的增敏特性来提高气体测量灵敏度,使被测气体测量灵敏度提高1-2个数量级。

    一种基于低电压驱动液晶材料的可调谐太赫兹超材料滤波器及其制备方法

    公开(公告)号:CN106019648B

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201610363500.0

    申请日:2016-05-27

    Abstract: 一种基于低电压驱动液晶材料的可调谐太赫兹超材料滤波器及制备方法。要解决现有的太赫兹超材料滤波器的工作波长固定,工作带宽有限,应用范围窄,结构及制备工艺复杂,可靠性低的问题。本发明滤波器为多层平板结构,包括玻璃衬底层、第一金属结构层、绝缘层、金属种子层、第二金属结构层、液晶材料和玻璃盖板;制备方法:一、制备金属结构层;二、制备绝缘层;三、制备金属种子层;四、制备电镀用模具结构;五、制备周期性缝隙金属结构;六、填充液晶材料,盖玻璃盖板。本发明滤波器所需的电压减小、结构简单,调谐范围宽,响应时间快,极化不敏感,化学稳定性好。本发明方法适用于制备低电压驱动液晶材料的可调谐太赫兹超材料滤波器。

    碳纳米管增强不饱和树脂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103694415A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310681492.0

    申请日:2013-12-13

    Abstract: 碳纳米管增强不饱和树脂复合材料的制备方法,它涉及碳纳米管增强树脂材料的制备方法。它要解决现有碳纳米管增强不饱和树脂复合材料的制备存在分散性差和界面粘结性能差的问题。方法:一、酸处理碳纳米管;二、制备接枝马来酸酐的碳纳米管;三、合成碳纳米管增强不饱和树脂复合材料。本发明的碳纳米管增强不饱和树脂复合材料的合成方法使碳纳米管接枝在不饱和树脂长分子链上,不仅分散性良好,并且界面结合属于化学键结合,使得碳纳米管与不饱和树脂的界面能够产生有效的载荷转移;本发明所得的碳纳米管增强不饱和树脂复合材料的拉伸强度为40MPa,压缩强度为120MPa,拉伸强度提高了70%~100%,压缩强度提高了90%~110%。

    基于Sagnac干涉计级联增敏及光热技术的强度探测型气体传感器

    公开(公告)号:CN109507133B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201910043946.9

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 基于Sagnac干涉计级联增敏及光热技术的强度探测型气体传感器,属于气体浓度测量技术领域。本发明解决了现有光纤气体传感器的灵敏度有待提升的问题。本发明的创新点在于:探测激光器、隔离器I和耦合器I依次连接,泵浦激光器、隔离器II与耦合器III依次连接;滤波器、光电探测器、数据采集卡和电脑依次连接;Sagnac干涉计I和Sagnac干涉计II串联设置,Sagnac干涉计I设置在隔离器I与耦合器III之间的光路上,Sagnac干涉计II设置在耦合器III与滤波器之间的光路上。本发明将干涉计串联,使其产生游标效应,利用游标效应的增敏特性来提高气体测量灵敏度,使被测气体测量灵敏度提高1‑2个数量级。

    一种在光芬顿反应中抗光腐蚀的硫化物异质结材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109453792B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201811398430.8

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 一种在光芬顿反应中抗光腐蚀的硫化物异质结材料的制备方法,属于光化学能转换、光催化降解领域。本发明要解决在过氧化氢诱导的强氧化性光芬顿反应中,对硫化物的腐蚀可能加剧的技术问题。本发明方法:一、将α‑Fe2O3纳米颗粒加入到去离子水中,搅拌,然后依次加入Na2MoO4·2H2O和CH4N2S,超声震荡,升温后保温,无水乙醇洗涤3次后离子水洗涤3次,干燥,得到Fe2O3/MoS2;二、将步骤一获得的Fe2O3/MoS2分散于混合溶液中,超声震荡,然后在室温下搅拌使TEOS完全水解,取沉淀物,真空干燥,得到硫化物异质结材料。本发明用于光化学能转换、光催化降解领域。

    基于导磁回路及磁流体的电流传感器

    公开(公告)号:CN105911328B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201610393523.6

    申请日:2016-06-06

    Abstract: 本发明提供了一种基于导磁回路及磁流体的电流传感器。电流传感器包括导磁回路、传感头、光纤耦合器、光谱仪和宽谱光源;导磁回路为矩形回路,其一边开有狭缝,狭缝两侧的导磁体为两个相对的锥形,两锥形的顶端均为圆形;传感头置于两锥形的顶端之间,传感头的径向平行于两锥形的顶端平面;宽谱光源发出的宽谱光经过光纤耦合器后进入传感头,经传感头反射的光信号通过光纤耦合器进入光谱仪。本发明的上述技术能避免基于法拉第效应电流传感器的双折射问题和基于超磁致伸缩材料电流传感器磁滞迴线的问题,通过双锥形导磁回路能够使被测导线产生的磁场汇聚到传感头上,大大提高传感头处电流到磁场的转化效率及电流测量灵敏度。

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