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公开(公告)号:CN119359199A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411378751.7
申请日:2024-09-29
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06Q10/0833 , G01D21/02 , G08B5/38 , G08B21/18 , G06N20/00
Abstract: 本发明涉及船舶货舱监控领域,公开了一种基于光纤传感器的船舶货舱监控系统及装置,包括光纤传感模块、货物状态判别模块、决策控制模块。多参量光纤传感器获取船舶舱室内包括氧气含量、温度、湿度、振动等多种目标信息,并将信息调制到电信号中;建立船舶货物信息数据库激活对应的测量子模块,利用包括卷积神经网络等机器学习算法,进行模型训练和预测,生成气体报警限值信息、物质形态信息等数据预测结果,并根据相关指标信息判别是否达到阈值,获取达到阈值的对应参数进入决策控制模块;所述决策控制模块依据数据计算结果,控制对应指示灯进行闪烁并发出警报,根据数据计算结果生成防护操作策略建议和错误操作事项注意。
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公开(公告)号:CN113376742A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110682902.8
申请日:2021-06-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开一种简单高转换率锥形模式转换器的参数选择方法,在工作波长范围内实现125纳米大带宽、91%的转换率。该模式转换器分为耦合段、耦合提高段和非期望模式能量降低段。具体步骤包括:设置耦合段锥形光纤纤芯形状函数、设置耦合提高段锥形光纤纤芯形状函数、设置非期望模式能量降低段锥形光纤纤芯形状函数,通过扫描选取锥形光纤纤芯折射率和包层折射率、半径以及长度的最佳值,显著提高转换率的同时还有结构简单、消光比高、插入损耗低等优点。
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公开(公告)号:CN103235389B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310158630.7
申请日:2013-05-02
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 基于光纤耦合的光纤旋转准直器及其机械轴和光轴同轴调试方法,本发明属于光纤传感领域。现有光纤准直器进行光轴与机械轴同轴调试时需要将平面反射镜固定在旋转设备上同时借助外部光源,导致了光轴与机械轴同轴自准直的方法调试难度大的问题。本发明在光纤准直器的激光出射方向设置一个平面反射镜,调节平面反射镜直到光功率计接收到光信号的功率最大,旋转机械旋转装置的活动部180度,调节平面反射镜直到光功率计接收到的激光信号功率最大,反向调节平面反射镜的方位角与俯仰角,至旋转准直器机械轴与平面反射镜垂直,然后调节旋转螺栓使光纤准直器的光轴与机械轴重合,完成机械轴和光轴同轴的调试。本发明适用于光纤通信领域。
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公开(公告)号:CN103293361A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310216281.X
申请日:2013-06-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 基于双磁路可温度补偿的电流传感器及其电流检测方法,涉及一种互感器。第一矩形的环形铁芯和二矩形的环形铁芯均设置有气隙,第一磁致伸缩材料设置在第一矩形的环形铁芯的气隙内,第二磁致伸缩材料设置在第二矩形的环形铁芯的气隙内,第一传感探头粘贴在第一磁致伸缩材料上,第二传感探头粘贴在第二磁致伸缩材料上;电流检测方法:对第一偏置电流螺线管加偏置电流i1,对第二偏置电流螺线管加偏置电流i2;对待测电流螺线管加待测电流i3;得到第一传感探头的偏移量Δλ1和第二传感探头的偏移量Δλ2;根据Δλ1、Δλ2、中心波长λ0、弹光系数Pe、应变ε1随待测电流变化的斜率k和电场到磁场的转换率系数得到待测电流。本发明适用于测量电流值。
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公开(公告)号:CN103293361B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201310216281.X
申请日:2013-06-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 基于双磁路可温度补偿的电流传感器及其电流检测方法,涉及一种互感器。第一矩形的环形铁芯和二矩形的环形铁芯均设置有气隙,第一磁致伸缩材料设置在第一矩形的环形铁芯的气隙内,第二磁致伸缩材料设置在第二矩形的环形铁芯的气隙内,第一传感探头粘贴在第一磁致伸缩材料上,第二传感探头粘贴在第二磁致伸缩材料上;电流检测方法:对第一偏置电流螺线管加偏置电流i1,对第二偏置电流螺线管加偏置电流i2;对待测电流螺线管加待测电流i3;得到第一传感探头的偏移量Δλ1和第二传感探头的偏移量Δλ2;根据Δλ1、Δλ2、中心波长λ0、弹光系数Pe、应变ε1随待测电流变化的斜率k和电场到磁场的转换率系数得到待测电流。本发明适用于测量电流值。
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公开(公告)号:CN103278680B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201310216371.9
申请日:2013-06-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R19/32
Abstract: 基于光纤光栅和磁致伸缩材料的可温度补偿的电流互感器及其电流检测方法,涉及一种互感器。第一矩形的环形铁芯和二矩形的环形铁芯均设置有气隙,第一磁致伸缩材料设置在第一矩形的环形铁芯的气隙内,第二磁致伸缩材料设置在第二矩形的环形铁芯的气隙内,第一传感探头粘贴在第一磁致伸缩材料上,第二传感探头粘贴在第二磁致伸缩材料上;电流检测方法:对第一偏置电流螺线管加偏置电流i1,对第二偏置电流螺线管加偏置电流i2;对待测电流螺线管加待测电流i3;得到第一传感探头的偏移量Δλ1和第二传感探头的偏移量Δλ2;根据Δλ1、Δλ2、中心波长λ0、弹光系数Pe、应变ε1随待测电流变化的斜率k和电场到磁场的转化效率α得到待测电流。本发明适用于测量电流值。
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公开(公告)号:CN103267497A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310194313.0
申请日:2013-05-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01B11/26
Abstract: 基于光纤耦合的光纤旋转准直器机械轴和光轴夹角的测量方法,属于光纤传感领域。解决了现有光纤准直器无法测量-光纤旋转准直器机械轴和光轴的夹角的问题。其方法:将平面反射镜调节至光功率计接收到光信号的功率最大Pmax,多次调节平面反射镜的方位角或俯仰角,并采用光功率计测量每次的光功率Pi;计算Pi/Pmax的值,绘制Pi/Pmax随光纤准直器光轴与平面反射镜法线夹角的变化曲线;再次调整平面反射镜使光纤准直器的机械轴垂直于平面反射镜,测量此时的光功率P,计算功率比值P/Pmax,在所述变化曲线中寻找比值P/Pmax对应的光纤准直器光轴与平面反射镜法线的夹角,此夹角即为机械轴和光轴夹角。本发明适用于光纤旋转准直器机械轴和光轴夹角的测量。
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公开(公告)号:CN119024573A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411378756.X
申请日:2024-09-29
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于复虚拟点扩展函数的散斑相关散射成像方法,属于计算光学成像领域。本发明包括以下步骤:S1、记录透过散射介质的散斑强度图以求解散射介质的相位;S2、在相位型空间光调制器上加载散射介质的相位;S3、记录理想物点虚拟点扩展函数的散斑强度图以求解其相位;S4、记录物体的散斑强度图以求解其相位;S5、将复虚拟点扩展函数与物体散斑复振幅互相关成像。现有散射成像相位恢复技术大多计算成本高,速度慢。本发明利用光强传输方程对散斑图求解散射介质相位信息,通过相位型空间光调制器进行相位调制,将复虚拟点扩展函数与物体散斑复振幅互相关成像,具有速度快和精度高的优点。
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公开(公告)号:CN113376742B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110682902.8
申请日:2021-06-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开一种简单高转换率锥形模式转换器的参数选择方法,在工作波长范围内实现125纳米大带宽、91%的转换率。该模式转换器分为耦合段、耦合提高段和非期望模式能量降低段。具体步骤包括:设置耦合段锥形光纤纤芯形状函数、设置耦合提高段锥形光纤纤芯形状函数、设置非期望模式能量降低段锥形光纤纤芯形状函数,通过扫描选取锥形光纤纤芯折射率和包层折射率、半径以及长度的最佳值,显著提高转换率的同时还有结构简单、消光比高、插入损耗低等优点。
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公开(公告)号:CN114544542A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202111447853.6
申请日:2021-11-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N21/359 , G01N21/552
Abstract: 本发明专利提供了基于近红外波段双峰PCF磁场与应力双参量传感装置及方法,它包括光源(1)、单模光纤(2)、传感单元(3)、光谱分析仪(4)、光电转化器(5)、信号处理模块(6)和计算机(7)。利用表面等离子体共振原理,通过一个特殊结构的光子晶体光纤的两个共振峰的间距来检测磁场与应力,结果在计算机中显示。本发明由双峰灵敏度公式来取代传统的波长灵敏度的计算方法,提出的新的传感装置采用了双峰灵敏度的传感方法,具有灵敏度高、设计灵活、结构紧凑、稳定性强等优点,在工业应用、医疗卫生、消费电子、科技研发等领域具有极高的使用价值。
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