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公开(公告)号:CN114137446B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202111447946.9
申请日:2021-11-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R33/00 , G01R33/032
Abstract: 本发明专利提供了FBG级联光纤复合结构的消除温度敏感磁场传感装置,它包括BBS光源调模块(5)、计算机(6)。本发明专利采用马赫曾德干涉仪原理和FBG传感原理,通过光子晶体光纤填充温敏材料级联FBG涂敷敏感材料进行传感,使BBS光源产生的光束在光纤包、光子晶体光纤、多模微纳光纤焊接构成的马赫曾德干涉仪中产生干涉光谱,通过干涉光谱的检测,实现温度的测量,并通过FBG产生的反射尖峰,检测磁场的变化,并且通过解调模块进行解调,利用分析矩阵消除温度的影响,本发明检测误差小、减小了传感器尺寸,且可在计算机上输出,实现了消除温度影响的磁场实时监测的目的。(1)、环形器(2)、双参量测量系统(3)、OSA(4)、解
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公开(公告)号:CN114137446A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111447946.9
申请日:2021-11-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R33/00 , G01R33/032
Abstract: 本发明专利提供了FBG级联光纤复合结构的消除温度敏感磁场传感装置,它包括BBS光源(1)、环形器(2)、双参量测量系统(3)、OSA(4)、解调模块(5)、计算机(6)。本发明专利采用马赫曾德干涉仪原理和FBG传感原理,通过光子晶体光纤填充温敏材料级联FBG涂敷敏感材料进行传感,使BBS光源产生的光束在光纤包、光子晶体光纤、多模微纳光纤焊接构成的马赫曾德干涉仪中产生干涉光谱,通过干涉光谱的检测,实现温度的测量,并通过FBG产生的反射尖峰,检测磁场的变化,并且通过解调模块进行解调,利用分析矩阵消除温度的影响,本发明检测误差小、减小了传感器尺寸,且可在计算机上输出,实现了消除温度影响的磁场实时监测的目的。
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公开(公告)号:CN114137450A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111442836.3
申请日:2021-11-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R33/032 , G01B11/02
Abstract: 本发明专利提供了磁流体填充的光纤磁场和位移传感器,它包括ASE光源(1)、环形器(2)、传感单元(3)、光谱分析仪(4)、信号分析模块(5)、计算机(6)。本发明专利结合法布里‑珀罗腔和FBG传感原理,通过法布里‑珀罗腔级联FBG进行传感,使ASE光源产生的光束在FBG产生干涉光谱,通过反射光谱波长的检测,实现位移的测量,并通过FBG产生的反射尖峰,检测磁场的变化,并且通过信号分析模块进行信号处理,实现了在计算机上处理,达到了数字化、智能化的目的。本发明实现了双参量检测、交叉敏感小、传感器体积小,且可在计算机上输出,实现了对磁场和位移同时且实时监测的目的。
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公开(公告)号:CN114136486A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111445455.0
申请日:2021-11-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01K11/3206 , G01K11/32 , G01R33/032 , G01R33/00
Abstract: 本发明专利提供了基于FP级联FBG结构的磁场和温度传感器,它包括ASE宽带光源(1)、3d耦合器(2)、双参量传感系统(3)、折射率匹配凝胶(4)、光谱分析仪(5)、解调模块(6)、PC机(7)。本发明专利采用FP级联FBG结构,ASE宽带光源产生的光束在FP级联FBG结构中反射,通过对填充磁流体的FP腔FP腔检测磁场的变化,通过FBG检测温度的变化,并且通过解调模块进行解调,实现了在PC机上处理,达到了数字化的目的。本发明实现了交叉敏感减小、检测参量增多、传感器尺寸缩小,且可在PC机上输出,实现了对温度和磁场同时可以实时的检测数据。
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公开(公告)号:CN217484166U
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202123131566.2
申请日:2021-12-14
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明专利提供了基于MoS2‑ZnO复合材料的光纤NO2气体传感器,它包括ASE光源(1)、传感单元(2)、光谱仪(3)、计算机(4)、通气孔(5)、封闭气室(6)。本发明专利采用马赫曾德干涉仪原理,通过在无芯光纤上制造光纤包,并在光纤包上涂敷对NO2气体敏感的材料进行传感,使ASE光源产生的光束在左侧单模光纤、无芯光纤、右侧单模光纤焊接构成的马赫曾德干涉仪中产生干涉光谱,外界NO2浓度的改变可使干涉光谱谱峰发生漂移,通过对漂移量的分析,实现气体浓度的测量,本发明检测误差小、减小了传感器尺寸,且可在计算机上输出。
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