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公开(公告)号:CN114812887A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210464876.6
申请日:2022-04-29
申请人: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
IPC分类号: G01L1/24
摘要: 本发明提供了一种智能水凝胶光纤传感器的制备装置、方法及传感器,其解决了现有智能水凝胶光纤传感器容易发生智能水凝胶与传感光纤的表面附着失效,出现分层的技术问题。该制备装置设有工作台,工作台上安装成型模具,成型模具两侧各设一个光纤夹具;成型模具为上部敞口的盒状结构,成型模具内设有长方体内腔,长方体内腔从上到下依次设有相连通的PDMS弹性体层填充腔、PDMS海绵层填充腔;成型模具相对设置的两个盒壁上各开设一个仅容传感光纤通过的U形槽,且两个U形槽的槽底均向下延伸连通至PDMS弹性体层填充腔;两个U形槽的槽底水平正对设置,本发明还公开了该制备装置的制备方法及智能水凝胶光纤传感器,可广泛应用于光纤传感技术领域。
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公开(公告)号:CN114812886A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210464870.9
申请日:2022-04-29
申请人: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
IPC分类号: G01L1/24
摘要: 本发明提供了一种智能水凝胶光纤传感器及其制备装置及其制备方法,其解决了现有智能水凝胶光纤传感器容易发生智能水凝胶与传感光纤的表面附着失效,出现分层的技术问题,智能水凝胶光纤传感器包括PDMS海绵层、PDMS弹性体层、传感光纤,PDMS海绵层、PDMS弹性体层上下层叠连接,呈一体式结构,PDMS海绵层内沿三维方向设有网状孔隙,孔隙内布满智能水凝胶;PDMS弹性体层内设有供传感光纤穿入穿出的通道,PDMS弹性体层与设置在其内的传感光纤紧密连接,且传感光纤的传感区紧密连接设置在PDMS弹性体层内,本发明还公开了智能水凝胶光纤传感器的制备装置及其制备方法,可广泛应用于光纤传感技术领域。
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公开(公告)号:CN114812887B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210464876.6
申请日:2022-04-29
申请人: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
IPC分类号: G01L1/24
摘要: 本发明提供了一种智能水凝胶光纤传感器的制备装置、方法及传感器,其解决了现有智能水凝胶光纤传感器容易发生智能水凝胶与传感光纤的表面附着失效,出现分层的技术问题。该制备装置设有工作台,工作台上安装成型模具,成型模具两侧各设一个光纤夹具;成型模具为上部敞口的盒状结构,成型模具内设有长方体内腔,长方体内腔从上到下依次设有相连通的PDMS弹性体层填充腔、PDMS海绵层填充腔;成型模具相对设置的两个盒壁上各开设一个仅容传感光纤通过的U形槽,且两个U形槽的槽底均向下延伸连通至PDMS弹性体层填充腔;两个U形槽的槽底水平正对设置,本发明还公开了该制备装置的制备方法及智能水凝胶光纤传感器,可广泛应用于光纤传感技术领域。
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公开(公告)号:CN114455845B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210060392.5
申请日:2022-01-19
申请人: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
摘要: 本发明提供一种Er3+/Yb3+/Nd3+共掺近红外超宽带发射碲酸盐光纤玻璃及其制备方法,其解决了现有技术Er3+单掺碲酸盐光纤玻璃存在热稳定性能较差、发光强度较低、带宽窄的技术问题,按照摩尔百分比,Er3+/Yb3+/Nd3+共掺近红外超宽带发射碲酸盐光纤玻璃包括以下原材料:TeO2:46.3~47mol%;WO3:20mol%;ZnO:20mol%;Na2O:5mol%;Ta2O5:5mol%;Er2O3:0.5~1mol%;Yb2O3:2.1~2.5mol%;Nd2O3:0.11~0.4mol%,本发明还公开了Er3+/Yb3+/Nd3+共掺近红外超宽带发射碲酸盐光纤玻璃的制备方法,可广泛应用于光纤通信材料领域。
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公开(公告)号:CN114455845A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210060392.5
申请日:2022-01-19
申请人: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
摘要: 本发明提供一种Er3+/Yb3+/Nd3+共掺近红外超宽带发射碲酸盐光纤玻璃及其制备方法,其解决了现有技术Er3+单掺碲酸盐光纤玻璃存在热稳定性能较差、发光强度较低、带宽窄的技术问题,按照摩尔百分比,Er3+/Yb3+/Nd3+共掺近红外超宽带发射碲酸盐光纤玻璃包括以下原材料:TeO2:46.3~47mol%;WO3:20mol%;ZnO:20mol%;Na2O:5mol%;Ta2O5:5mol%;Er2O3:0.5~1mol%;Yb2O3:2.1~2.5mol%;Nd2O3:0.11~0.4mol%,本发明还公开了Er3+/Yb3+/Nd3+共掺近红外超宽带发射碲酸盐光纤玻璃的制备方法,可广泛应用于光纤通信材料领域。
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公开(公告)号:CN114812886B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210464870.9
申请日:2022-04-29
申请人: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
IPC分类号: G01L1/24
摘要: 本发明提供了一种智能水凝胶光纤传感器及其制备装置及其制备方法,其解决了现有智能水凝胶光纤传感器容易发生智能水凝胶与传感光纤的表面附着失效,出现分层的技术问题,智能水凝胶光纤传感器包括PDMS海绵层、PDMS弹性体层、传感光纤,PDMS海绵层、PDMS弹性体层上下层叠连接,呈一体式结构,PDMS海绵层内沿三维方向设有网状孔隙,孔隙内布满智能水凝胶;PDMS弹性体层内设有供传感光纤穿入穿出的通道,PDMS弹性体层与设置在其内的传感光纤紧密连接,且传感光纤的传感区紧密连接设置在PDMS弹性体层内,本发明还公开了智能水凝胶光纤传感器的制备装置及其制备方法,可广泛应用于光纤传感技术领域。
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公开(公告)号:CN114812854A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210464877.0
申请日:2022-04-29
申请人: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
IPC分类号: G01K11/3206
摘要: 本发明提供一种用于海面温度监测的光纤光栅传感器、测量装置和方法,其解决了现有铂电阻温度计易受电磁干扰的技术问题,该传感器设有FBG传感器(3),FBG传感器(3)设有FBG传感光纤(31),FBG传感光纤(31)为单模硫系光纤,FBG传感光纤(31)上刻写有变迹光纤光栅(311),变迹光纤光栅(311)为长周期变迹光纤光栅;FBG传感光纤(31)的其中一端与镀膜反射镜(32)相连接,用来实现透射光的反射;本发明还公开了该传感器测量装置的制造和使用方法,可广泛应用于FBG传感器技术领域。
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公开(公告)号:CN112851127B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110058187.0
申请日:2021-01-16
申请人: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC分类号: C03C13/04 , C03B37/018 , C03B37/025
摘要: 本发明提供一种高增益Ho3+/Tm3+/Yb3+共掺石英光纤及其制备方法,其解决了传统石英光纤的稀土离子溶解度低,2.0μm波段石英光纤的单位增益较低的技术问题,石英光纤设有芯层、内包层、外包层,芯层按照质量百分数由以下原材料制成:Ho(tmhd)3:0.1~0.5%;Tm(tmhd)3:0.5~1.8%;Yb(tmhd)3:1.0~2.7%;SiCl4:40~60%;GeCl4:8~25%;SiF4:5~9%;POCl3:8~12%;AlCl3:3~10%;BiCl3:3~10%;内包层按照质量百分数由以下原材料制成:Tm(tmhd)3:0.5~3.0%;Yb(tmhd)3:1.0~3.0%;SiCl4:45~55%;GeCl4:15~25%;SiF4:5~10%;POCl3:7~11%;AlCl3:5~8%;BiCl3:3~5.5%;本发明还公开了一种高增益Ho3+/Tm3+/Yb3+共掺石英光纤的制备方法,可广泛应用于光纤技术领域。
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公开(公告)号:CN112897878B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110165122.6
申请日:2021-02-06
申请人: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
摘要: 本发明提供一种近红外波段超宽带发射Bi‑Er‑Tm共掺碲酸盐光纤玻璃及其制备方法,其解决了现有技术较小的放大带宽不能提供充足的光载波通道来承载日益增长的通信容量的技术问题,按照摩尔百分比,该碲酸盐光纤玻璃包括以下原材料:74~75mol%的TeO2,14~15mol%的ZnO,4.5~5mol%的Na2O,4.5~5mol%的WO3,0.5~2mol%的Bi2O3,0.1~0.5mol%的Er2O3,0.4~0.6mol%的Tm2O3,本发明还公开了近红外波段超宽带发射Bi‑Er‑Tm共掺碲酸盐光纤玻璃的制备方法,可广泛应用于光纤通信材料领域。
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公开(公告)号:CN113281685A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110618093.4
申请日:2021-06-03
申请人: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC分类号: G01R33/032
摘要: 本发明提供一种用光纤布拉格光栅测定磁场特性的装置与方法,其解决了现有的磁场强度和位置不能同时测量的技术问题,其设有一对线性位移平台,两个线性位移平台相对间隔设置,每个线性位移平台上各安装有一个磁体,两个磁体的磁极相反,且正对设置;两个磁体之间设有装有磁流变液的密闭容器,磁流变液内分别插入FBG传感器和霍尔探头,FBG传感器与光学询问器通过光纤连接,霍尔探头与特斯拉计电连接;两个磁体相对于密闭容器呈对称间隔设置,本发明还公开了用FBG测定磁场特性的方法,可广泛应用于FBG传感器领域。
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