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公开(公告)号:CN115657213B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202211308251.7
申请日:2022-10-25
Applicant: 广州市南沙区北科光子感知技术研究院 , 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于悬挂芯光纤的光纤光镊探针,包括:悬挂芯探针光纤,所述悬挂芯探针光纤的一端连接光纤光源,另一端形成一个尖端结构;所述悬挂芯探针光纤内具有一个微通道,并且在所述悬挂芯探针光纤内至少包括一根光纤芯;所述尖端结构具有一个平端面,所述微通道和所述光纤芯延伸至所述平端面,当所述光纤光源发出的出射光经所述悬挂芯探针光纤,在所述尖端结构的平端面汇聚形成光学势阱。本发明悬挂芯探针光纤保留了微通道,利用悬挂芯探针光纤的光纤芯与微通道集成的特点同时实现对微粒的捕获与输运两种功能。
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公开(公告)号:CN115900574A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211332537.9
申请日:2022-10-28
Applicant: 广州市南沙区北科光子感知技术研究院 , 北京信息科技大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明提供了一种用于三维变形监测的光纤传感器,所述光纤传感器包括:多芯光纤,所述多芯光纤包括中心纤芯和围绕所述中心纤芯的多根旁轴纤芯,其中,多根所述旁轴纤芯的每一根旁轴纤芯等间距刻制光栅。本发明提采用一个多芯光纤布拉格光栅制备传感器,用飞秒激光在多芯光纤的旁轴纤芯上等间距刻出栅区,一定数量的光栅和光纤本身构成形变监测的传感器,器件结构简单,稳定性可靠,可实现对物体三位形变的监测,成本较低、重复性高,易于实现器件的批量加工。
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公开(公告)号:CN115711989A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211308252.1
申请日:2022-10-25
Applicant: 广州市南沙区北科光子感知技术研究院 , 北京信息科技大学
IPC: G01N33/543 , G01N21/25 , G01N21/41
Abstract: 本发明提供了一种基于毛细管的抗体固载检测系统所述检测系统包括:可调谐光源、光谱分析仪,以及回音壁结构,所述回音壁结构包括输入单模光纤、毛细管和输出单模光纤,其中,所述输入单模光纤第一端形成第一倾斜端面,所述输出单模光纤的第二端形成第二倾斜端面,所述第一倾斜端面与所述第二倾斜端面与所述毛细管外壁接触耦合,所述毛细管的微管腔内表面进行抗体固载;所述可调谐光源连接所述输入单模光纤的第三端,所述光谱分析仪连接所述输出单模光纤的第四端。本发明利用面积较小的角度切割光纤端面进行端面耦合激发回音壁谐振,从而提高系统的棒鲁性。
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公开(公告)号:CN116542128A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310308209.3
申请日:2023-03-28
Applicant: 北京信息科技大学 , 广州市南沙区北科光子感知技术研究院
IPC: G06F30/27 , A61B90/00 , G01L5/00 , G01L25/00 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于BP神经网络的压力传感器测量精度优化方法,包括:S1、获取样本数据,包括:柔性阵列式压力传感器的标定压力值、柔性阵列式压力传感器不同温度下的输出电压值,以及不同温度下温度传感器的输出电压值;S2、将获取的样本数据进行归一化处理:S3、将归一化处理后的柔性阵列式压力传感器不同温度下的输出电压值,以及归一化处理后的不同温度下温度传感器的输出电压值,作为BP神经网络的输入,对BP神经网络进行训练;S4、将柔性阵列式压力传感器不同温度下的输出电压值,以及不同温度下温度传感器的输出电压值,输入BP神经网络,输出柔性阵列式压力传感器的测量压力值。本发明有效提高传感器输出的测量压力值的精度。
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公开(公告)号:CN116429259A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310316719.5
申请日:2023-03-29
Applicant: 北京信息科技大学 , 广州市南沙区北科光子感知技术研究院
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明提供了一种光纤光栅的光谱处理系统,包括,全可编程异构多核芯片,以与全可编程异构多核芯片连接的线阵CCD、模数转换器、DDR3存储器、SD卡和LCD触摸屏,全可编程异构多核芯片包括,处理器系统和可编程逻辑资源,处理器系统包括第一处理器和第二处理器;SD卡存储Linux操作系统,Linux操作系统包括Linux用户空间和Linux内核空间;第一处理器搭载裸机程序,用于读取可编程逻辑资源传输至DDR3存储器的光谱数据,解调得到光纤光栅中心波长,将中心波长写入到第一处理器和第二处理器的共享内存中;第二处理器,调用SD卡的Linux操作系统,在Linux将共享内存中的中心波长,传输至模数转换器。本发明体积小、数据吞吐量大、具有强大实时处理能力和高性能数据总线接口。
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公开(公告)号:CN115900575A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211340473.7
申请日:2022-10-28
Applicant: 广州市南沙区北科光子感知技术研究院 , 北京信息科技大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明提供了一种用于形状感知的光纤光栅传感网络,所述光纤光栅传感网络包括:柔性基底,在所述柔性基底上沿第一方向阵列多根第一光纤,沿第二方向阵列多根第二光纤,其中,所述第一光纤上等间距刻制第一光栅,所述第二光纤上等间距刻制第二光栅;所述第一方向与所述第二方向垂直。本发明为了实现对物体形状的感知,光纤布拉格光栅配合飞秒激光的方法制备光纤光栅传感网络,传感器大小形状可控、器件结构简单、稳定性可靠,可实现温度补偿的效果,成本较低、重复性高,易于实现器件的批量加工。
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公开(公告)号:CN115755278A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211308299.8
申请日:2022-10-25
Applicant: 广州市南沙区北科光子感知技术研究院 , 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种具有捕获和运输功能的悬挂芯光纤光镊系统,包括光纤光源,与所述光纤光源依次连接的单模光纤和悬挂芯探针光纤,其中,所述单模光纤和悬挂芯探针光纤错位熔接,并且所述单模光纤和悬挂芯探针光纤的熔接位置,置于第一毛细管内,所述第一毛细管通过第二毛细管连接微机械泵;其中,所述悬挂芯探针光纤内具有一个微通道,并且在所述悬挂芯探针光纤内至少包括一根第一光纤芯,所述第一光纤芯对准所述单模光纤的第二光纤芯。本发明可以实现目标微粒的捕获与输运,在生物医学领域的单细胞动态操纵和精确诊断疾病方向有巨大潜力。
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公开(公告)号:CN115657213A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211308251.7
申请日:2022-10-25
Applicant: 广州市南沙区北科光子感知技术研究院 , 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于悬挂芯光纤的光纤光镊探针,包括:悬挂芯探针光纤,所述悬挂芯探针光纤的一端连接光纤光源,另一端形成一个尖端结构;所述悬挂芯探针光纤内具有一个微通道,并且在所述悬挂芯探针光纤内至少包括一根光纤芯;所述尖端结构具有一个平端面,所述微通道和所述光纤芯延伸至所述平端面,当所述光纤光源发出的出射光经所述悬挂芯探针光纤,在所述尖端结构的平端面汇聚形成光学势阱。本发明悬挂芯探针光纤保留了微通道,利用悬挂芯探针光纤的光纤芯与微通道集成的特点同时实现对微粒的捕获与输运两种功能。
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公开(公告)号:CN115790427A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211332523.7
申请日:2022-10-28
Applicant: 广州市南沙区北科光子感知技术研究院 , 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于AWG的光纤FBG温度不敏感应变测量方法包括:在单模光纤上刻制第一光栅和第二光栅,将单模光纤刻有第二光栅的部分置于氢氟酸溶液,腐蚀单模光纤包层10分钟,清洗、烘干;将单模光纤粘贴在被测对象表面,单模光纤连接至AWG阵列,光源发出的光经单模光纤反射至AWG阵列;通过AWG阵列解调第一光栅的第一反射波中心波长,以及解调第二光栅的第二反射波中心波长;利用第一反射波中心波长的漂移量与第二反射波中心波长的漂移量的差值,计算被测对象发生的应变。本发明采用双光栅结合化学腐蚀制备传感单元,制备简便,温度/应变响应好,采用的解调方法误差小,能够有效排除温度变化对被测对象应变值的影响。
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公开(公告)号:CN115790426A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211308562.3
申请日:2022-10-25
Applicant: 广州市南沙区北科光子感知技术研究院 , 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于多芯光纤光栅的应变传感器,包括:基板框;在基板框内嵌入第一扇入扇出模块和第二扇入扇出模块,在第一扇入扇出模块和第二扇入扇出模块之间布置单模光纤光栅和多根多芯光纤光栅;多根多芯光纤光栅以单模光纤光栅为中心,环绕布置于单模光纤光栅四周,第一多芯光纤的纤芯数与第二多芯光纤的纤芯数相同,并且多芯光纤光栅的纤芯数为,第一多芯光纤的纤芯数或第二多芯光纤的纤芯数减1,再除以多芯光纤光栅的根数。本发明在基板框发生拉伸、弯曲和扭转时,光纤光栅会随之发生相应的应变,实现对应变的幅度和方向角的测量,具有测量灵敏度高、测量范围宽、温度和轴向应变干扰小、稳定性好的优势。
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