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公开(公告)号:CN114624817B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202011441411.6
申请日:2020-12-10
Applicant: 中国科学院深圳先进技术研究院
IPC: G02B6/26
Abstract: 本发明提供一种基于多芯光纤的相位调制增敏装置、方法及系统,包括第一扇入扇出件、第二扇入扇出件和多芯光纤,第一扇入扇出件包括多个第一单模尾纤和第一多芯尾纤,第二扇入扇出件包括多个第二单模尾纤和第二多芯尾纤。多芯光纤中的多个纤芯通过多个第一单模尾纤中的纤芯、第一多芯尾纤中的多个纤芯、第二多芯尾纤中的多个纤芯和多个第二单模尾纤中的纤芯串联,使光信号顺次经过多芯光纤中的每个纤芯之后从第二扇入扇出件的其中一个第二单模尾纤中的纤芯输出。与现有技术相比,本发明能使光信号在多芯光纤内的不同纤芯中受到多次调制,实现相位累积,达到灵敏度倍增的效果。
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公开(公告)号:CN117301125A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202210711403.1
申请日:2022-06-22
Applicant: 中国科学院深圳先进技术研究院
IPC: B25J19/02 , G06V10/764 , G06V10/774
Abstract: 本发明提出了一种触觉传感器接触力分类及数值预测方法,包括:获取力学信息标签和图片,对力学信息标签和图片进行组合及预处理以构建力学深度学习数据集;基于多尺度深度学习残差网络对力学深度学习数据集进行特征提取以进行接触力种类和力学信息预测。该方法能够对图像进行不同尺度的特征提取,最后将提取的特征输入到多尺度深度学习残差网络种进行接触力分类以及力学数值预测。应用本发明的触觉传感器接触力分类及数值预测方法的触觉传感系统和计算机刻度存储介质运行时能够实现力学传感器范围的扩大,且同时提高力学传感器的精度。
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公开(公告)号:CN114609620A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202011429874.0
申请日:2020-12-09
Applicant: 中国科学院深圳先进技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种水下定位方法及其系统,其中水下定位系统包括:光信号处理装置、海底光缆和待定位目标。海底光缆的一端连接光信号处理装置,并由光信号处理装置控制光源发出光信号,在预先布设的海底光缆中传播。待定位目标中设置有振动源,通过振动源产生声波信号作用在海底光缆沿线。本发明提供的一种水下定位方法及其系统,不需要使用多个振动源,通过单个振动源就可以完成定位过程,不需要待定位目标上浮获取GPS定位信号,就可以获取待定位目标的绝对位置,也不需要母船跟随行动,在海洋探测中节约了船时,同时能显著地降低成本开销。
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公开(公告)号:CN111323059B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201811543325.9
申请日:2018-12-17
Applicant: 中国科学院深圳先进技术研究院
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明提供了一种基于光纤布拉格光栅法布里‑泊罗腔的传感装置,包括光源单元、光纤环形器、光纤传感单元和光谱检测单元,所述光源单元、光纤传感单元和光谱检测单元分别连接至所述光纤环形器,所述光源单元包括主动锁模激光器,所述光纤传感单元为光纤布拉格光栅法布里‑泊罗腔,所述主动锁模激光器的等效光程为n1L1,所述光纤布拉格光栅法布里‑泊罗腔的等效光程差为2n2L2;其中,i为正整数,本发明可以有效地补偿光纤布拉格光栅法布里‑泊罗腔中的相干光的光程差,获得更大自由光谱范围的干涉条纹,实现了更高的灵敏度,从而提高了传感测量的精度。
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公开(公告)号:CN105806379B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201410842907.2
申请日:2014-12-30
Applicant: 深圳先进技术研究院
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明提供一种弱反射光纤布拉格光栅‑珐泊腔传感器的解调系统,包括:宽谱光源、光纤连接器、传感器、全光纤多光束干涉仪、压电陶瓷调制器、光电探测器、相位生成载波解调器,其中,传感器为弱反射光纤布拉格光栅‑珐泊腔传感器,宽谱光源发出的光通过光纤连接器进入传感器,传感器反射出波长与传感器的布拉格波长相同的光,反射的光在发生一次干涉后经由光纤连接器进入全光纤多光束干涉仪,压电陶瓷调制器控制全光纤多光束干涉仪的相位变化以使进入全光纤多光束干涉仪的光在被调相的同时发生二次干涉,光电探测器将被调相的发生二次干涉的光转换为电信号,相位生成载波解调器接收所述电信号进行解调。本发明能够提升解调结果的精度。
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公开(公告)号:CN106644398B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201611265326.2
申请日:2016-12-30
Applicant: 中国科学院深圳先进技术研究院
IPC: G01M11/00
Abstract: 本发明公开了一种海底光缆故障点定位方法,包括:S01、获取初步探测信号:其中,初步探测信号在故障点有强反射光;S02、故障点初步定位:根据初步探测信号获取故障点相对于光时域反射装置的第一空间距离;S03、选择振动点:在故障点附近选择一处振动点振动光缆,记录光缆振动时光时域反射装置收到的二次探测信号;S04、振动点定位和故障点更新:根据二次探测信号和初步探测信号获取振动点相对故障点的第二空间距离,并据此更新故障点位置;S05、判断振动点信号是否淹没在故障点信号中,当振动点信号被淹没则定位完成;否则,重复步骤S03使新的振动点更靠近故障点。本发明只需在多个振动点振动海底光缆,不会对光缆产生弯曲扭转等物理性侵害,可行性高。
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公开(公告)号:CN106556574B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201510615253.4
申请日:2015-09-24
Applicant: 深圳先进技术研究院
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明适用于传感技术领域,提供了一种在线双光束干涉型光纤折射率传感器,包括第一单模光纤、第一长周期光纤光栅、传感单模光纤、第二长周期光纤光栅、参考单模光纤、多模光纤及第二单模光纤,激光自第一单模光纤输入,经第一长周期光纤光栅耦合到传感单模光纤中,以纤芯模和包层模形式传播,于第二长周期光纤光栅处发生模式转换,传感单模光纤中的纤芯模和包层模分别耦合到参考单模光纤的包层和纤芯,参考单模光纤输出的光于多模光纤中合光干涉由第二单模光纤输出,通过波长解调获得折射率变化。本发明由于参考单模光纤的光程补偿提高了检测灵敏度。传感单模光纤和参考单模光纤的温度补偿效应消除了温度干扰。通过激光波长解调提高了检测精度。
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公开(公告)号:CN114624817A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011441411.6
申请日:2020-12-10
Applicant: 中国科学院深圳先进技术研究院
IPC: G02B6/26
Abstract: 本发明提供一种基于多芯光纤的相位调制增敏装置、方法及系统,包括第一扇入扇出件、第二扇入扇出件和多芯光纤,第一扇入扇出件包括多个第一单模尾纤和第一多芯尾纤,第二扇入扇出件包括多个第二单模尾纤和第二多芯尾纤。多芯光纤中的多个纤芯通过多个第一单模尾纤中的纤芯、第一多芯尾纤中的多个纤芯、第二多芯尾纤中的多个纤芯和多个第二单模尾纤中的纤芯串联,使光信号顺次经过多芯光纤中的每个纤芯之后从第二扇入扇出件的其中一个第二单模尾纤中的纤芯输出。与现有技术相比,本发明能使光信号在多芯光纤内的不同纤芯中受到多次调制,实现相位累积,达到灵敏度倍增的效果。
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公开(公告)号:CN114624547A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011437326.2
申请日:2020-12-10
Applicant: 中国科学院深圳先进技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种电缆故障点定位方法及其系统,方法包括:接收含有扰动信号的探测信号;根据扰动信号的位置获取电缆故障点的相对位置;通过在相对位置附近设置振动源,获取振动源的振动位置和振动信号;根据振动信号计算振动位置与绝对位置之间的相对距离,根据相对距离调整相对位置,根据调整后的相对位置调整振动源,并获取调整后振动源的振动位置和振动信号,重新计算调整后的相对距离,以此循环,直至振动位置与绝对位置符合定位条件时停止调整。本发明针对电缆故障点,采用在线定位的方式,逐步获取故障点的绝对位置,无需停运电网即可实现故障点的远距离精准定位,施工成本低,具有很强的应用性。
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公开(公告)号:CN110687057A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201810721967.7
申请日:2018-07-04
Applicant: 中国科学院深圳先进技术研究院
Abstract: 本申请属于生态环境监测技术领域,特别是涉及一种水体原位检测装置。现有的装置对测量条件要求较高,而不能对水体进行快速方便地检测。本申请提供一种水体原位检测装置,包括壳体、驱动单元、集水单元和光学检测单元;所述驱动单元包括电动机;所述集水单元包括过滤网和集水通道,所述过滤网设置于所述壳体外部,所述集水通道一端设置有水泵,所述水泵与所述电动机相连接,所述集水通道另一端设置有阀门,所述阀门设置于所述壳体和所述过滤网之间,所述阀门与所述电动机相连接;所述光学检测单元包括若干光学检测组件,所述光学检测组件设置于所述集水通道两侧。方便检测、速度快。使用一个集水通道实现多个指标的测量,结构紧凑简单,操作方便。
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