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公开(公告)号:CN109115363B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN201811199498.3
申请日:2018-10-15
Applicant: 辽宁省计量科学研究院
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明属于光电检测技术领域,提出了一种基于表面等离子体共振及应变补偿的光纤温度传感器。该传感光纤为实心的光子晶体光纤,光子晶体光纤的介质孔以纤芯为中心呈正六边形多层排布,由纤芯向外的第二层六边形介质孔层的相对边中心位置的两个介质孔内壁分别镀有金属薄膜,所述金属薄膜采用能产生表面等离子体共振的金属材料;所述镀有金属薄膜的一个介质孔及同层相邻的两个介质孔中填充介质A,所述介质A的折射率与温度间为负相关关系;介质A未填充的所有介质孔中填充介质B,所述介质B的折射率不受温度影响。解决了温度传感中应变对测量结果准确性的影响问题。该温度传感器耐腐蚀,不易受电磁干扰,可以应用在苛刻的检测环境。
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公开(公告)号:CN108414038B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN201810387030.0
申请日:2018-04-26
Applicant: 辽宁省计量科学研究院
Abstract: 本发明属于光电检测技术领域,公开了一种基于光谱吸收的光纤气体流速和流量测量系统及方法。该系统包括可调谐激光光源、隔离器、出射透镜、入射透镜、光电探测器、电信号线、示波器、光纤、有序排列光纤束、光纤束;本发明提出的基于光谱吸收的光纤气体流速和流量测量方法,解决了当前混合气体成分流速和流量无法测量的难题。检测方法各个环节均不与气体流体接触,不破坏气体流体原流动状态,并且传感设备不会受到气体流体污染。采用有序排列光纤束作为光接收装置,光纤间排列紧密、间距小,有效提高测量分辨力,并且耐腐蚀,不易受电磁干扰,可以应用在苛刻的检测环境。运用差分信号处理方法,有效抑制共模噪声信号,提高信噪比。
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公开(公告)号:CN113009179B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110261305.8
申请日:2021-03-10
Applicant: 辽宁省计量科学研究院
IPC: G01P5/10
Abstract: 本发明属于光纤传感领域,公开了一种光纤分布式流速测量方法及装置。该方法根据传感器标定过程在光信号分析系统预存了每个传感器与流体介质在不同流速下的对流换热系数值和传感器间在不同流速下的换热系数值,光信号分析系统将所采集到的各传感器温度Ti、介质温度T0以及传感器加热功率代入Wi各传感器的换热方程中,每个传感器的换热方程均是以流速v为未知数且其他参数已知的等式方程,通过求解方程可得到每个传感器所在位置处的流速值。该方法克服了多个光纤热式流速传感器在彼此近距离使用时互相干扰的问题,突破了光纤热式流速传感器分布式传感的技术瓶颈,实现了高空间分辨力的分布式光纤热式流速传感。
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公开(公告)号:CN109115363A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811199498.3
申请日:2018-10-15
Applicant: 辽宁省计量科学研究院
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明属于光电检测技术领域,提出了一种基于表面等离子体共振及应变补偿的光纤温度传感器。该传感光纤为实心的光子晶体光纤,光子晶体光纤的介质孔以纤芯为中心呈正六边形多层排布,由纤芯向外的第二层六边形介质孔层的相对边中心位置的两个介质孔内壁分别镀有金属薄膜,所述金属薄膜采用能产生表面等离子体共振的金属材料;所述镀有金属薄膜的一个介质孔及同层相邻的两个介质孔中填充介质A,所述介质A的折射率与温度间为负相关关系;介质A未填充的所有介质孔中填充介质B,所述介质B的折射率不受温度影响。解决了温度传感中应变对测量结果准确性的影响问题。该温度传感器耐腐蚀,不易受电磁干扰,可以应用在苛刻的检测环境。
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公开(公告)号:CN109029778A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811195044.9
申请日:2018-10-15
Applicant: 辽宁省计量科学研究院
IPC: G01K11/32
CPC classification number: G01K11/3206
Abstract: 本发明属于光电检测技术领域,涉及一种基于表面等离子体共振的温度测量装置及方法。该装置包括光源、光纤传感器、光谱仪、隔离器、环形器、单模光纤,所述的光纤传感器为基于表面等离子体共振及应变补偿的光纤温度传感器,该传感光纤为实心的光子晶体光纤,由纤芯向外的第二层六边形介质孔层的相对边中心位置的两个介质孔内壁分别镀有产生表面等离子体共振的金属薄膜,镀有金属薄膜的一个介质孔及同层相邻的两个介质孔中填充介质A,介质A未填充的所有介质孔中填充介质B,当环境温度发生变化时,金属薄膜A和B的共振波长变化不一致,求得应变值,进而消除应变影响求得温度值。解决了温度传感中应变对测量结果准确性的影响问题。
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公开(公告)号:CN108763643A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810368175.6
申请日:2018-04-23
Applicant: 辽宁省计量科学研究院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明公开了一种基于模型计算地区机动车排放因子的方法,利用了机动车环保检测体系及机动车环保检测站和环保局的机动车检测数据库。其特征是数据筛选、计算基准排放因子、计算实际排放因子等步骤。由于基于排放因子计算模型,对城市机动车尾气监测、分析、控制及计量可以有效监测,准确率高,实用性强。
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公开(公告)号:CN105137124A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510333671.4
申请日:2015-06-16
Applicant: 辽宁省计量科学研究院
IPC: G01P21/02
Abstract: 一种高精度公路测速仪校准装置,该装置包括高精度实时时钟模块,数据处理器模块,非接触位移传感器和LED显示屏,高精度实时时钟模块连接数据处理器模块,数据处理器模块连接非接触位移传感器和LED显示屏。本发明有益效果:实现高显示精度和高准确性的实时时钟,并将实时时间显示到LED显示屏的实时时间显示模组,通过公路测速仪的摄像机对LED显示屏的抓拍,在为公路测速仪的平均速度测量结果的校准提供高精度的机动车行车时间的同时,实现对区间测速系统实时时间的校准。实现对公路测速仪机动车行驶瞬时速度的校准。通过采用高精度实时时钟模块和高精度非接触位移传感器提高平均速度的测量精度,进而提高平局速度测量结果的校准精度。
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公开(公告)号:CN109142781B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201811195243.X
申请日:2018-10-15
Applicant: 辽宁省计量科学研究院
IPC: G01P5/26
Abstract: 本发明属于光电检测技术领域,涉及一种基于表面等离子体共振的风速测量装置及方法。该装置包括宽谱光源、加热光源、光纤传感器、光谱仪、耦合器、隔离器B、隔离器C、环形器、单模光纤、风速测量管道,所述的光纤传感器为基于表面等离子体共振及应变补偿的光纤温度传感器,该传感光纤由纤芯向外的第二层六边形介质孔层的相对边中心位置的两个介质孔内壁分别镀有产生表面等离子体共振的金属薄膜,镀有金属薄膜的一个介质孔及同层相邻的两个介质孔中填充介质A,介质A未填充的所有介质孔中填充介质B,光纤传感器的温度发生变化时,金属薄膜A和B的共振波长变化不一致,求得应变值,进而消除应变影响求得温度值,再以此计算得到光纤热线风速。
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公开(公告)号:CN109142781A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811195243.X
申请日:2018-10-15
Applicant: 辽宁省计量科学研究院
IPC: G01P5/26
CPC classification number: G01P5/26
Abstract: 本发明属于光电检测技术领域,涉及一种基于表面等离子体共振的风速测量装置及方法。该装置包括宽谱光源、加热光源、光纤传感器、光谱仪、耦合器、隔离器B、隔离器C、环形器、单模光纤、风速测量管道,所述的光纤传感器为基于表面等离子体共振及应变补偿的光纤温度传感器,该传感光纤由纤芯向外的第二层六边形介质孔层的相对边中心位置的两个介质孔内壁分别镀有产生表面等离子体共振的金属薄膜,镀有金属薄膜的一个介质孔及同层相邻的两个介质孔中填充介质A,介质A未填充的所有介质孔中填充介质B,光纤传感器的温度发生变化时,金属薄膜A和B的共振波长变化不一致,求得应变值,进而消除应变影响求得温度值,再以此计算得到光纤热线风速。
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公开(公告)号:CN112710367B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202110082369.1
申请日:2021-01-21
Applicant: 辽宁省计量科学研究院
IPC: G01F25/00
Abstract: 本发明属于容量计量测试技术领域,尤其涉及一种标准金属量器自动化检定装置。微调口溢流装置将多余的水溢流出去达到与标准液面平行来实现微调功能,能实现了注水、停止、放水再返回停止的功能。包括设置于计量颈上的控制阀,下锥体下端连接有三通阀。三通阀的阀芯远离阀口的一端外固连有齿轮,该齿轮与一螺杆啮合传动相连,该螺杆通过安装架固定于三通阀外壁,且螺杆能够相对安装架转动,螺杆一端由步进电机驱动。所述控制阀采用电动阀门,计量颈通过电动阀门与一连接软管的第一端相连,该连接软管的第二端与一玻璃管的第一端相连通,玻璃管的第二端通过游标尺连接件固定于计量颈标尺上。
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