-
公开(公告)号:CN106872015B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201710096634.5
申请日:2017-02-22
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明请求保护一种光纤型振动传感测量系统,特别涉及一种基于悬臂梁结构的刻槽型光纤振动传感系统。主要包括支撑结构、弹性悬臂梁、测试质量块、固定光纤梁、连接光纤、刻槽型光栅、可变光衰减器、平衡光探测器、电子频谱分析仪、偏振控制器;在悬臂梁末端施加测试质量块,测试质量块可以实现振动振幅及加速度信号的探测,采用光驱动的方式对测试模块进行驱动,加速度产生悬臂梁的相对位移变化来转换为光信号的变化,本发明主要通过检测光信号变化转换为测量载体的加速度及振幅,结构简单,工艺成本低且不会受到物体振动方向的限制,具有实际的应用价值。
-
公开(公告)号:CN107247303A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710501709.3
申请日:2017-06-27
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明请求保护一种新型等孔径纯圆孔的高双折射光子晶体光纤,包层呈周期分布在背景材料中的多个圆形空气孔构成,每相邻的四个空气孔构成一个菱形,且包层中各个空气孔直径相同,间距一致。靠近纤芯的6个圆形空气孔两两间距一致,空气孔直径与包层中的空气孔直径一致。制成包层与纤芯中均为圆形空气孔,且孔直径一致的新型光子晶体光纤。等孔径、纯圆孔的结构大大降低了光纤拉制难度,易于制造且在拉制过程中不易变形。通过改变包层空气孔的直径与孔间距,该光子晶体光纤可在很宽范围内保持单模传输,模式双折射比普通高双折射光纤高2个数量级。研究结果表明,该发明的光子晶体光纤结构简单,性能优异,可被广泛应用于光通讯和光传感领域。
-
公开(公告)号:CN107247303B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201710501709.3
申请日:2017-06-27
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明请求保护一种新型等孔径纯圆孔的高双折射光子晶体光纤,包层呈周期分布在背景材料中的多个圆形空气孔构成,每相邻的四个空气孔构成一个菱形,且包层中各个空气孔直径相同,间距一致。靠近纤芯的6个圆形空气孔两两间距一致,空气孔直径与包层中的空气孔直径一致。制成包层与纤芯中均为圆形空气孔,且孔直径一致的新型光子晶体光纤。等孔径、纯圆孔的结构大大降低了光纤拉制难度,易于制造且在拉制过程中不易变形。通过改变包层空气孔的直径与孔间距,该光子晶体光纤可在很宽范围内保持单模传输,模式双折射比普通高双折射光纤高2个数量级。研究结果表明,该发明的光子晶体光纤结构简单,性能优异,可被广泛应用于光通讯和光传感领域。
-
公开(公告)号:CN106872015A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710096634.5
申请日:2017-02-22
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01H9/00
CPC classification number: G01H9/004
Abstract: 本发明请求保护一种光纤型振动传感测量系统,特别涉及一种基于悬臂梁结构的刻槽型光纤振动传感系统。主要包括支撑结构、弹性悬臂梁、测试质量块、固定光纤梁、连接光纤、刻槽型光栅、可变光衰减器、平衡光探测器、电子频谱分析仪、偏振控制器;在悬臂梁末端施加测试质量块,测试质量块可以实现振动振幅及加速度信号的探测,采用光驱动的方式对测试模块进行驱动,加速度产生悬臂梁的相对位移变化来转换为光信号的变化,本发明主要通过检测光信号变化转换为测量载体的加速度及振幅,结构简单,工艺成本低且不会受到物体振动方向的限制,具有实际的应用价值。
-
公开(公告)号:CN107677267A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710725704.9
申请日:2017-08-22
Applicant: 重庆邮电大学
CPC classification number: G01C21/16 , G01C21/206
Abstract: 本发明公开了一种基于MEMS-IMU的室内行人导航航向反馈修正方法,属于行人导航技术领域。该方法结合典型建筑结构定义行人主方向上直行为航向反馈条件,构建航向差值作为状态量进行自适应无迹卡尔曼滤波(AUKF),将最优估计结果与捷联航向角之和作为反馈航向角,并运用反馈航向值参与四元数解算,从而减少航向误差的累积。与不反馈时相比,精确解算航向角的时间提高了两倍以上,对导航精度的提高有较强实用性。
-
-
-
-