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公开(公告)号:CN105115586B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201510284396.1
申请日:2015-05-28
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01H9/00
Abstract: 一种自平衡抗静压气背芯轴式干涉光纤水听器探头,包括光缆硫化接头(2)、敏感弹性气臂芯轴(3)、敏感弹性气臂(4)、光纤(5)、保护外壳(6)、气臂下托盖(7)、上挡板(8)、声屏蔽壳(9)、第一油室(11)、静压感受臂(12)、螺帽(16)、第二油室(17)、活塞(18)、支撑芯轴(20)、聚氨酯弹性体(21)、外气腔(22)、内气腔(24),当光纤水听器周围的水压变化时,通过保持气腔气压与水压相等使敏感弹性气臂(4)不因为水压增大而发生变形。本发明水听器与现有技术相比,克服了输出的声波信号容易受水深影响的缺陷,提高了水听器的可靠性与测量精度,可以更好的应用在工程实际当中。
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公开(公告)号:CN107702786A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710772380.4
申请日:2017-08-31
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01H9/00
CPC classification number: G01H9/004
Abstract: 一种用于阵列的干涉式光纤水听器探头,包括保护端头、端头、增敏涂层、弹性载纤筒、支撑骨架、光学器件安放轴、隔音保护套筒、螺钉、注胶槽。保护端头、端头、增敏涂层、弹性载纤筒、支撑骨架构成了探头的声波拾取部分,负责承载并保护敏感光纤,兼具优异的憎水性及透声性。光学器件安放轴、隔音保护套筒及注胶槽构成了探头光学器件的保护部分,具有很好的耐压性。探头选用弯曲直径小的弯曲不敏感光纤,选用超小尺寸的光学器件,同时采用罗马柱形式的光学器件安放结构,隔音保护套筒上设计固定法兰。本发明大大节省了光学器件的占用空间,实现了探头小型化,使光纤水听器组阵时体积更小,机动灵活性更高。
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公开(公告)号:CN106644032A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611025053.4
申请日:2016-11-17
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种提高光纤水听器一致性的光纤绕制方法及模具,其中,该方法包括以下步骤:步骤一:测量光纤环的横截面的直径;步骤二:根据光纤环的弹性壁壁厚和光纤长度确定光纤绕制张力;步骤三:从载纤盘导出的具有步骤二中的光纤绕制张力的光纤绕于导纤轮,并通过导纤轮的导向经过进胶轮使得光纤的外表面涂覆有胶,然后进入光纤环芯轴的进纤槽;步骤四:将形成第一光纤层,然后光纤经过弹性壁另一端设置的第二卡槽的槽继续从弹性壁的另一端并排绕回到弹性壁的一端,依次循环缠绕,直到设定光纤的匝数绕完为止。本发明使得光纤环上的光纤排列紧密,并且光纤的外表面涂胶均匀。
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公开(公告)号:CN107702786B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201710772380.4
申请日:2017-08-31
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01H9/00
Abstract: 一种用于阵列的干涉式光纤水听器探头,包括保护端头、端头、增敏涂层、弹性载纤筒、支撑骨架、光学器件安放轴、隔音保护套筒、螺钉、注胶槽。保护端头、端头、增敏涂层、弹性载纤筒、支撑骨架构成了探头的声波拾取部分,负责承载并保护敏感光纤,兼具优异的憎水性及透声性。光学器件安放轴、隔音保护套筒及注胶槽构成了探头光学器件的保护部分,具有很好的耐压性。探头选用弯曲直径小的弯曲不敏感光纤,选用超小尺寸的光学器件,同时采用罗马柱形式的光学器件安放结构,隔音保护套筒上设计固定法兰。本发明大大节省了光学器件的占用空间,实现了探头小型化,使光纤水听器组阵时体积更小,机动灵活性更高。
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公开(公告)号:CN106323439B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201610621885.6
申请日:2016-08-01
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于光纤水听器调制系统的延时光纤、参考光纤封装结构,本发明隔音隔热填充结构吸音系数不小于0.75,隔音后封装结构内部噪音不大于25dB,有效隔绝了外界声信号和温度的扰动,本发明选用SE系列阻尼硅橡胶作为隔振垫片,采取四点支撑布置的形式,通过隔振结构可阻隔中层安装底板传递到内层安装底板的20HZ以上的振动,减振效率大于85%,有效消除了外界振动对光路的不利影响。
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公开(公告)号:CN106644032B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201611025053.4
申请日:2016-11-17
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种提高光纤水听器一致性的光纤绕制方法及模具,其中,该方法包括以下步骤:步骤一:测量光纤环的横截面的直径;步骤二:根据光纤环的弹性壁壁厚和光纤长度确定光纤绕制张力;步骤三:从载纤盘导出的具有步骤二中的光纤绕制张力的光纤绕于导纤轮,并通过导纤轮的导向经过进胶轮使得光纤的外表面涂覆有胶,然后进入光纤环芯轴的进纤槽;步骤四:将形成第一光纤层,然后光纤经过弹性壁另一端设置的第二卡槽的槽继续从弹性壁的另一端并排绕回到弹性壁的一端,依次循环缠绕,直到设定光纤的匝数绕完为止。本发明使得光纤环上的光纤排列紧密,并且光纤的外表面涂胶均匀。
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公开(公告)号:CN106052843B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201610649947.4
申请日:2016-08-09
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01H9/00
Abstract: 一种外差干涉式光纤水听器时分复用阵列及解调方法,光纤水听器时分复用阵列包括:窄线宽激光器、第一耦合器、第一声光调制器、第二声光调制器、第一光纤延时环、第二耦合器、第一环形器、第二环形器、第一光电探测器、第二光电探测器、参考探头和水听器传感阵列;传感阵列采用并联结构,脉冲光通过延时环分时进入阵列的各个探头,产生传感光信号;参考探头用于产生参考光信号;传感光信号与参考光信号经光电探测器采集后变为模拟电信号,通过信号解调模块分别对其进行模数转换,并由反正切的算法,解算出传感阵列感知的水声信号。
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公开(公告)号:CN106052843A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610649947.4
申请日:2016-08-09
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01H9/00
Abstract: 一种外差干涉式光纤水听器时分复用阵列及解调方法,光纤水听器时分复用阵列包括:窄线宽激光器、第一耦合器、第一声光调制器、第二声光调制器、第一光纤延时环、第二耦合器、第一环形器、第二环形器、第一光电探测器、第二光电探测器、参考探头和水听器传感阵列;传感阵列采用并联结构,脉冲光通过延时环分时进入阵列的各个探头,产生传感光信号;参考探头用于产生参考光信号;传感光信号与参考光信号经光电探测器采集后变为模拟电信号,通过信号解调模块分别对其进行模数转换,并由反正切的算法,解算出传感阵列感知的水声信号。
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公开(公告)号:CN105092016A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510411902.9
申请日:2015-07-14
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01H9/00
Abstract: 一种MOEMS矢量水听器,包括:光纤(1)、光纤准直器(2)、基座(3)、硅基框架(4)、悬臂梁(5)及微型圆柱体(6);硅基框架(4)中央架设悬臂梁(5),安装在基座(3)内;光纤准直器(2)安装在基座(3)的安装孔(32)中,与悬臂梁(5)上对应的平台(51)间形成F-P腔(16);微型圆柱体(6)安装在悬臂梁(5)“十”字交叉处的平台(51)上,光纤(1)一端与光纤准直器(2)连接,另一端接入外部光路解调装置。本发明通过F-P腔进行声-机-光转换,利用MOEMS技术将MEMS技术和光纤传感技术相结合,满足微型化、低功耗、抗电磁干扰的要求,实现水听器前端无源,实现对微弱声信号的高灵敏度、高分辨率检测。
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公开(公告)号:CN106323441B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201610615210.0
申请日:2016-07-29
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
Abstract: 外差干涉式光纤水听器同步电参考系统及噪声消除方法,同步电参考系统包括声光调制器驱动、混频电路、滤波电路和移相电路,所述的同步电参考系统是将两个声光调制器驱动的移频参考信号进行混频,滤波后获得同步电参考信号及其正交参考信号,这两个参考信号的频率与外差干涉式光纤水听器的传感信号的频率相同,可以消除声光调制器引入的移频噪声,提高光纤水听器的性能。
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