荧光寿命的测量方法
    101.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100520364C

    公开(公告)日:2009-07-29

    申请号:CN200610010535.2

    申请日:2006-09-13

    Abstract: 本发明提供了一种基于数字处理芯片的荧光寿命的测量装置,利用光电探测器接收荧光信号,经过信号放大、模数转换后送入数字处理芯片,在数字处理芯片中完成快速傅立叶变换,得到的对应频谱项的幅角,再利用公式在处理芯片中完成荧光寿命的计算,将测得的荧光寿命输出或显示,或者作为参考信号给出所测的其它参数(如温度等),最后通过用异步接收发送器将测得的荧光寿命及其它参量送入计算机。本发明具有实现荧光寿命测量的高速、高精度、不受本地噪声影响、低成本、小型化等特点,是新一代荧光寿命的测量装置。

    一种适用于大型设备低频振动监测的高灵敏光纤加速度传感器

    公开(公告)号:CN118999763A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411369937.6

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明提出一种适用于大型设备低频振动监测的高灵敏光纤加速度传感器。所述传感器包括U型底座、悬臂梁、光纤光栅、质量块和限位杆。应用时,底座将待测物体的振动信号传递给悬臂梁,所以一等厚度梁、二等厚度梁与悬空的光纤之间发生形变,对其信号解调能得到加速度信号,这样就能从它们的振动信号中了解到设备的实时状态,以保证设备的正常运行。本发明的光纤光栅加速度传感器灵敏度相比其他传感器更高,可测量低频的振动信号,更容易分辨可能存在的异常振动,为大型设备的安全运行提供可靠的监测保障。

    一种形状传感截面变形误差校正方法

    公开(公告)号:CN115781239B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202211566813.8

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种形状传感截面变形误差校正方法,定义形状测量时同一测点处曲率ki、弯曲角度#imgabs0#与传感点距中心点距离的关系式;定义形状测量时同一测点处曲率ki、弯曲角度#imgabs1#传感点距中心点距离和传感点之间夹角与应变εij的关系式;测得该测点处同一截面不同传感布置点的应变数据;在一定范围内选取曲率ki和弯曲角度#imgabs2#根据弧长曲线积分计算得到不同传感点之间夹角;将夹角带入应变εij的关系式计算此情况下不同测点的应变数据(εi1、εi2、εi3、…);利用最优化算法得到(εi1、εi2、εi3、…)最优解及对应的曲率ki和弯曲角度#imgabs3#本发明直接对形状传感中的基材截面椭圆变形进行自动校正,提高形状测量精度。

    一种基于纤内集成马赫泽德干涉仪海水深度传感器

    公开(公告)号:CN115597566B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202211130101.1

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 本发明提供一种基于纤内集成马赫泽德干涉仪海水深度传感器,属于光纤传感领域;由一段抛磨一部分包层形成一个D型平台的中空光纤组成。其中在中空光纤的截面上有两个实芯光纤和一个空气孔。空气孔位于光纤截面的中心,两个实芯光纤对称分布在空气孔的两侧。对中空光纤的一段包层区域抛磨加工形成D型平台以提高传感灵敏度。不同的海水深度,作用在D型平台上的压力不同,通过检测输出端干涉光谱的变化来实现对海水深的传感测量。本发明提到的一种基于纤内集成马赫泽德干涉仪海水深度传感器可实现大量程范围内的高灵敏度传感,并且温度交叉灵敏度低,具有纤内集成、体积小、损耗低等优点,适合复杂环境下的海水深度测量。

    一种可调谐纤内集成偏振分束器

    公开(公告)号:CN113917710B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202111207946.1

    申请日:2021-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种可调谐纤内集成偏振分束器,包括输入光纤(1)、环形波导芯多模中空光纤(2)、输出光纤(3)、内置电极(4)和外置电极(5);环形波导芯多模中空光纤(2)由内至外依次为空气孔(2‑1)、环形波导芯(2‑2)和包层(2‑3);空气孔(2‑1)内设置有内置电极(4),包层(2‑3)外设置有外置电极(5),内置电极(4)和外置电极(5)之间形成外加电场;环形波导芯多模中空光纤(2)经过热极化处理。本发明对环形波导芯多模中空光纤进行热极化处理使其具备电光调制效应,并且可以通过调节电场实现对不同偏振态的有效模式折射率大小的控制,从而使偏振分束器工作波段发生偏移,实现对工作波段的在线调节功能。

    一种金属氧化物纳米颗粒分散的石英玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN117142753A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311072102.X

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 本发明提供了一种金属氧化物纳米颗粒分散的石英玻璃及其制备方法;属于金属氧化物掺杂石英玻璃器件领域。本发明的目的是为了提供一种高效,经济并且可以自由制备各种复杂形状的金属氧化物分散石英玻璃的方法。本发明利用DLP 3D打印技术制备金属氧化物NPs掺杂二氧化硅玻璃的方法,利用非晶态二氧化硅NPs制备光固化复合浆料,形成致密的玻璃载体。本发明方法在制备光催化、光纤传感、光通信、光热转换、生物医学、非线性光学、稀土离子光致发光等光子器件方面具有广阔的应用前景。

    一种应用于分布式光纤传感技术模式识别的样本评估方法

    公开(公告)号:CN116662877A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310514798.0

    申请日:2023-05-09

    Abstract: 本发明提出一种应用于分布式光纤传感技术模式识别的样本评估方法。该方法通过对样本特征进行相关度和准确度评估之后对样本进行加权,有效降低了噪声样本对模型的干扰,实现了更高的识别率。此方法相对于传统的方法有效降低了背景噪声的影响,从而在噪声干扰较大的数据集上也能保证高效的性能,实现很高的分类精度。该方法首先需要一个相似度评估模块;通过计算样本特征之间的协方差确定样本特征相关度的评估值和样本类的准确度评估值,并根据这两个结果将不同的权重分配给不同的样本,从而使经过权值修正处理的噪声样本对模型的干扰降低,实现了更高的识别率,降低了误报警率。

    超大芯径的玻璃光纤以及制作方法
    110.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116169546A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310043446.1

    申请日:2023-01-11

    Abstract: 本申请的实施例公开了一种超大芯径的玻璃光纤以及制作方法,所述超大芯径的玻璃光纤包括:多组分芯层玻璃和包层玻璃,其中:所述包层玻璃为圆柱形,且所述包层玻璃延长度方向设置有通孔;所述多组分芯层玻璃为圆柱形,且所述多组分芯层玻璃的形状与所述包层玻璃的通孔的形状相匹配,所述多组分芯层玻璃设置在所述包层玻璃的通孔内通过设置多组分芯层玻璃以及包层玻璃,制作工艺简单,且将多组分芯层玻璃设置在包层玻璃内,能够提高玻璃光纤的纤芯半径以及包层半径,进而提高了高功率单频窄线宽光纤激光器的受激布里渊阈值,解决了现有光纤存在的各种光学非线性效应和激光输出模式不稳定的问题。

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