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公开(公告)号:CN104677283A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510107909.1
申请日:2015-03-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/00
Abstract: 基于自组装原理的四芯光纤光栅微尺度测量探针制作方法属于精密仪器制造技术领域;本方法采用机械加工或氢氟酸光纤腐蚀处理的方式减小刻写光纤光栅后的单模光纤的直径,再将四根直径减小后的刻写光纤光栅后的单模光纤穿过带有内锥角的细管中,并将下端浸没在低粘度紫外胶中,利用毛细力对其进行自组装,从而形成最紧凑的正方形结构,对自组装后的四根直径减小后的刻写光纤光栅后的单模光纤进行紫外胶固化,制成四芯光纤光栅,在光纤研磨机上对四芯光纤光栅的端面进行研磨,采用熔融光纤法或微球安装法在四芯光纤光栅研磨端加工出一个球形针尖,完成四芯光纤光栅探针的加工;本发明光纤光栅信号无串扰,低成本,低损耗。
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公开(公告)号:CN104678496A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510111281.2
申请日:2015-03-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G02B6/24 , G02B6/245 , G02B6/25 , G02B6/3636 , G02B6/4471
Abstract: 基于自组装原理的多芯光纤扇出接头制作方法属于光纤通信、传感技术领域;本方法采用机械加工或氢氟酸光纤腐蚀处理的方式减小与多芯光纤的纤芯具有相等数量的单模光纤的直径,将直径减小后的单模光纤穿过带有内锥角的细管中并将下端浸没在低粘度紫外胶中,利用毛细现象进行自组装,形成最紧凑的蜂窝状结构,对自组装后的单模光纤进行紫外胶固化,形成单模光纤束,对单模光纤束端面或多芯光纤端面进行研磨,利用六自由度调整装置耦合封装端面研磨后的单模光纤束与多芯光纤,将固化点装置放置在底部有V形槽的长方体容器内,向长方体容器内注入环氧树脂,完成多芯光纤扇出接头的制作;本发明适应性强,低成本,低损耗,制作起点低。
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公开(公告)号:CN104677294A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510111283.1
申请日:2015-03-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/00
Abstract: 基于自组装原理的七芯光纤光栅微尺度测量探针制作方法属于精密仪器制造技术领域;本方法采用机械加工或氢氟酸光纤腐蚀处理的方式减小刻写光纤光栅后的单模光纤的直径,再将七根直径减小后的刻写光纤光栅后的单模光纤穿过带有内锥角的细管中,并将下端浸没在低粘度紫外胶中,利用毛细力对其进行自组装,从而形成最紧凑的正六边形结构,对自组装后的七根直径减小后的刻写光纤光栅后的单模光纤进行紫外胶固化,制成七芯光纤光栅,在光纤研磨机上对七芯光纤光栅的端面进行研磨,采用熔融光纤法或微球安装法在七芯光纤光栅研磨端加工出一个球形针尖,完成七芯光纤光栅探针的加工;本发明光纤光栅信号无串扰,低成本,低损耗。
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公开(公告)号:CN104677293A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510111282.7
申请日:2015-03-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/00
Abstract: 基于自组装原理的三芯光纤光栅微尺度测量探针制作方法属于精密仪器制造技术领域;本方法采用机械加工或氢氟酸光纤腐蚀处理的方式减小刻写光纤光栅后的单模光纤的直径,再将三根直径减小后的刻写光纤光栅后的单模光纤穿过带有内锥角的细管中,并将下端浸没在低粘度紫外胶中,利用毛细力对其进行自组装,从而形成最紧凑的正三角形结构,对自组装后的三根直径减小后的刻写光纤光栅后的单模光纤进行紫外胶固化,制成三芯光纤光栅,在光纤研磨机上对三芯光纤光栅的端面进行研磨,采用熔融光纤法或微球安装法在三芯光纤光栅研磨端加工出一个球形针尖,完成三芯光纤光栅探针的加工;本发明光纤光栅信号无串扰,低成本,低损耗。
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公开(公告)号:CN111678601B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202010703004.1
申请日:2020-07-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于光纤布里渊散射的相干光谱分析测量装置及方法属于精密仪器制造和精密测试计量技术领域;所述装置结构是:掺铒光纤放大器与可调谐激光器和光耦合器连接,光耦合器与两个光环形器连接,待检光源经过光隔离器、偏振控制器、延时光纤和光环形器后接入光衰减器,光耦合器与两个光衰减器连接,平衡探测器与光耦合器和射频滤波器连接,数据采集模块与射频滤波器连接;所述测量方法是:可调谐激光器生成两束泵浦光,一束产生本振光,另一束形成光纤后向散射滤波器来对待检光滤波,滤波结果与本振光发生外差干涉,通过射频滤波器保留布里渊信号,即可复原待检光源光谱。本装置具有分辨力高、信噪比高、动态范围大以及不受镜像效应制约的特点。
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公开(公告)号:CN104678496B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201510111281.2
申请日:2015-03-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于自组装原理的多芯光纤扇出接头制作方法属于光纤通信、传感技术领域;本方法采用机械加工或氢氟酸光纤腐蚀处理的方式减小与多芯光纤的纤芯具有相等数量的单模光纤的直径,将直径减小后的单模光纤穿过带有内锥角的细管中并将下端浸没在低粘度紫外胶中,利用毛细现象进行自组装,形成最紧凑的蜂窝状结构,对自组装后的单模光纤进行紫外胶固化,形成单模光纤束,对单模光纤束端面或多芯光纤端面进行研磨,利用六自由度调整装置耦合封装端面研磨后的单模光纤束与多芯光纤,将固化点装置放置在底部有V形槽的长方体容器内,向长方体容器内注入环氧树脂,完成多芯光纤扇出接头的制作;本发明适应性强,低成本,低损耗,制作起点低。
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公开(公告)号:CN104677293B
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201510111282.7
申请日:2015-03-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/00
Abstract: 基于自组装原理的三芯光纤光栅微尺度测量探针制作方法属于精密仪器制造技术领域;本方法采用机械加工或氢氟酸光纤腐蚀处理的方式减小刻写光纤光栅后的单模光纤的直径,再将三根直径减小后的刻写光纤光栅后的单模光纤穿过带有内锥角的细管中,并将下端浸没在低粘度紫外胶中,利用毛细力对其进行自组装,从而形成最紧凑的正三角形结构,对自组装后的三根直径减小后的刻写光纤光栅后的单模光纤进行紫外胶固化,制成三芯光纤光栅,在光纤研磨机上对三芯光纤光栅的端面进行研磨,采用熔融光纤法或微球安装法在三芯光纤光栅研磨端加工出一个球形针尖,完成三芯光纤光栅探针的加工;本发明光纤光栅信号无串扰,低成本,低损耗。
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公开(公告)号:CN104677290B
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201510109878.3
申请日:2015-03-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/00
Abstract: 基于自组装原理的双芯光纤光栅微尺度测量探针制作方法属于精密仪器制造技术领域;本方法采用机械加工或氢氟酸光纤腐蚀处理的方式减小刻写光纤光栅后的单模光纤的直径,再将两根直径减小后的刻写光纤光栅后的单模光纤穿过带有内锥角的细管中,并将下端浸没在低粘度紫外胶中,利用毛细力对其进行自组装,从而形成最紧凑的并列结构,对自组装后的两根直径减小后的刻写光纤光栅后的单模光纤进行紫外胶固化,制成双芯光纤光栅,在光纤研磨机上对双芯光纤光栅的端面进行研磨,采用熔融光纤法或微球安装法在双芯光纤光栅研磨端加工出一个球形针尖,完成双芯光纤光栅探针的加工;本发明光纤光栅信号无串扰,低成本,低损耗。
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公开(公告)号:CN105890779A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610415819.3
申请日:2016-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J9/00
CPC classification number: G01J9/00
Abstract: 本发明提供了一种用于波长扫描系统的实时波长标定装置及标定方法,本发明所述扫描光源与50/50光耦合器之间、50/50光耦合器与HCN气室之间、HCN气室与光电转换器A之间、50/50光耦合器与偏振控制器之间、偏振控制器与F?P滤波器之间、F?P滤波器与光电转换器B之间,均通过单模光纤连接成通路;所述光电转换器A与I/V转换放大器A之间、I/V转换放大器A与主放大器A之间、主放大器A与数字采集卡之间、光电转换器B与I/V转换放大器B之间、光电转换放大器B与主放大器B之间、主放大器B与模拟数字转换器之间、模拟数字转换器与数字采集卡之间,均通过导线连接成通路;上位机通过电缆与数字采集卡相连通。
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