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公开(公告)号:CN107063634B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710128176.9
申请日:2017-03-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01M11/00
Abstract: 本发明属于光纤特性测量领域,具体为一种利用能量法快速测量光纤出射焦比的系统。本发明设定光纤出射焦比对应的能量占比,然后测量光纤出射总能量,再利用光阑限制透射光强,使光阑透射光强与光纤出射总光强之比为特定能量占比;沿光纤出射光轴移动光阑位置,并对应改变光阑孔径,将光阑孔径和位置进行线性拟合,直线的斜率即为设定能量占比的光纤出射焦比。本发明的一种利用能量法快速测量光纤出射焦比的系统,不用计算机图像处理的方法对光斑大小尺寸进行拟合,也不用测量CCD与光纤出射端的距离,直接利用能量法,通过控制光阑孔径和位置,获得任意设定能量占比的光纤出射焦比。
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公开(公告)号:CN109856807A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910118321.4
申请日:2019-02-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于大视场天文成像的二次像切分领域,具体涉及一种基于透镜阵列的二次分像方法。首先在前端成像系统的成像面上放置分区凸透镜阵列,对其进行第一次分像,再经过反射镜实现光路的转折,在第一次分像后所成的像面上再次放置微透镜阵列,进行二次分像,微透镜阵列后加光纤阵列,最后实现三维成像。本发明基于透镜阵列的二次分像方法,可以实现对大天区的分区,在分辨率不变的情况下减小每个分区的成像尺寸,因为每一个分区有相对应的积分视场单元,从而减小了单个积分视场单元的尺寸大小,避免了微透镜阵列过大、积分视场单元尺寸过大带来的加工问题和操作问题。
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公开(公告)号:CN109407207A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811017371.5
申请日:2018-09-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B6/08
Abstract: 本发明属于天文学研究领域,具体涉及一种用于积分视场单元的错排双层光纤阵列。由上基板、下基板、被放置于V型槽a中的光纤阵列以及V型槽b组成,上基板和下基板上均有V型槽a,且上基板的V型槽a和下基板的V型槽a相互交错排列并且间距相等,上基板的V型槽a和下基板的V型槽a在水平方向错开65微米,光纤阵列放置于V型槽a内。本装置的光纤阵列排列方式相对比其他单排或者简单的双排方式制作工艺以及封装的难度并没有增加,反而由于错排的排列方式使封装变得更加简便,此外排列方式有了明显的改进,错排的方法使光纤排列更加紧密,将狭缝端长度减小为原来的一半,减少了望远镜的制作成本。
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公开(公告)号:CN107456664A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710722247.8
申请日:2017-08-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: A61N5/10
CPC classification number: A61N5/1075 , A61N5/1071
Abstract: 本发明提供了一种半球形可伸缩3D光纤加速器晨检仪,可以对直线加速器的性能指标进行检测,属于加速器检测领域。本发明提供的一种半球形可伸缩3D光纤加速器晨检仪分为两部分,一部分为接收装置,一部分为数据探测采集装置,通过光纤束进行连接。接收装置的圆形基板上均匀分布8个圆弧形滑道,滑道上装置移动头,光纤探头穿过移动头后可在圆弧形轨道上任意移动并固定。所有光纤探头另一端通过基板上圆环形孔形成光纤束,与探测采集装置连接。探测采集装置由光强探测器、数据采集卡组成。本发明提供的这种新型光纤加速器晨检仪结构简单,体积轻巧,检测三维空间的剂量输出,可以在工作中实时显示测量结果,并且可以应用在如水下等不同特殊领域。
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公开(公告)号:CN107063634A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710128176.9
申请日:2017-03-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01M11/00
CPC classification number: G01M11/30
Abstract: 本发明属于光纤特性测量领域,具体为一种利用能量法快速测量光纤出射焦比的系统。本发明设定光纤出射焦比对应的能量占比,然后测量光纤出射总能量,再利用光阑限制透射光强,使光阑透射光强与光纤出射总光强之比为特定能量占比;沿光纤出射光轴移动光阑位置,并对应改变光阑孔径,将光阑孔径和位置进行线性拟合,直线的斜率即为设定能量占比的光纤出射焦比。本发明的一种利用能量法快速测量光纤出射焦比的系统,不用计算机图像处理的方法对光斑大小尺寸进行拟合,也不用测量CCD与光纤出射端的距离,直接利用能量法,通过控制光阑孔径和位置,获得任意设定能量占比的光纤出射焦比。
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公开(公告)号:CN104898214B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510312469.3
申请日:2015-06-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B6/42
Abstract: 本发明提供的是一种嵌入式多芯光纤瞄准器及定位装置。中心为主芯光纤形成的主光纤芯,主光纤芯周围排列着侧芯光纤形成的侧光纤芯,外层石英毛细管形成多芯光纤瞄准器的外包层;侧光纤芯分布在主光纤芯外围,当入射光斑偏离主光纤芯时,一部分光耦合进入一个或若干个侧光纤芯,并通过对应的侧芯光纤传到探测器,通过比较不同侧芯光纤的输出光信号,实现对光源光场位置信息的反馈,进而调整多芯光纤瞄准器位置,使入射光斑照射到主光纤芯,并对应进入主芯光纤进行传输。在接收光信号时,侧芯用于监控是否入射光斑对准了主芯。这种多芯光纤瞄准器可以用于天文光谱观测中光纤端位置的反馈调整,也可以用于实时跟踪监测位置随机变化的光源信号。
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公开(公告)号:CN105807370A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610168556.0
申请日:2016-03-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B6/255
CPC classification number: G02B6/2551 , G02B6/2553
Abstract: 本发明涉及一种用于多芯光纤熔融的双M形电加热装置,将其用在熔融拉锥系统中,用于制备光学无源器件。一种用于多芯光纤熔融的双M形电加热装置,双M形加热装置由两个相同的M形石墨发热体以及陶瓷罩构成,第一M形石墨发热体和第二M形石墨发热体中间的凹形结构构成环形区域为加热区域,所述的M形加热元件要放置在陶瓷罩内,其中陶瓷罩的内部结构是与M形石墨发热体紧密配合。本发明能够方便地控制发热功率,只要任意改变电流、电压或发热体本身电阻三个参数中的一个或多个就能改变加热功率,容易获得较为理想的温度场。
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公开(公告)号:CN102092132A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010593465.4
申请日:2010-12-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及光纤拉锥领域,具体为一种可开合移动管式塑料光纤拉锥装置。本发明为一种塑料光纤拉锥装置,包括主导轨、辅导轨、加热器、两个侧导轨及两个光纤夹具,加热器为可开合移动管式加热器,安装在辅导轨上,辅导轨安装在主导轨上,辅导轨与主导轨互相垂直,安装在两个侧导轨上的光纤夹具放置在可开合移动管式加热器的两端,可开合移动管式加热器中间具有满足光纤贯穿的通孔,在通孔四周均匀嵌入四个加热棒,可开合移动管式加热器可分离为左右两部分,这两部分分别由支架支撑安装在辅导轨上。本发明利用编程精确控制加热器的加热温度、加热器和光纤夹具的移动速度,使光纤受热均匀,提高了光纤拉锥的成形精度,丰富了锥形类别。
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公开(公告)号:CN101368978B
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN200810137256.1
申请日:2008-10-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01P15/03
Abstract: 本发明提供的是一种双芯光纤集成式加速度计及其测量方法。半导体激光器1通过耦合器耦合在单芯光纤6的一侧,双芯光纤9耦合在单芯光纤6的另一侧,在单芯-双芯光纤的耦合区7外侧套有套管8,套管8与外部壳体2刚性连接,中间有孔的金属套管套在双芯光纤9的另一侧作为质量块3,外部壳体2内设置干涉条纹的接收装置4及数据处理模块5并与接收装置4及数据处理模块5与外部壳体2刚性连接,数据线及电源线通过引线孔10引出。本发明的加速度计具有结构简单紧凑、能够实现自动补偿、适应不同测量场合、测量灵敏度高的优点。
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公开(公告)号:CN100588951C
公开(公告)日:2010-02-10
申请号:CN200810064011.0
申请日:2008-02-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种蘸粘式光纤液体分析方法。光源输出的光进入入射光纤,入射光纤的输出进入光纤探头,光纤探头的反射光进入接收光纤,接收光纤经光检测器连接信号采集及处理电路,信号采集及处理电路连接计算机,光纤探头的下方设置盛液容器,光纤探头安装在往复运动机构上,通过光纤探头上下往复地运动,使其与固定不动的待测液体进行周期性地接触,借助于从光纤探头得到待测液体表面、液体内部、光纤与液体蘸粘部以及探头残余液体表面的反射光信号,获得液体表面张力、粘滞系数、浓度以及折射率特性参数。本发明具有制作更容易、清洗更方便、信号一致性好、获得信息量多等优点。
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