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公开(公告)号:CN102866501B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201210374741.7
申请日:2012-09-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B27/09
Abstract: 本发明涉及光纤传感领域,具体是一种用于大口径多模光纤出射光斑强度均匀化扰模装置。光纤出射光斑强度均匀化扰模装置,由激光器输出的激光依次经过孔径光阑过滤后由扩束器调节激光束光斑大小及其发散角,通过光纤扰模装置调整激光束中不同模式光的入射角度,通过偏振器调节激光束偏振状态,经过透镜组、光学衰减器将激光耦合进入光纤,由光纤输出的光由图像传感器接收。本发明独立设计的光纤扰模器件及其扰动装置与光纤之间实现了空间分离,便于应用于不同光学传输系统中,同时避免对光纤的损坏。本发明具有调制速度快,调控性能高,灵活性好,易于维修调整,经济实用的优点。
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公开(公告)号:CN102092132B
公开(公告)日:2013-02-27
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:CN102866501A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210374741.7
申请日:2012-09-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B27/09
Abstract: 本发明涉及光纤传感领域,具体是一种用于大口径多模光纤出射光斑强度均匀化扰模装置。光纤出射光斑强度均匀化扰模装置,由激光器输出的激光依次经过孔径光阑过滤后由扩束器调节激光束光斑大小及其发散角,通过光纤扰模装置调整激光束中不同模式光的入射角度,通过偏振器调节激光束偏振状态,经过透镜组、光学衰减器将激光耦合进入光纤,由光纤输出的光由图像传感器接收。本发明独立设计的光纤扰模器件及其扰动装置与光纤之间实现了空间分离,便于应用于不同光学传输系统中,同时避免对光纤的损坏。本发明具有调制速度快,调控性能高,灵活性好,易于维修调整,经济实用的优点。
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公开(公告)号:CN101975722B
公开(公告)日:2012-02-01
申请号:CN201010297745.0
申请日:2010-09-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种差分式光纤液体密度测量装置及测量方法。包括单元、LED点光源、一根发射光纤、两根接收光纤及光电二极管探测器组成的光纤端光场光强探测单元;源位于发射光纤正上方,LED点光源发出的调制光耦合到发射光纤,发射光纤半浸于待测液体中,下端分别连接有光电二极管探测器的两根接收光纤平行放置于发射光纤下方,其一根接收光纤与发射光纤同轴布放,两个光电二极管探测器的输出信号送给电路单元。本发明是一种液体密度在线式测量方案。有灵敏度高、实时性好、抗电磁干扰能力强、便于补偿、可靠性高、体积小,测量便捷等特点。
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公开(公告)号:CN101975722A
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN201010297745.0
申请日:2010-09-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种差分式光纤液体密度测量装置及测量方法。包括单元、LED点光源、一根发射光纤、两根接收光纤及光电二极管探测器组成的光纤端光场光强探测单元;源位于发射光纤正上方,LED点光源发出的调制光耦合到发射光纤,发射光纤半浸于待测液体中,下端分别连接有光电二极管探测器的两根接收光纤平行放置于发射光纤下方,其一根接收光纤与发射光纤同轴布放,两个光电二极管探测器的输出信号送给电路单元。本发明是一种液体密度在线式测量方案。具有灵敏度高、实时性好、抗电磁干扰能力强、便于补偿、可靠性高、体积小,测量便捷等特点。
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公开(公告)号:CN101806731A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010125386.0
申请日:2010-03-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明提供的是一种基于CCD和梯形玻璃体的差分式溶液浓度测量方法及装置。该方法利用了激光的特性和液体浓度与折射率的关系及光学的折射、反射原理。入射光透过液体,然后穿过梯形玻璃体中间的楔形槽豁口射入梯形玻璃体内部,入射光被分为两束在玻璃内部经过多次的反射之后从其两端的梯形斜面射出,再透过液体由CCD接收。由于液体浓度与折射率相关,当浓度变化时,入射光的折射角发生变化,导致光束在玻璃内部的反射角随之变化,进而使得从玻璃两端出射的光束在CCD上的两像斑间距发生改变。因此,CCD上的像斑间距便可与液体浓度建立对应关系,从像斑间距就可以测出液体的浓度。本发明结构简单、易于布放,可以实时测量液体浓度的变化,并可在腐蚀性等恶劣工业环境中工作。
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公开(公告)号:CN103901924B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410083196.5
申请日:2014-03-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于无磁温控领域,具体涉及一种用于原子磁力仪系统中利用热气流加热原子气室的基于光加热的无磁温控装置。基于光加热的无磁温控装置,包括激光器、光开关和1×2波分复用器,原子加热室和温度控制器,激光器、光开关和1×2波分复用器通过光纤连接,光器通过光纤将光束导入到1×2波分复用器中,通过1×2波分复用器后光束变为两束功率相同的光束,通过光纤导入到原子加热室中。原子加热室采用耐高温无磁材料泡沫玻璃,自身不产生干扰磁场;激光器、光开关以及温度控制器等能够产生干扰磁场的电气部分与原子加热室存在足够的跨度,避免了对原子气室工作区域产生磁场干扰。
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公开(公告)号:CN103427326B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310385136.4
申请日:2013-08-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01S3/13 , H01S5/0687
Abstract: 本发明提供的是一种光纤集成式饱和吸收谱装置。包括准直管(1),在准直管(1)两端内分别密封安装第一光纤准直器(3a)和第二光纤准直器(3b)使得准直管(1)的中端部分隔离出一个独立的空间作为内气室(6),还包括外气室(2),准直管(1)的外壁与外气室(2)两端的内壁密封相连,内气室(6)周围刻有若干微结构小孔(5)使得内气室(6)与外气室(2)联通,内气室(6)与外气室(2)的内部填充有碱金属原子。本发明通过光纤集成式碱金属原子饱和吸收谱,不但避免了空气指标对稳频精度的影响,实现激光频率的高稳定性,还可以提高光束质量,提高装置抗震性及环境适应性。
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公开(公告)号:CN103427326A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310385136.4
申请日:2013-08-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01S3/13 , H01S5/0687
Abstract: 本发明提供的是一种光纤集成式饱和吸收谱装置。包括准直管(1),在准直管(1)两端内分别密封安装第一光纤准直器(3a)和第一光纤准直器(3b)使得准直管(1)的中端部分隔离出一个独立的空间作为内气室(6),还包括外气室(2),准直管(1)的外壁与外气室(2)两端的内壁密封相连,内气室(6)周围刻有若干微结构小孔(5)使得内气室(6)与外气室(2)联通,内气室(6)与外气室(2)的内部填充有碱金属原子。本发明通过光纤集成式碱金属原子饱和吸收谱,不但避免了空气指标对稳频精度的影响,实现激光频率的高稳定性,还可以提高光束质量,提高装置抗震性及环境适应性。
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公开(公告)号:CN102928110A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210402459.5
申请日:2012-10-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01K11/00
Abstract: 本发明提供的是一种非接触式原子气室温度测量装置及测量方法。利用加热双绞线对原子气室进行加热,开启并调节激光器,同时利用第一分束器分出的一小部分光搭建饱和吸收谱装置;利用第二分束器将激光分为检测光和参考光,调节第一衰减器、第二衰减器使两束激光光强相等,通过λ/4波片使检测光变为左旋圆偏振光,并使检测光通过原子气室;使用第一光电探测器和第一光电探测器对探测光及参考光进行光强探测,做差除和运算,并用数字万用表记录最后处理的结果。本发明可以取代原有磁传感器中采用热敏电阻、铜丝等测温的方法,消除测温探头本身的磁性影响。并且可以省去光陷阱的制作,提高激光光束利用率。
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