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公开(公告)号:CN118399176A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410468912.5
申请日:2024-04-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种小型化全保偏光纤结构双光梳系统,属于光频梳领域。该系统包括全保偏光纤双光梳光学系统和集成化双光梳电控系统;全保偏光纤双光梳光学系统由本地光频梳和信号光频梳构成,本地/信号光频梳均包括全保偏光纤锁模激光腔和全保偏光纤放大器;全保偏光纤锁模激光腔通过光纤腔长精密控制技术、多层布拉格镀膜技术制备得到;集成化双光梳电控系统用于对全保偏光纤锁模激光腔腔长进行控制,使其产生kHZ量级重频差的双光梳。本系统用于双光梳飞行时间法测距,本发明在压缩体积的同时能充分发挥保偏光纤高环境稳定性的优势,提升双光梳测距系统的环境稳定性,结合小型化集成化双光梳电控系统,推进双光梳测距的实用化,产品化进程。
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公开(公告)号:CN117928816A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311756098.9
申请日:2023-12-20
Applicant: 浙江大学嘉兴研究院
Abstract: 本发明公开了一种防流体滞留的管道压力传感器结构,属于检测流体的压力传感器领域。包括主体、上盖、底座、外壳、压力传感器头、传感器支架和线缆;主体中心设有流体通道,流体通道内壁设有传感器头安装孔,传感器头安装孔内安装有底部覆盖薄隔膜的固定支架,固定支架底部为带倾斜面的凸台结构且凸出到流体通道内部;压力传感器头通过固定支架固定,其压敏面接触薄隔膜,传感器支架套设在压力传感器头的外壁,位于固定支架上方;外壳套设在压力传感器头外部形成保护壳,线缆一端连接压力传感器头,另一端伸出外壳;上盖设有用于固定传感器支架的限位块。本发明的压力传感器结构能够防止流体滞留在传感器测量区域内部,从而提高测量精度。
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公开(公告)号:CN115325958A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211045709.4
申请日:2022-08-30
Applicant: 浙江大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明公开了一种基于apFFT的高精度激光三维扫描方法,包括光源发出经过强度调制的激光,接收器将目标反射的回光信号接收并采样,得到M(奇数)个离散信号,构成回波信号矩阵,将全相位处理矩阵与回波信号矩阵相乘,将得到的列向量进行傅里叶变换,得到apFFT变换频谱等步骤,本发明运用的apFFT能够防止栅栏效应和频谱泄露,具有良好的抑制频谱泄漏和抗高丝白噪音的性能,改善了信噪比,apFFT具有相位不变性,不需要采取额外的相位校正措施,降低了算法复杂度,通过校正回波频率偏移,提高了回光信号频率测量精度,从而提高了点云获取精度。
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公开(公告)号:CN112611991B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202011522761.5
申请日:2020-12-21
Applicant: 浙江大学 , 杭州翼然光电科技有限公司
IPC: G01R33/032 , B29C64/135 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , B81B7/00
Abstract: 本发明涉及一种双螺旋结构的双D型光纤微弱磁场传感器及其制作方法,属于光纤领域。本发明采用双光子飞秒激光直写技术,根据材料折射率和双螺旋结构的几何形状,建立3D打印模型,双螺旋结构的横截面为圆形,先在玻璃基底上确定好要打印双螺旋结构的位置和轮廓,然后用第一种材料在双螺旋结构打印圆形截面的1/2圆,打印完毕后清洗多余部分材料,再次利用双光子激光直写装置打印第二种材料作为整个圆形截面的另外1/2,打印完毕后清洗多余部分材料。本发明所提出的双螺旋结构的双D型光纤微弱磁场传感器及其制作方法与现有的磁场传感器相比,具有易于操作、速度快、精度高、成功率高等优点,在磁场测量领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111811495B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202010636952.8
申请日:2020-07-03
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种保偏光纤环的光学多次倍增装置及方法,该装置主要包括光源、2×2光纤耦合器、集成光学芯片、偏振分束/合束器、两个偏振开关、保偏光纤敏感线圈以及探测器。偏振分束/合束器基于倏逝耦合效应,可以实现特定模式光在光纤之间的相互耦合。偏振开关可以通过控制电压使通过其中的线偏振光实现90度的偏振旋转或保持不变。通过调制两个偏振开关的电压,可以使入射光信号沿保偏光纤敏感线圈循环传输,从而达到多次倍增的效果,该方案简单高效且成本低廉,在不增加光纤长度的前提下可多倍次提高光纤陀螺的有效光路长度。
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公开(公告)号:CN118938386A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411013213.8
申请日:2024-07-26
Applicant: 浙江大学
IPC: G02B6/02 , G01R33/032
Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度的异形纤芯磁敏光纤,属于光纤技术领域。包括包层和套嵌于包层内的异形纤芯,所述异形纤芯的截面是由圆弧和弦组成的弦形结构,圆弧的弧度大于π;包层内除了异形纤芯之外,其余为空气层;所述异形纤芯的材质为稀土金属元素铽掺杂的磁光玻璃。本发明提出的异形纤芯磁敏光纤在磁场作用下会发生显著的非互易磁光效应,可用于高灵敏度的磁场检测,实现高灵敏度、高稳定性、小型化、高带宽的光纤磁场传感,在磁场测量等领域的发展意义重大。
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公开(公告)号:CN116914550A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310854737.9
申请日:2023-07-13
Applicant: 浙江大学嘉兴研究院
Abstract: 本发明公开了一种具有双反馈的光源电路,能提供双反馈信号的光源电路。通过采用路反馈模块,从而提高光源的稳定性,第一路光功率监视是通过监视激光模块出光的稳定性,保证出光的光功率要求,若不满足出光要求,则通过微控制器控制数模转换器,从而调节光源驱动模块电流,达到调节光功率的目的;第二路光功率监视是在对光调制后,通过反馈信号,检测光功率稳定性,若在调制后光功率不满足要求,则通过微控制器控制数模转换器,调节调制器的电流以达到调节光功率。通过双重监控出光功率,反馈监测信号,并通过调节工作电流从而使出光功率满足要求,保证提供稳定的出光功率,能够实现光源模块出光功率和调制后光功率的双重监测调节。
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公开(公告)号:CN115541037A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211240794.X
申请日:2022-10-11
Applicant: 浙江大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明提出了一种雪崩光电二极管传感器电路,属于光电应用领域。本发明使用低压差线性稳压器电路提供稳定的正负电源电压,雪崩光电二极管传感器的PN结吸收射入的激光后会形成光电流信号,并转换为负、正电压两路差分信号;使用差分转单端电路用于将两路差分信号转换为单端信号输出;使用偏置控制电路控制雪崩光电二极管传感器的高压偏置电压,使光电流信号成倍激增。为了避免电源等的电磁干扰,本发明采用差分信号的形式传输,最终将差分信号转换为单端信号输出。该电路能够有效解决电磁干扰和电源的干扰,保证测量结果准确,同时,外连温度闭环控制电路使得传感器工作于相对稳定的温度下,保持传感器具有较好的线性范围和最佳灵敏度。
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公开(公告)号:CN114878423A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210448376.3
申请日:2022-04-26
Applicant: 浙江大学 , 广东博智林机器人有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于环境尘土含量回光自动增强的调制方法和系统、装置、电子设备和存储介质,属于激光扫描领域。首先获取测量的回光信号,并判断数字信号的幅度,若不满足信号识别要求,则对数字信号进行增益处理:获取外部环境的尘土含量值,根据尘土含量值确定增益区间,在增益区间内由小到大对数字信号进行增益处理,直至满足信号识别的要求。本发明可以对超出阈值的信号进行增益调节,避免信号过大或过小,从而提高鉴相结果的精准度,进而提高激光扫描测距的精度。
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公开(公告)号:CN111366881B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202010201648.0
申请日:2020-03-20
Applicant: 浙江大学
IPC: G01R33/032 , G01D5/353
Abstract: 一种基于Sagnac干涉系统的全偏振法拉第磁场传感器及调制方法,包括光源、光纤耦合器、起偏器、偏振分束器、偏振控制器、磁场传感单元、探测器以及保偏光纤。光信号由光源发出,依次经过光纤耦合器、起偏器,由偏振分束器分为顺时针、逆时针两路,两条光路中分别存在偏振控制器和保偏光纤环,两个保偏光纤环的快轴方向与起偏器偏振方向的夹角分别为顺时针45°和逆时针45°,两个保偏光纤环绕制方向相反且直径、圈数相等以抵消Sagnac效应带来的误差,磁场传感单元主要由耦合透镜、磁通聚集器和磁光晶体组成,外界磁场对光信号偏振态产生影响,通过对输出光信号偏振干涉结果的检测,即可实现对磁场的测量。
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