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公开(公告)号:CN110426781A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910718374.X
申请日:2019-08-05
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明属于光纤光栅技术领域,具体涉及一种宽带可调的液体包层微纳光纤长周期光栅。一种宽带可调的液体包层微纳光纤长周期光栅,包括微纳光纤、石英毛细管及包层液体,所述微纳光纤及包层液体均封装在石英毛细管中;微纳光纤水平悬于石英毛细管的中心位置;包层液体填充在微纳光纤的周围;所述微纳光纤为单模光纤拉锥后中间的纳米光纤部分,单模光纤拉锥后对称延伸出石英毛细管两侧端部分为单模光纤;所述微纳光纤的中间位置刻写有长周期光栅。本发明提供的一种宽带可调的液体包层微纳光纤长周期光栅,实现解决现有技术中长周期光纤光栅可调谐性差的问题。
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公开(公告)号:CN105467509B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201510905889.2
申请日:2015-12-09
Applicant: 燕山大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 一种基于石墨烯的光子晶体光纤包括有包层和纤芯。包层分布有多层包层空气孔,多层包层空气孔可呈正六边形、三角形、圆形等等分布,沿中心空气孔轴向有规律地排列着许多空气孔道,所述的空气孔道沿光纤轴线平行排列。纤芯可为中心空气孔的空芯结构或为实芯结构。石墨烯层为单层石墨烯或多层石墨烯层叠,光子晶体光纤由石英或石英聚合物制成,纤芯或包层为稀土掺杂。本发明通过在空芯光子晶体光纤中心空气孔内壁上或者实芯光子晶体光纤靠近纤芯的包层空气孔内壁上涂覆石墨烯层,利用石墨烯优异光学、电学调控能力,实现光纤光学特性的调控;低损耗、且能实现光、电可调节的石墨烯光子晶体光纤,在光纤通信、传感、新型光器件等领域具有重要的作用。
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公开(公告)号:CN103454248A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310275466.8
申请日:2013-07-02
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 一种饮用水氯化物检测装置,其主要是850~2400nm宽带光源通过第一光纤连接器与双锥光子晶体光纤传感器一端连接,该双锥光子晶体光纤传感器的另一端通过第二光纤连接器与近红外光谱分析仪连接。所述双锥光子晶体光纤传感器是在通过光纤熔融拉锥改变纤芯和包层的结构形成的长度为30~300mm双锥光子晶体光纤的两端分别熔接第一单模光纤和第二单模光纤构成。本发明具有微型化、全光纤化、损耗低,制备简单、耐恶劣环境、灵敏度较高的优点。
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公开(公告)号:CN102175157A
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201110020865.0
申请日:2011-01-18
Applicant: 燕山大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 一种双量程拉线式光纤光栅位移传感器,主要包括拉线、外壳和置于壳内的光栅切换组件和光栅感应组件。所述的光栅切换组件包括测量拉杆、测量拉杆支座、连接挡块、连接杆、连接杆支座、限位支座、弹簧。所述的光栅感应装置包括光纤光栅、弹簧、金属毛细管、光纤固定支座和出纤端子。本发明可以根据被测物体位移的大小通过光栅切换装置自动切换测量光栅和参考光栅来实现量程的切换。本发明结构简单、体积小,可以双量程自动选择、测量范围大、精度高、长期稳定性好、达到温度补偿的同时还充分利用了参考光栅和测量光栅。
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公开(公告)号:CN118758897A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410761188.5
申请日:2024-06-13
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种全光纤、大范围的准分布式气体浓度检测方法,该方法包括DFB激光器输出可调谐激光至第一耦合器,经非线性校正模块校正后,输出线性调频激光至第二耦合器;第二耦合器将激光分为参考光和探测光,探测光经过环形器进入全光纤准分布气体传感装置,在全光纤准分布气体传感装置传播时被其装置里的待测空气所吸收,并在单模光纤与空心光纤的连接点处产生反射光,反射光与进入第三耦合器的参考光在第三耦合器中进行干涉,生成拍频信号;光电探测器将拍频信号转化为电信号,由数据采集卡采集后传输至计算机,对气体浓度进行反演。该方法实现了在气体非稳定性和非均匀的待测环境中进行大空间范围和大气体浓度检测范围的实时监测功能。
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公开(公告)号:CN114910922B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202210363111.3
申请日:2022-04-07
Applicant: 燕山大学
IPC: G01S17/36 , G01S7/4915 , G01S7/493 , G01N21/41
Abstract: 本发明公开了基于三色激光大气折射率补偿激光测距装置及方法,装置包括:激光器、滤波器、第一分束片、反射镜M1、反射镜M2、反射镜M3、第二分束片、光电探测器、滤波器、信息处理系统和距离计算系统;光源采用三波长激光发射器,在相位法的基础上通过调制器将激光光强调制为随调制信号幅值变化的相位激光,通过三个反射镜使不同波长的激光分别沿着不同路径传播,通过光电探测器接收到的激光为三个带有相位差的测量信号,同时,对三个信号分别进行计算处理得到测量路径上的大气平均折射率,最后计算出测量距离;本发明不仅能够测量整个传输路径上的大气折射率还提高了测距的精度。
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公开(公告)号:CN115758115A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211418287.0
申请日:2022-11-14
Applicant: 燕山大学
IPC: G06F18/213 , G06F18/15 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F17/14
Abstract: 本发明公开了一种基于U‑Net网络的大气湍流相位提取方法:步骤1,基于功率谱反演法与相位‑光强公式,建立信号光波经大气湍流传输后的波前相位与光强分布的定量模型,为U‑Net网络训练提供海量精确样本;步骤2,根据步骤1提供的海量精确样本对U‑Net网络进行有监督式的训练;步骤3,基于步骤2得到的训练后的网络,构建基于U‑Net网络的大气湍流相位提取模型,形成基于U‑Net网络的实时高精度大气湍流相位提取方法;本发明有效提取了受大气湍流影响后传输光束中的湍流相位,处理数据能力强,样本特征的提取也更加准确,能够实现畸变波前信号中湍流相位的实时、精确提取。
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公开(公告)号:CN115752796A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211367414.9
申请日:2022-11-02
Applicant: 燕山大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明涉及一种基于偏双芯特种光纤的温度传感器及其制备方法,属于光纤传感技术领域,包括单模光纤、多模光纤和偏双芯芯光纤;所述单模光纤的一端与多模光纤的一端连接,所述多模光纤的另一端与偏双芯光纤的一端连接;所述偏双芯光纤由第一圆柱结构、直径逐渐减小的锥体结构和第二圆柱结构依次组成;所述第二圆柱结构端部设置有与第二圆柱结构由同一根光纤制备的球体结构。本发明利用直径逐渐减少的锥体结构使偏双芯光纤的一个纤芯裸露,加大了传输光的光程差,球体结构实现对传输光的二次干涉,从而导致传输模式的有效折射率发生变化。所述温度传感器结构紧凑新颖、灵敏度高,在温度测量领域中有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN114972879A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210672078.2
申请日:2022-06-14
Applicant: 燕山大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/30 , G06V10/25 , G06N20/00 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的绿潮面积遥感监测方法,包括:使用搭载高光谱成像仪的无人机在实验海域进行航拍;对航拍图像进行图像裁剪、反射率校正、平滑降噪、光谱增强的预处理工作;基于光谱特征,进行波段选择提炼光谱信息并减少分类计算量;利用投票分类器对航拍图像进行分类预测,计算绿潮覆盖面积;本发明基于实地航拍高光谱图像采集到的光谱特征信息构建了以随机森林、支持向量机、K最近邻法为三输入的投票分类器模型,通过对实验区高光谱图像的预测应用,证明了该模型在预测大数据时仍保持较高准确率,且在混合像元区也能给出定义,证明了该方法的在绿潮遥感监测领域的可行性和优越性。
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公开(公告)号:CN113465798A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110626359.X
申请日:2021-06-04
Applicant: 燕山大学
IPC: G01L1/24
Abstract: 本发明公开了一种基于DUS‑FBG的大面积柔性电子皮肤的滑觉传感器,涉及柔性电子技术领域,包括:光纤柔性皮肤结构,所述光纤柔性皮肤包括由柔性封装材料对滑觉传感阵列封装而成;所述滑觉传感阵列由横向排布的第一DUS‑FBG与纵向排布的第二DUS‑FBG网格排列分布,所述第一DUS‑FBG与所述第二DUS‑FBG为两根中心波长不同的光栅光纤,阵列排布为每间隔预定距离排布一段预定长度的DUS‑FBG;可调谐激光器模块,用于为所述滑觉传感阵列提供入射光源;滑觉感知模块,用于根据所述滑觉传感阵列的两根DUS‑FBG的中心波长偏移以及阈值,确定滑觉产生及结束的位置及时刻,实现滑觉测量。本发明使用两根不同中心波长的光纤光栅提高了敏感度,具有高灵敏度、可以大面积测量的优点。
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