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公开(公告)号:CN113758600B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202111052159.4
申请日:2021-09-08
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种基于向列相液晶的Sagnac温度传感器,本发明涉及光纤应用技术领域,包括宽带光源,内置向列相液晶的Sagnac传感单元和光谱仪:所述Sagnac传感单元是由2x23dB耦合器、光纤插芯匹配套管和向列相液晶组成。在旋转插入光纤插芯匹配套管的两根光纤跳线后,Sagnac传感单元内的向列相液晶分子会沿着光纤端面平行取向,成为各向异性材料,进而在光谱仪上形成Sagnac干涉谱。向列相液晶分子对外界温度变化灵敏,可实现对温度的传感。本发明还可以改变传感单元里连接两根光纤跳线的光纤插芯匹配套管内留有的间隙来控制注入向列相液晶的厚度,注入的液晶仅有几十至几百个微米厚度,可用于实现微小空间的温度传感。
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公开(公告)号:CN109143123B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201811182045.X
申请日:2018-10-11
Applicant: 燕山大学
IPC: G01R33/10 , G01R33/032
Abstract: 本发明公开了一种基于磁流体选择填充微结构光纤的磁场传感器,包括:微结构光纤MOF、磁流体,微结构光纤MOF背景材料为石英,包层为四边形气孔结构,纤芯周围对称设置有四个直径为d2的第二空气孔,相邻的第二空气孔之间的水平间距为Λ1;在第二空气孔的水平对称位置的中心点上方设置有一个直径为d3的第三空气孔,在第三空气孔正上方设置有直径为d5的第五空气孔,第五空气孔填充磁流体形成缺陷芯,在缺陷芯左右两侧设置有直径为d4的第四空气孔,包层通过直径为d1的第一空气孔填充,相邻的第一空气孔之间的平间距为Λx,竖直间距为Λy。本发明只需将该结构放有磁场的空间区域内即可实现对磁场强度大小的测量和检测。
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公开(公告)号:CN109407204B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201811330214.X
申请日:2018-11-09
Applicant: 燕山大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明涉及光纤技术领域,本发明的具有次微米液晶柱的石英基微结构光纤,其背景材料为石英,包层包括三层成六角形排列的空气孔。在靠近纤芯的第三层次微米尺寸空气孔中填充了高折射率的向列相液晶E7,形成了具有次微米液晶柱的微结构光纤。本发明中的微结构光纤具有大的传输带宽和高的双折射,其传输特性受光纤结构参数及温度调制。在0.9到2.0微米波长范围内,该微结构光纤的基模为准高斯电场分布,并且基模的大部分能量仍然被限制在石英纤芯中传输。
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公开(公告)号:CN108761630B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201810346092.7
申请日:2018-04-18
Applicant: 燕山大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开一种具有可调谐宽带偏振滤波功能的光子晶体光纤,是由背景材料、纤芯、缺陷芯和包层区构成;在所述背景材料上,按正三角结构周期排列着数个孔径相同的圆形空气孔构成包层区;在结构中心右侧包层区一空气孔缺失构成纤芯;在纤芯右侧有一大空气孔,在大空气孔内壁镀一层金膜,在覆有金膜的大空气孔内填充液体构成缺陷芯。本发明设计的光子晶体光纤可以实现良好的可调谐宽带偏振滤波功能,可适用于基于光纤的偏振滤波器件。
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公开(公告)号:CN115420682A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211053709.9
申请日:2022-08-31
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N21/01 , G01N21/552
Abstract: 本申请提供一种并联Sagnac甲烷气体光纤传感器,包括:Sagnac传感单元;Sagnac传感单元包括:耦合器,耦合器包括C3端口和C4端口;第一光环形器,第一光环形器与C3端口连接;第二光环形器,第二光环形器与C4端口连接;第一保偏光子晶体光纤,第一保偏光子晶体光纤与第一光环形器形成第一Sagnac回路;第二保偏光子晶体光纤,第二保偏光子晶体光纤与第二光环形器形成第二Sagnac回路。该方案具有超高灵敏度,且结构简单。
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公开(公告)号:CN113758600A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111052159.4
申请日:2021-09-08
Applicant: 燕山大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明公开了一种基于向列相液晶的Sagnac温度传感器,本发明涉及光纤应用技术领域,包括宽带光源,内置向列相液晶的Sagnac传感单元和光谱仪:所述Sagnac传感单元是由2x23dB耦合器、光纤插芯匹配套管和向列相液晶组成。在旋转插入光纤插芯匹配套管的两根光纤跳线后,Sagnac传感单元内的向列相液晶分子会沿着光纤端面平行取向,成为各向异性材料,进而在光谱仪上形成Sagnac干涉谱。向列相液晶分子对外界温度变化灵敏,可实现对温度的传感。本发明还可以改变传感单元里连接两根光纤跳线的光纤插芯匹配套管内留有的间隙来控制注入向列相液晶的厚度,注入的液晶仅有几十至几百个微米厚度,可用于实现微小空间的温度传感。
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公开(公告)号:CN109975923A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910370939.X
申请日:2019-05-06
Applicant: 燕山大学
IPC: G02B6/02 , G01R33/032
Abstract: 本申请提供一种用于磁场传感的磁流体双芯微结构光纤。包括:双芯微结构光纤及磁流体;所述磁流体填充在所述双芯微结构光纤的一个空气孔中,用于调节纤芯模式的有效折射率以进行磁场的检测;其中,所述双芯微结构光纤的中心设有用于填充所述磁流体的第一空气孔,所述微结构光纤中在两个纤芯上下的四个气孔为第二空气孔,所述第二空气孔的直径大于所述第一空气孔的直径;所述第二空气孔的环周设有多个第三空气孔,多个所述第三空气孔构成四边形,相邻两个所述第三空气孔的水平间距相等,相邻两个所述第三空气孔的竖直间距相等。本发明提供了一种用于磁场传感的磁流体双芯微结构光纤,通过测量传输谱波谷波长的变化来实现对磁场的精确测量。
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公开(公告)号:CN109143123A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811182045.X
申请日:2018-10-11
Applicant: 燕山大学
IPC: G01R33/10 , G01R33/032
Abstract: 本发明公开了一种基于磁流体选择填充微结构光纤的磁场传感器,包括:微结构光纤MOF、磁流体,微结构光纤MOF背景材料为石英,包层为四边形气孔结构,纤芯周围对称设置有四个直径为d2的第二空气孔,相邻的第二空气孔之间的水平间距为Λ1;在第二空气孔的水平对称位置的中心点上方设置有一个直径为d3的第三空气孔,在第三空气孔正上方设置有直径为d5的第五空气孔,第五空气孔填充磁流体形成缺陷芯,在缺陷芯左右两侧设置有直径为d4的第四空气孔,包层通过直径为的第一空气孔填充,相邻的第一空气孔之间的平间距为Λx,竖直间距为Λy。本发明只需将该结构放有磁场的空间区域内即可实现对磁场强度大小的测量和检测。
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公开(公告)号:CN104794475B
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201510157451.0
申请日:2015-04-03
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明涉及一种光子晶体光纤端面结构特征提取方法,其包括以下步骤:获取原始端面图,对图像进行灰度化处理获得灰度图;对灰度图进行滤波处理获得滤波后平滑图像;对滤波后平滑图像进行阈值化处理获得二值化图像;利用边缘提取算法对二值化图像进行边缘提取获得光纤建模图像。判断光纤建模图像是否合格。本发明的方法适用于具有任意气孔分布和任意噪声叠加情况下的光子晶体光纤端面结构特征的提取,不受光纤端面图拍照效果的影响,能够快速有效的完成光纤端面提取,并保证提取的光纤端面的结果特征与原始光纤的结构特征一致,获得与实际光纤结构一致的光纤建模图像。
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公开(公告)号:CN106959274A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710333048.8
申请日:2017-05-12
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: G01N21/21 , G01N21/01 , G01N2021/0112 , G01N2021/215 , G01N2021/217
Abstract: 本发明公开了一种基于布儒斯特定律的溶液浓度监测方法及装置,方法包括:获取待测溶液样品;产生线偏振光;使线偏振光照射到溶液样品的表面发生反射和折射,接收并观察反射光;调节线偏振光入射到液面的角度,当反射光消失时,测量并记录此时线偏振光与水平方向的锐角夹角,即消光角度;根据布儒斯特定律,求出溶液折射率;由溶液折射率和浓度的关系计算得出溶液样品的浓度。本发明装置结构简单、易于实施、操作方便、精度高、成本低,可用于在线监测溶液浓度的变化。
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