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公开(公告)号:CN215218543U
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202121170564.1
申请日:2021-05-28
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/41 , G01N21/31 , G01N21/01 , G01K11/3206
Abstract: 本实用新型公开了一种温度补偿的测量溶液浓度啁啾光纤光栅传感器,由宽带光源、滤波器、传感单元、待测液体、液体容器、光谱仪、连接所用的单模光纤组成。通过将宽带光源输出的宽带激光通过滤波器限定在特定波长后输入到传感单元中,当溶液浓度发生变化时,溶液折射率同时发生变化,从而导致传感单元的有效折射率改变,致使光谱波长发生漂移,同时涂覆在传感单元上的氧化石墨烯膜层会提升该传感器的传感性能,并且因为能够做到温度与溶液浓度双参数测量,所以拥有在高灵敏度下且温度补偿的能力,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN214471482U
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202120765918.0
申请日:2021-04-15
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01L11/02
Abstract: 本实用新型公开了一种测量风压的啁啾长周期光纤光栅传感器,由宽带光源、滤波器、传感单元、传感单元固定装置、光谱仪、连接所用的单模光纤组成。通过将宽带光源输出的宽带激光通过滤波器限定在特定波长后输入到传感单元中,当风吹向传感单元时,会发生弯曲,从而带动嵌入其中的啁啾长周期光纤光栅发生形变,啁啾信号会因此被减弱,透射谱光强也会发生相应变化,可以用来检测环境风压,同时传感单元透射峰带宽非常宽而且稳定性很好,拥有很好的灵敏度,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN214372544U
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202120116817.0
申请日:2021-01-15
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本实用新型涉及一种基于干涉游标效应的高灵敏海水盐温双参数传感器,其特征包括宽带光源、2×2光纤耦合器、并联设置的两个双FP腔法布里‑珀罗干涉仪和光谱仪;双FP腔法布里‑珀罗干涉仪包含依次设置的单模光纤、带有微流通道的光纤微球泡结构和大模场光纤。通过设置不同参数的光纤微球泡结构和大模场光纤腔长使干涉仪中空气腔与石英腔自由光谱范围接近,实现游标效应。通过设置两个双FP腔法布里‑珀罗干涉仪的腔长,使两个法布里‑珀罗干涉仪的输出光谱对应的频率保持间隔。当海水盐度温度变化时,干涉仪腔长发生改变,对输出光谱进行傅里叶变换和滤波,获得各干涉仪输出光谱及包络。通过包络信号漂移量,结合盐度温度灵敏度矩阵,可实现双参数的同时测量。本实用新型具有实用性强,结构紧凑、制作简单、灵敏度高、稳定性强、可同时测量多参数等优点。
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公开(公告)号:CN213986184U
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202022776014.6
申请日:2020-11-26
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于阵列波导光栅的光纤FPI多点测量氢气传感器,包括宽带光源、环形器、长距离单模传输光纤、阵列波导光栅、FP传感头、光电探测器、信号处理模块、PC机;所述FP传感头由单模光纤、空芯光纤、聚二甲基硅氧烷薄膜和Pt/WO3(三氧化钨载铂)氢敏材料组成;当氢气浓度增加时,Pt/WO3氢敏材料与氢气发生反应放热,放出的热量会使得聚二甲基硅氧烷薄膜体积膨胀,然后使空气腔腔长缩短,因而FP传感头的干涉光谱将发生漂移,进而阵列波导光栅的反射光强发生改变,光电探测器可接收到这种光强变化,通过PC机检测反射光强的变化,就可实现对氢气浓度的测量。本实用新型具有操作简单,灵活方便,可同时多点测量等优点。
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公开(公告)号:CN213694851U
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202022446083.0
申请日:2020-10-29
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种测土样数据配置液体肥和水的比例并进行施肥的移动小车,由驱动小车、探测针、土壤采样机、传感检测集成模块、中央处理器、水箱、液体肥母液箱、肥水混合箱、第一阀门、第二阀门、第三阀门、土壤出水孔、叶面喷洒装置、搅拌装置、进水口组成。探测针和土壤采样机检测土壤数据,传感检测集成模块将相关数据传送给中央处理器。中央处理器通过算法得出母液和水的比例,水箱和液体肥母液箱自动对肥水混合箱进行肥水输送,肥水混合箱中进行自动搅拌,土壤出水孔和叶面喷洒装置将配置好的肥料进行施肥。本实用新型设置了土壤施肥和叶面施肥两种施肥方式,施肥效率高;全程均由车自动进行施肥,无需人工辅助,减少了劳动力和财力的投入。
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公开(公告)号:CN212483346U
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202022095097.2
申请日:2020-09-22
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 本实用新型公开了基于UiO‑66‑NH2的倾斜光纤光栅氢气传感器,由宽带光源、偏振控制器、第一单模光纤、倾斜光纤光栅、第二单模光纤、光谱仪、气室、UiO‑66‑NH2膜、氢气气体流量控制阀、氮气气体流量控制阀、氢气瓶、氮气瓶、PDMS组成;其中倾斜光纤光栅上面附有PDMS,通过PDMS再附上UiO‑66‑NH2膜。采用溶剂热法制成的UiO‑66‑NH2粉末通过PDMS均匀的涂附在倾斜光纤光栅上作为氢气敏感层。该实用新型具有响应速度快,灵敏度高的优点,具有很好的实用价值和应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN212301323U
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202021290077.4
申请日:2020-07-02
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/41
Abstract: 本实用新型公开了一种反射式TFBG‑SPR折射率传感器,由宽带光源,光纤环形器,待测样品池,双锥形‑TFBG传感探头,金纳米薄膜,光谱分析仪组成。宽带光源发出的光经光纤环形器到达探入待测样品池中的双锥形‑TFBG传感探头,双锥形‑TFBG传感探头是表面镀有金纳米薄膜,由锥腰直径45微米的双锥形结构与倾角10度,栅长20毫米的TFBG级联而成的传感器结构,反射光经双锥形‑TFBG传感探头回来到光谱分析仪中,将采集到的光谱数据MATLAB软件输出分析可得到对溶液折射率变化的检测。将双锥形与TFBG的优势结合制作的反射式折射率传感器,可以实现离子、非离子、微生物的多类型对象的测试,具有良好的应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN210322892U
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201920817869.3
申请日:2019-05-31
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本实用新型公开了一种铁磁性平板探伤机器人,由霍尔元件阵列、磁屏蔽器、激励线圈、信号处理器、电源模块、单片机、探测外壳、拍摄探头、计算机、驱动器、车架组成;将机器人放在铁磁性平板上,通过磁屏蔽器形成一个局部的磁真空泄露环境,让被检测平板体内磁通在缺陷处泄漏到磁真空区域,形成最大化漏磁场并被置于该区域的霍尔元件阵列所感应,产生检测电信号;然后传输到信号处理器上进行A/D转换,再传输到计算机上,用MATLAB进行处理得出图像,同时拍摄探头进行实时拍摄,然后将图片传输到单片机进行处理并规划路线,再由单片机控制驱动器进行移动;该发明具有高信噪比、高灵敏度、减少霍尔元件饱和不工作现象,是对传统基于漏磁检测原理的革新。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN210322890U
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201920815028.9
申请日:2019-05-31
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本实用新型公开了一种漏磁粗检结合超声精测复合型承压设备内部探伤系统,由霍尔元件阵列、U型磁芯、激励线圈、信号处理器、电源模块、单片机、功率放大器激发端阻抗匹配、发射探头、接收探头、上位机组成;单片机输出低频交变信号给激励线圈,磁化U型磁芯,使其与待测构件形成一个局部的漏磁环境,让被检测导磁构件在缺陷处形成漏磁场,并被置于该区域的霍尔元件阵列所感应,经信号处理后,送入上位机处理,初步给出损伤位置;再用超声探测对该部位进行精确测量,给出具体损伤情况;该发明粗检结合精检,检验更灵活,且精确度更高,是对传统的基于漏磁检测原理的一次革新。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209727848U
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201920543240.4
申请日:2019-04-19
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/83 , G01R33/032 , G01D5/353
Abstract: 本实用新型公开了一种基于光纤光栅F-P腔磁场传感器的漏磁无损探测器。包含电源模块,宽带光源,耦合器,光纤光栅F-P腔磁场传感器,光电探测器,数据采集卡,磁化线圈结构,计算机,精密电位器,单片机,液晶屏,按键。磁化结构将被测物体局部磁化至饱和,当其表面有裂缝存在时,即产生漏磁场;光源发射光波经过耦合器到达光纤光栅F-P腔的磁敏感结构,在漏磁场作用下,磁致伸缩管发生伸缩效应导致F-P腔腔长会发生变化,最终导致光纤F-P腔反射光干涉信号光谱特性发生变化,带有磁场信息的反射光干涉信号经耦合器的输出口由光电探测器转变成电信号,传输到数据采集卡经A/D转化为数字信号输送至计算机,计算机再对缺陷信号进一步处理和分析,明确缺陷特性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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