一种高支模支撑架立杆动态水平位移监测装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN108489440A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810554112.X

    申请日:2018-06-01

    Abstract: 本发明涉及建筑施工高支模监测领域,尤其涉及一种高支模支撑架立杆动态水平位移监测装置及其使用方法,包括用于将高支模支撑架的被监测立杆置于其中心且不与高支模支撑架发生连接的临时脚手架,所述临时脚手架上与被监测立杆上的监测点高度相对应的相邻两水平杆上分别设置有接触式水平位移传感器,所述接触式水平位移传感器的末端经钢丝拉绳与被监测立杆的监测部位水平连接。对混凝土浇注过程中的高支模立杆进行实时监测,排除安全隐患,保证施工工人的安全。

    一种基于上转换荧光粉的温度传感方法

    公开(公告)号:CN102798485B

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201210288592.2

    申请日:2012-08-14

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 董小鹏 林静敏

    Abstract: 本发明涉及一种基于上转换荧光粉的温度传感方法,步骤如下:1)所述的荧光粉末棒一端与Y型多模光纤的公共端相粘接,固定在半封闭的透光管中,另一端作为温度传感头,设置于透光管的封闭端处;Y型多模光纤的分叉端的一端与光源相连,分叉端的另一端与光谱仪相连;2)透光管的封闭端作为温度传感头,置于待测物体;3)光源的光线出射后,进入Y型多模光纤的分叉端的一端,激励荧光粉末棒,激发的荧光从Y型多模光纤的分叉端的另一端导出,由光谱仪检测并将相应的光谱传输到计算机上,根据荧光强度比和温度的对应关系进行定标,从而输出实测的温度值。本发明将荧光粉掺杂在透光胶中,传感器灵敏度更高、测温范围更宽、温度稳定性更好。

    GSM三频微带天线
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1828999A

    公开(公告)日:2006-09-06

    申请号:CN200610071369.7

    申请日:2006-03-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: GSM三频微带天线,涉及一种微带天线,尤其是涉及一种GSM三频微带天线。提供一种GSM三频微带天线。设有上下双面介质基板。上双面介质基板上表面设天线微带辐射贴片,贴片为一个由内矩形辐射贴片和外矩形辐射贴片组成的“回”字形矩形贴片,在内矩形辐射贴片的两个宽边沿长边方向开有两个狭缝,上双面介质基板下表面是敷铜片;下双面介质基板上表面为天线耦合用的4个H形缝隙,第1、2H形缝隙平行于水平边,第3、4H形缝隙垂直于水平边,4个H形缝隙均为中心对称,下双面介质基板下表面为天线微带馈线,天线微带馈线设有16条矩形线,上下双面介质基板之间用绝缘件隔开。具有展宽天线工作频带以及易于调节匹配等优点。

    吸收光谱重叠的混合气体分布式传感系统光源波长选择及气体浓度检测方法

    公开(公告)号:CN119845899A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411945363.2

    申请日:2024-12-27

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 吸收光谱重叠的混合气体分布式传感系统光源波长选择及气体浓度检测方法,涉及分布式气体检测领域。方法包括:根据各待测气体的种类及其对应的吸收光谱数据,通过本专利提出的算法确定最优检测波长;分别测量每一种待测气体在各检测波长处的吸收系数;对选定的多个不同波长的激光器做脉冲调制,结合时分复用技术获得多个气体检测点对应的光强信息;根据上述所获数据,按本专利提出的方法计算出不同检测点混合气体中各组分气体的浓度,实现多种气体的多点分布式检测。所提方法具有多点分布式检测吸收光谱重叠的混合气体各组分浓度的能力,为多组分混合气体的多点分布式检测提供一种新的解决方案,具有低成本、检测点无需供电、安全可靠等优点。

    一种适于晶圆级原位检测的光耦合器及其应用

    公开(公告)号:CN118859416A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202310480578.0

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 本发明提供一种适于晶圆级原位检测的光耦合器,包括片上波导和片外特种光纤,所述片上波导和片外特种光纤之间绝热耦合,本发明还提供一种适于晶圆级原位检测的光耦合器在集成光子学领域中的应用;本发明的适于晶圆级原位检测的光耦合器经过优化在极广的波长区间实现99%以上的耦合效率,效率高、带宽大、偏振不敏感、对准容差大、测试简单,可以进行晶圆级原位测量。

    一种带有分支气室的级联多点气体检测方法

    公开(公告)号:CN114965289B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202210638241.3

    申请日:2022-06-07

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 董小鹏 杨镓华

    Abstract: 一种带有分支气室的级联多点气体检测方法,包括OTDR、气体吸收室、反射镜、耦合器和延迟光纤;所述耦合器和延迟光纤均设有多个,第一个耦合器通过延迟光纤与OTDR连接,且耦合器之间也通过延迟光纤连接;所述气体吸收室和反射镜设有多个,且相对应耦合器和延迟光纤的个数设置;每个气体吸收室与对应的耦合器连接,每个反射镜与相对应的气体吸收室相连;其中,使用OTDR接收携带气体浓度信息的反射信号,平均时间大于至少45s后,计算反射强度的相对变化量,用以对气体浓度进行标定,之后即可根据反射强度进行气体浓度的检测。

    由纯石英材料构成的高灵敏度光纤高温传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN110987228B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN201911313492.9

    申请日:2019-12-18

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 董小鹏 雷雪琴

    Abstract: 由纯石英材料构成的高灵敏度光纤高温传感器及制备方法,涉及高温检测领域,包括空芯光子晶体光纤,所述空芯光子晶体光纤为纯石英材质制成;空芯光子晶体光纤的一端熔接单模光纤,空芯光子晶体光纤的另一端通过电弧放电形成气孔塌陷的微小纯石英固体尖端,所述单模光纤与空芯光子晶体光纤之间形成有熔接面,该熔接面分别与纯石英固体尖端区域的两端面形成两个共振腔,以此产生Vernier效应,所述两个共振腔的腔长差通过纯石英固体尖端的尺寸调控。具有灵敏度高、结构紧凑、制作简单、稳定性好等优点,在高温检测领域具有广阔的应用前景。

    一种分布式光纤湿度和温度同时检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN110887527B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN201911238740.8

    申请日:2019-12-06

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 董小鹏

    Abstract: 一种分布式光纤湿度和温度同时检测装置及检测方法,涉及大范围、分布式环境下的湿度和温度同时检测领域。所述检测装置包括传感光纤和布里渊散射光时域反射仪,所述传感光纤连接布里渊散射光时域反射仪,传感光纤设有多段的间隔设置的对湿度敏感的单模光纤和对湿度不敏感的单模光纤,且对湿度敏感的单模光纤和对湿度不敏感的单模光纤交替熔接。通过所述传感光纤可同时获得大范围、高空间分辩率实时变化的温度和湿度信息。

    一种基于恒定激光和温度分布的光纤流速流向测量方法

    公开(公告)号:CN116879577A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310824673.8

    申请日:2023-07-06

    Abstract: 本发明提出一种基于恒定激光和温度分布的光纤流速流向测量方法,包括以下步骤:S1,布置测量装置;所述测量装置包括光纤、热源棒和多个FBG传感器;S2,采用恒定激光加热热源棒;S3,计算一个所述FBG传感器处的温度变化ΔT(r,θ),将温度变化ΔT(r,θ)无量纲化,得到无量纲温度变化ΔT′(r′,θ),根据ΔT′(r′,θ)计算液体流速v;S4,计算多个所述FBG传感器处的温度变化ΔTi,结合求得液体流向θflow,i为所述FBG传感器的个数。本发明采用光纤传感测量流速流向,相比基于电类的传感测量方法,具有快速响应的特点,且可以实现同时测量;本发明通过恒定激光的方式提供热源,相比电加热具有防电磁干扰的优势,在液体尤其是易燃易爆液体中的测量中尤其具有优势,还可用于测量气体。

    一种分布式光纤湿度和温度同时检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN110887527A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911238740.8

    申请日:2019-12-06

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 董小鹏

    Abstract: 一种分布式光纤湿度和温度同时检测装置及检测方法,涉及大范围、分布式环境下的湿度和温度同时检测领域。所述检测装置包括传感光纤和布里渊散射光时域反射仪,所述传感光纤连接布里渊散射光时域反射仪,传感光纤设有多段的间隔设置的对湿度敏感的单模光纤和对湿度不敏感的单模光纤,且对湿度敏感的单模光纤和对湿度不敏感的单模光纤交替熔接。通过所述传感光纤可同时获得大范围、高空间分辩率实时变化的温度和湿度信息。

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