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公开(公告)号:CN119803764A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510036157.8
申请日:2025-01-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01L11/02 , G01L19/06 , G01L19/00 , G01D5/353 , G06F30/10 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于引压管结构的光纤传感器及设计方法,旨在于解决现有技术光纤传感器在高温环境中容易受到影响而导致性能下降的技术问题。该光纤传感器包括前端测温结构,前端测温结构连接有引压管,引压管另一端连接有光纤跳线连接器,引压管与光纤跳线连接器连接的一端内设置有感压膜片,设计方法中先确定引压管物理参数构建三维模型,模型结构采用F‑P感压结构,材料有合金、氧化铝等,属性参数源于软件库或实验文献;接着添加仿真参数获取仿真模型;最后仿真模拟。本发明通过独特结构设计与全面设计方法,有效提升了传感器在高温环境下的稳定性和可靠性,为高温环境中的压力测量提供了高精度解决方案。
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公开(公告)号:CN117328704A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311541104.9
申请日:2023-11-17
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开的一种具有引光和检测功能的古建筑修复结构及其制造方法,属于古建筑修复技术领域。包括菲涅尔透镜、3D打印修复体、传导光纤、解调仪和若干光纤光栅传感器;传导光纤预埋在3D打印修复体内;菲涅尔透镜固定在打印修复体上端面上;传导光纤主线的一端设在菲涅尔透镜的焦点处,另一端与解调仪连接;若干光纤光栅传感器设在传导光纤的主线上;传导光纤的主线连接有若干支线,支线能够外接照明装置;3D打印修复体上设有用于与古建筑待修复部位连接的连接结构。能够同时解决古建筑采光、环境监测、建筑损耗结构修复替换等问题,具有重要的工程应用价值和市场应用潜力。
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公开(公告)号:CN116295909A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310078514.8
申请日:2023-01-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明公开了一种光纤粗锥激励型光栅传感器及其制备方法,包括单模光纤段和光纤锥段,单模光纤段与光纤锥段之间设置有多模光栅,本申请通过在一段单模光纤段的多模光栅前端加入光纤锥段,当一束光引入时,由于光纤锥段结构出可以激发出高阶模式,当高阶和低阶模式的光遇到多模光栅结构时发生反射,通过探测反射信号可以得到多模式的光栅信号,进而获得高精度测量结果,该传感器具有灵敏度高、易于制造、价格低廉、结构紧凑、温度范围宽等优点,在高精度温度测量等领域具有较大的潜力。通过在单模光纤段的多模光栅上用熔接机制作出光纤锥段耦合点,遇到光纤光栅的光会发生反涉,形成待测光谱,监测反涉光谱随待测量的变化,实现光纤传感测量。
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公开(公告)号:CN113740785A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111005998.0
申请日:2021-08-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明公开了一种矢量磁场传感器及矢量磁场检测系统和方法,通过将光纤中间呈环形设置,光纤的环形外部套设有圆柱壳体,光纤的环形截面与圆柱壳体的轴线垂直,圆柱壳体内填充有磁流体,利用磁流体沿着磁场形成链结构,呈现各向异性分布,当磁场方向改变时,磁流体沿着新的磁场方向形成新的链状结构,在不同磁场情况下,磁流体在呈环形结构的光纤结构周围的折射率是不同的,利用宽带光源产生宽波段光,然后利用光谱仪监测在不同磁场大小下干涉光谱的变化,记录在相应磁场大小下的干涉光谱,利用不同方向下气球状光纤结构周围的折射率差,便可以实现磁场方向的测量,结构简单,检测准确度高,能够同时检测磁场的方向和大小,大大提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN107677398B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201710823130.9
申请日:2017-09-13
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种双光纤光栅振动/应力复合传感器,包括弹性夹层,光纤光栅一和光纤光栅二。光纤光栅一黏贴在弹性夹层的上表面,光纤光栅二黏贴在弹性夹层下表面。光纤光栅一和光纤光栅二的长度、布拉格波长、3dB带宽相同。该双光纤光栅振动/应力复合传感器工作时,弹性夹层底部黏贴在待测零部件的表面。本发明能够避免环境温度变化带来的干扰,同时测量振动信号和应力信号。
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公开(公告)号:CN106110392A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610624445.6
申请日:2016-08-02
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: A61L27/20 , A61L27/18 , A61L27/50 , A61L27/56 , A61L2430/00 , C12N5/0062 , C12N2513/00 , C12N2533/78 , C08L1/02 , C08L77/04
Abstract: 一种多肽改性蜂窝状纤维素支架及其制备方法,将木材试样碱处理后进行酸处理,然后漂白,最后置于多肽溶液中,采用真空浸涂工艺将多肽浸涂于孔壁上,干燥后得到多肽改性蜂窝状纤维素支架;本发明的支架材料的孔壁上涂覆有多肽涂层,该多肽涂层赋予其优异的生物相容性,且其效果好于现有的生物聚酯等材料。本发明的制备方法原料种类多、孔结构类型丰富、工艺过程简单、操作方便,所得支架在细胞3D培养、组织工程、组织修复等方面具有应用潜力。
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公开(公告)号:CN118980442A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411072904.5
申请日:2024-08-06
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤黑体腔温度传感系统的制作方法,属于光纤黑体腔温度传感技术领域。本方法包括以下步骤:使用化学镀膜法制作光纤黑体探头,将所述光纤黑体探头的探头端采用3D打印埋入涡轮定子中;构建与所述光纤黑体探头的光纤端连接的微弱光信号处理一体化集成电路并将其整体封装;所述微弱光信号处理一体化集成电路将电信号传输至单片机,得到光纤黑体腔温度传感系统。本发明攻克了国外对极端环境传感领域的技术封锁,为严苛工况下的无扰流温度监测带来了新的方案和尝试。为航空发动机的研制节约仿真、试验等成本,提升发动机研制速率,促进发动机技术发展。
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公开(公告)号:CN115808240A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211494526.0
申请日:2022-11-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种四叉树结构阵列的场效应晶体管太赫兹探测器芯片,包括芯片基底和场效应晶体管太赫兹探测器阵列;场效应晶体管太赫兹探测器阵列采用半导体工艺制备在芯片基底表面,并且在芯片基底上以四叉树结构阵列进行排布;场效应晶体管太赫兹探测器由场效应晶体管和太赫兹天线组成,越靠近场效应晶体管太赫兹探测器阵列中心位置的太赫兹天线特征尺寸越小,中心频率越高;本发明将不同太赫兹频段的场效应晶体管太赫兹探测器集成在一个芯片上,能够实现宽频谱太赫兹波的探测,解决目前场效应晶体管太赫兹探测器探测频谱窄的问题,并且四叉树结构的阵列排布方式可以有效减小芯片的面积,从而降低芯片成本。
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公开(公告)号:CN115390187A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211134633.2
申请日:2022-09-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: G02B6/124
Abstract: 一种基于阵列波导光栅的三通道高分辨率解调结构,包括第一输入光波导,第一输入光波导的输出端与多模干涉耦合器的输入端相连接,多模干涉耦合器的输出端分别与第一阵列波导光栅和第二阵列波导光栅的输入端相连接;输入光自第一输入光波导,通过多模干涉耦合器后进入第二输入光波导和第三输入光波导,根据自映像原理,得到两个分开的像,再通过第一阵列波导光栅和第二阵列波导光栅后分别得到光谱,通过第一阵列波导光栅的第一输出波导、第二输出波导及第二阵列波导光栅的第五输出波导与未知光中心波长的叠加重合;即利用三个输出波导通道与未知光进行叠加重合的比例来确定最终未知光的中心波长,有效的提高了阵列波导光栅结构的光谱分辨率。
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公开(公告)号:CN111879251A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010575999.8
申请日:2020-06-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种建筑构件弯曲变形检测传感器及制备方法,采用硅基底作为梁膜结构与待测建筑构件贴合,在硅基底两端面分别设有二氧化硅层,提高硅基底耐用性,在硅基底另一侧形成背部凹槽,用于固定探针光纤,在端部形成锥形结构的光纤,背部凹槽内形成稳定的光反射空间,利用硅基底与待测建筑构件贴合表面的变形,形成不同的波形的变化,即可快速监测到待测建筑构件的弯曲变形值,采用光纤传感器,其灵敏度高、抗电磁干扰能力强、耐腐蚀、体积小、重量轻,光纤因为透明的材料特点,并不会对影响古建筑的外观,采用梁膜结构,体积小、精度高,具有巨大的应用价值,将光纤技术和梁膜结构相结合,可以有效实现对古建筑木结构变形的高精度检测。
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