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公开(公告)号:CN108321671A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810176960.1
申请日:2018-03-04
Applicant: 中国计量大学
CPC classification number: H01S3/1118 , H01S3/067 , H01S3/06708 , H01S3/094
Abstract: 本发明公开了一种基于渐变折射率多模光纤可饱和吸收体的被动锁模光纤激光器,涉及光纤激光器领域。所述被动锁模光纤激光器采用环形腔结构,包括半导体泵浦源以及依次形成光回路的波分复用器、掺铒光纤、偏振无关隔离器、渐变折射率光纤可饱和吸收体器件、输出耦合器。其中,渐变折射率光纤可饱和吸收体器件基于渐变折射率光纤中的非线性多模干涉效应起到可饱和吸收体的作用,由两段单模光纤中间熔接一段渐变折射率多模光纤构成,所述可饱和吸收体器件两端固定在可移动的光纤夹具上,用以改变光纤长度。所述光纤激光器真正实现了锁模激光器的全光纤化,具有结构简单、损伤阈值高等优点,极大地提高了锁模激光器的稳定性以及实用性。
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公开(公告)号:CN108195493A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810094081.4
申请日:2018-01-31
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01L1/24
Abstract: 本发明提供了一种基于光子晶体光纤(PCF)马赫-泽德干涉仪(MZI)的高灵敏度应力传感装置,包括宽带光源,传感器件和光谱分析仪。其中传感器件由第一单模光纤、渐变折射率多模光纤、PCF以及第二单模光纤依次熔接,其特征是PCF与其他光纤的熔接处有一定长度的塌缩。传感的一端与宽带光源相连,另一端接入光谱仪,光从单模光纤进入渐变折射率多模光纤再通过塌缩区域扩束进入PCF后由第二个塌缩区域会聚进入单模光纤中形成马赫-泽德干涉仪(MZI),由于渐变折射率多模光纤中的自聚焦效应,会极大的提高传感器件的灵敏度。通过测量透射光谱的波长漂移量,即可计算出被测环境参数的数值。本发明具有结构紧凑、制造简单、灵敏度高以及测量范围广和温度交叉灵敏度低等优点,适用多种环境参数测量,尤其是应力测量。
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公开(公告)号:CN107946893A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711189394.X
申请日:2017-11-24
Applicant: 中国计量大学
CPC classification number: H01S3/1115 , G02B6/02295 , G02B6/0288
Abstract: 本发明公开了一种基于单模-内置微腔的渐变多模-单模结构的可饱和吸收体器件,采用全光纤结构,由第一单模光纤、第二单模光纤和内置微腔的渐变折射率多模光纤组合而成。该可饱和吸收体的特性是由内置微腔的渐变折射率多模光纤决定的,由于其较强的非线性多模干涉效应所导致的光强相关的特定损耗关系,使得脉冲两翼被损耗而峰值处能够通过,从而获得超短锁模脉冲。该可饱和吸收体具有成本低廉、结构简单、机械性能优秀等优点,同时能够极大地降低了光纤中的能量密度,提高损伤阈值,能够进一步的应用到高功率的超短脉冲锁模光纤激光器中。
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公开(公告)号:CN214794457U
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202121092678.9
申请日:2021-05-20
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本实用新型涉及一种检测蓄电池生产工业废水中铅离子的光纤传感器,由多模光纤、无芯光纤、微球、铬膜、银膜、改性壳聚糖膜组成,无芯光纤端面加工成微球状,无芯光纤的表面依次包覆铬膜、银膜、改性壳聚糖膜形成光纤包层。本实用新型利用改性壳聚糖膜对蓄电池生产工业废水中铅离子的吸附,使改性壳聚糖膜层的折射率发生变化,进而导致SPR信号损耗峰波长的变化,通过对SPR信号波长的分析,实现铅离子浓度检测,符合重金属离子检测的实际需求。本实用新型的制备方法使用的设备、步骤以及工艺简单,能有效地激发SPR信号,实现铅离子的高灵敏高精度检测,对蓄电池生产工业废水中铅离子的污染情况进行有效评估。
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公开(公告)号:CN210514087U
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201921556688.6
申请日:2019-09-19
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本实用新型公开了一种基于拉锥式单模光纤的荧光化合物微流检测器,包括拉锥式单模光纤、特氟龙管、样品入口、废液出口、单模光纤输入端、单模光纤输出端;将单模光纤利用拉锥法制成具有锥形端的单模光纤,放入特氟龙管中并在特氟龙管两端使用AB胶封固,再使用飞秒激光系统在特氟龙管侧面打孔,得到溶液入口和废液出口,制成微流检测器;当特氟龙管中有荧光分子溶液流过并受到紫外光激发时,出射的荧光信号被拉锥式单模光纤接收并传导至光谱分析仪,分析荧光信号的强度和波长,实现对荧光分子溶液性质的检测,由于特氟龙管折射率低于荧光溶液折射率,因此能将荧光信号限制在特氟龙管内。该装置具有信噪比高、灵敏度高的优势。(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:CN215179685U
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202120629462.5
申请日:2021-03-29
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本实用新型提供了一种内嵌金纳米粒子的SERS微流检测器。SERS微流检测器由传输多模光纤和特氟龙管制成,传输多模光纤与特氟龙管相连接,特氟龙管内壁较均匀的嵌有金纳米粒子,特氟龙管侧壁设有液体样品流出孔,用于废液流出。本实用新型应用微流通道的结构提高光与液体样品的相互作用长度;应用金纳米粒子对拉曼信号进行放大;应用液芯光波导原理减小了拉曼信号光的传输损耗,使该检测器对液体样品的拉曼光谱检测效果更好,具有高灵敏度、样品量少、测量方便、重复性高等优势。
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公开(公告)号:CN214622325U
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202120846212.7
申请日:2021-04-23
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本实用新型公开了一种基于双光子荧光的啤酒中的AFB1检测装置,包括飞秒激光系统、可变分束器、耦合物镜、2×2单模光纤耦合器、带通滤光器、光纤光谱仪和锥形微纳光纤;飞秒激光系统发出的激光经过可变分束器调节强度,经由耦合物镜耦合进入2×2单模光纤耦合器,通过锥形微纳光纤照射到啤酒或模型样品中,激发出样品中AFB1的双光子荧光,双光子荧光信号被锥形微纳光纤收集,经过带通滤光器传输至光纤光谱仪,分析双光子荧光信号中AFB1特征峰强度,即可获得啤酒中AFB1的浓度。本装置具有荧光信号激发效率高、收集效率高的优点,且能够消除啤酒中荧光背景的影响、检出准确率高,可在啤酒生产过程中实现AFB1的检测,有望获得很好的应用。
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公开(公告)号:CN208125614U
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201820618914.8
申请日:2018-04-27
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 本实用新型公开了一种基于内微腔的高动态范围光纤SPR传感头,包括输入单模光纤,多模光纤,无芯光纤,空气腔,金膜,输出单模光纤。宽带光从输入单模光纤左端进入传感头,传输至输入单模光纤与多模光纤的分界面时,扩散至多模光纤纤芯区域,到达多模光纤末端的空气腔时,由空气腔的微透镜效果,对光第二次扩束,扩束后的光到达无芯光纤外表面形成倏逝场。通过多模光纤长度、微腔直径等几个参数的优化可达到增强表面倏逝场的目标,接着用金纳米颗粒对无芯光纤表面进行修饰,制成强倏逝场的光纤SPR传感头。该传感头通过增强倏逝场,获得高动态范围,且具有较低的测量极限,避免了由于腐蚀、抛磨等加工方式带来的传感头或结构脆弱问题。
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公开(公告)号:CN220019343U
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202320479775.6
申请日:2023-03-07
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本实用新型提供了一种螺旋形波导管的地下水硝酸盐传感系统。传感系统由紫外光源、光衰减器、多模光纤、螺旋形特氟龙管和微型光谱仪组成。螺旋形特氟龙管内填充待测地下水样,形成液体光纤结构,紫外LED光源发出紫外光束经多模输入光纤入射到螺旋形特氟龙管内,并被限制在螺旋形特氟龙管内传输,紫外光被待测水样中的硝酸盐部分吸收,剩余的光被多模输出光纤微球端面接收后传输至微型光谱仪,得到待测样品的紫外吸收光谱,对比硝酸盐浓度与吸光度的关系模型测得地下水样中的硝酸盐浓度。本实用新型应用了螺旋形波导管结构,使液体可以自动流动,同时减小了信号传输损耗,具有灵敏度高,测量方便等优势。
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公开(公告)号:CN216051366U
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202121105158.7
申请日:2021-05-20
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本实用新型涉及一种基于液芯波导的水质在线检测系统,包括宽带光源、输入多模光纤、液芯波导管、水样流入孔、水样流出孔、输出多模光纤、光谱仪、计算机;从光源发出的光束经过输入多模光纤传输到液芯波导管,同时待测水样流过液芯波导管,对光束进行吸收,被吸收后的光束经输出多模光纤进入光谱仪中,利用光谱仪将电信号转换成数字信号输出至计算机,通过信号分析可获得表明水质的三个重要指标:水体色度、化学需氧量、有机物含量;本实用新型中,液芯波导管壁具有比水低的折射率,形成具有全内反射作用的波导结构,将检测光束缚在波导管内,增大了光与物质相互作用的路径长度,降低了光信号的传输损耗,提高了检测器的灵敏度。
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