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公开(公告)号:CN111122006B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202010030060.3
申请日:2020-01-12
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明公开了一种花状ZnO/石墨烯单球微纳结构温度传感器及制作方法,属于光纤传感领域。温度传感器包括ASE光源、光纤环形器、温度传感头、光谱仪。信号光由ASE光源经光纤环形器传输至温度传感头,在温度传感头中,信号光经金属铝膜反射,二次经过单模‑拉锥多模‑单模光纤结构,且借助单球微纳结构形成强干涉,并以基模形式向外传输,最后信号光由温度传感头经光纤环形器传送至光谱仪。传感器借助制备的花状ZnO/石墨烯温度敏感材料和强干涉光纤结构,使传感器干涉谱因温度变化而产生较大漂移。通过漂移量可测量对应温度变化。本发明将敏感材料和特殊的干涉型光纤结构结合,使光纤温度传感器成功实现高灵敏度、强稳定性、低成本的优越性能。
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公开(公告)号:CN112433179A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011302702.7
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R31/62 , G01N21/41 , G01N21/552 , G01N21/01
Abstract: 本发明专利提供了一种判别变压器故障程度的气敏光纤传感器及方法,由宽带光源、偏振器、测试气室、D型光子晶体光纤、单模光纤、光谱分析仪和计算机组成;光纤传感器位于测试气室内,测试气室内有控制乙烷气体的入口和出口;D型光子晶体光纤侧面抛光表面涂覆氧化锡掺杂氧化石墨烯纳米带薄膜,与D型光子晶体光纤熔接的单模光纤、涂覆氧化锡掺杂氧化石墨烯纳米带薄膜的D型光子晶体光纤一起构成所述一种判别变压器故障程度的气敏光纤传感器的探头。利用SPR传感机制,将乙烷气体折射率RI的微小变化转换成可测量的损耗峰的变化,实现折射率传感,具有灵敏度高、设计灵活、结构紧凑、稳定性强等优点,在变压器故障程度的判别中具有广泛应用价值。
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公开(公告)号:CN112432924A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011302618.5
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N21/41 , G01N21/552 , G01N21/01
Abstract: 本发明专利提供了基于SPR的方孔光子晶体光纤折射率传感装置及方法,由宽带光源、偏振器、流通池、D型光子晶体光纤、单模光纤、光谱分析仪和计算机组成;光纤折射率传感器位于流通池内,流通池内有控制液体分析物的入口和出口;D型光子晶体光纤侧面抛光表面涂覆银掺杂氧化锌薄膜,与D型光子晶体光纤熔接的单模光纤、涂覆银掺杂氧化锌薄膜的D型光子晶体光纤一起构成所述基于SPR的方孔光子晶体光纤折射率传感装置的探头。利用SPR传感机制,将液体分析物折射率RI的微小变化转换成可测量的损耗峰的变化,实现折射率传感,具有灵敏度高、设计灵活、结构紧凑、稳定性强等优点,在生化分析物检测、水污染监控中具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN109655159B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201910051612.6
申请日:2019-01-21
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了基于Al2O3/ZnO的光纤紫外传感器,包括依次连接的光源、引入单模光纤、第一细芯光纤、空芯光纤、Al2O3/ZnO、第二细芯光纤、引出单模光纤和光谱仪,其光源为宽带光源,中心波长为1550nm;引入单模光纤用于接收和传输光源的光,并将其传输给第一细芯光纤;第一细芯光纤与引入单模光纤相对准熔接,产生干涉,并将干涉信号模式耦合至空芯光纤;空芯光纤内部设置Al2O3/ZnO,其两端于第一细芯光纤和第二细芯光纤相对准熔接,并将干涉信号引出单模光纤输出;光谱仪对引出单模光纤的干涉模式执行光谱检测,并获得传感数据。本发明还公开了相应的制作方法。据本发明借助于Al2O3/ZnO增强对紫外的吸收性,显著提高系统灵敏度,获得制作简单、便于封装的光纤紫外传感器。
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公开(公告)号:CN111122006A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010030060.3
申请日:2020-01-12
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明公开了一种花状ZnO/石墨烯单球微纳结构温度传感器及制作方法,属于光纤传感领域。温度传感器包括ASE光源、光纤环形器、温度传感头、光谱仪。信号光由ASE光源经光纤环形器传输至温度传感头,在温度传感头中,信号光经金属铝膜反射,二次经过单模-拉锥多模-单模光纤结构,且借助单球微纳结构形成强干涉,并以基模形式向外传输,最后信号光由温度传感头经光纤环形器传送至光谱仪。传感器借助制备的花状ZnO/石墨烯温度敏感材料和强干涉光纤结构,使传感器干涉谱因温度变化而产生较大漂移。通过漂移量可测量对应温度变化。本发明将敏感材料和特殊的干涉型光纤结构结合,使光纤温度传感器成功实现高灵敏度、强稳定性、低成本的优越性能。
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公开(公告)号:CN110531496A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910835473.6
申请日:2019-09-05
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供一种用于虹膜识别的光学镜头。该镜头自物方到像方依次为第一透镜、光阑、第二透镜、第三透镜、第四透镜及滤光片,第一透镜为正透镜,其第一面和第二面依次为凸面和凹面,第二透镜为负透镜,其第一面和第二面依次为凸面和凹面,第三透镜为正透镜,其第一面和第二面依次为凹面和凸面,第四透镜为负透镜,其第一面和第二面依次为凹面和凹面,四片透镜共八个面都采用非球面光学塑料。光阑位于第一透镜和第二透镜之间。该镜头具有总长短、畸变小、可变工作距离大、像质优异且性能稳定等优点,可用于手机、电脑等小型移动终端的虹膜识别系统中。
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公开(公告)号:CN103438939B
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201310435128.6
申请日:2013-09-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 基于DFB激光器的FBG波长解调仪的温度和应变检测装置及方法,属于光纤传感及特性测试的技术领域。它是为了解决桥梁、矿井、隧道、大坝、建筑物、大型电力设备和化工设备等特殊场合温度和应变的测量,以及采用可调谐滤波法构成的解调系统复杂、激光利用率低的问题。采用上述装置,从而实现温度和应变的检测方法,当待测材料粘贴到FBG传感器时,FBG输出反射光信号至与其连接的CH端口,再经耦合器输出至5路光放大电路,再经数据采集器输出至RJ45以太网口,经计算机计算并显示结果。本发明适应信息学、光学、物理学、计量专业、仪器科学专业等的教学实验及科研研究中,以及许多特殊场合的温度和应变监测。
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公开(公告)号:CN104123441A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410323485.8
申请日:2014-07-08
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 基于对称三角谱FBG分布式传感的非均匀应变场重构方法,涉及一种非均匀应变场重构方法,属于光纤光栅传感技术领域。本发明为了解决现有的非均匀应变场作用下FBG反射谱的分析模型陈旧以及非均匀应变场重构算法误差较大的问题。提出了基于对称三角谱FBG分布式传感的非均匀应变场重构方法,该方法分为两步:步骤一、基于耦合模理论建立STS-FBG分布式传感的传输矩阵模型;步骤二、利用改进的量子粒子群算法来重构分布式传感中的非均匀应变场。本发明适用于探测微小材料结构内部的应变分布。
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公开(公告)号:CN103837729A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410106861.8
申请日:2014-03-21
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种基于直通式薄膜型光学电流互感器,属于光学电流互感器领域。为了解决现有的光学电流互感器结构中的光路系统复杂及由于光路系统复杂导致的光学电流互感器长期运行稳定性降低的问题。光源、一号光纤、一号偏振控制器、二号光纤、传感头、三号光纤、二号偏振控制器、四号光纤和光电检测器依次连接,传感头的光纤输入接头和光纤输出接头分别固定连接在套管的两端;一号透镜、二号透镜、三号透镜固定在套管的内部,且一号透镜、二号透镜、三号透镜、四号透镜、五号透镜和套管同轴,且在一号透镜和三号透镜的一个透镜表面上镀有一层磁性薄膜材料。这种结构简化了光学电流互感器的光路系统,且提高了长时运行稳定性。本发明适用于电流检测。
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公开(公告)号:CN103438939A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310435128.6
申请日:2013-09-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 基于DFB激光器的FBG波长解调仪的温度和应变检测装置及方法,属于光纤传感及特性测试的技术领域。它是为了解决桥梁、矿井、隧道、大坝、建筑物、大型电力设备和化工设备等特殊场合温度和应变的测量,以及采用可调谐滤波法构成的解调系统复杂、激光利用率低的问题。采用上述装置,从而实现温度和应变的检测方法,当待测材料粘贴到FBG传感器时,FBG输出反射光信号至与其连接的CH端口,再经耦合器输出至5路光放大电路,再经数据采集器输出至RJ45以太网口,经计算机计算并显示结果。本发明适应信息学、光学、物理学、计量专业、仪器科学专业等的教学实验及科研研究中,以及许多特殊场合的温度和应变监测。
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