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公开(公告)号:CN114894892A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210818161.6
申请日:2022-07-13
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N29/02 , G01R31/385 , G01R31/392 , G01N29/04 , G01N21/84 , G01N21/95 , H01M10/48
Abstract: 本发明公开了储能设备声光原位检测系统及方法。该系统包括声学信号发射模块、光学传感器和信号解调模块,光学传感器置于储能设备内部;光学传感器一方面接收携带储能设备内部状态信息的声学信号,并将声学信号转换为光学信号;另一方面直接接收光学信号,并将储能设备内部的状态信息调制为光学信号的变化;信号解调模块用于解调分析光学信号,得到用于评判储能设备性能的特征信号。本发明通过综合使用声学与光学手段,获取储能设备内部不同位置的原位状态信息,为评估储能设备工作性能、使用寿命和安全隐患提早预警提供检测系统和方法。
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公开(公告)号:CN108844919B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201810376879.8
申请日:2018-04-25
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明公开了一种包层反射式倾斜光纤光栅折射率传感器及制作、测量方法,所述传感器包括光源、传感探头以及光谱解调装置,所述光源和光谱解调装置通过光纤环形器分别与传感探头连接,所述传感探头包括带有包层反射镜的单模光纤和倾斜光纤光栅,所述倾斜光纤光栅与单模光纤连接,且倾斜光纤光栅具有后向传输的包层模;当倾斜光纤光栅外部折射率改变时,倾斜光纤光栅的包层模光场随之变化,通过监测包层模光场波长和强度的变化感知外部折射率变化,实现对折射率的测量。本发明可实现全光纤高灵敏度折射率测量,具有体积小、重量轻、灵敏度高、抗电磁干扰、稳定性强、适合全程监测等优点。
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公开(公告)号:CN106323445B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201610825476.8
申请日:2016-09-14
Applicant: 暨南大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 一种双包层抑制型光纤光栅加速度传感器,在弹性管的左侧设置有安装板,安装板上设置左端穿出弹性管外的光纤,光纤右端设置右端为自由端的双包层抑制型光纤,双包层抑制型光纤的长度为19~33mm。双包层抑制型光纤为:在内纤芯外制作有外纤芯,内纤芯和外纤芯上写制有波长为1520~1600nm、栅区长为2~5mm的光栅,外纤芯外制作有内包层,内包层外部制作有外包层,在光纤和双包层抑制型光纤与弹性管之间设置有耐高温层,耐高温层与光纤和双包层抑制型光纤之间形成空腔。这种结构的加速度传感器,具有体积小、灵敏度高、耐高温、耐腐蚀性能好等优点,可在油气井内实现微弱地震波检测。
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公开(公告)号:CN108593735A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810325936.X
申请日:2018-04-12
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/48 , G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种储能设备充电状态光纤在线监测系统及方法,所述系统包括光源、起偏器和偏振控制器、光纤环形器、光纤传感器探针、电化学超级电容器装置、光纤光谱仪和电化学工作站,所述光源、起偏器、偏振控制器、光纤环形器和光纤传感器探针依次连接,光纤光谱仪与光纤环形器连接,电化学超级电容器装置与电化学工作站连接,光纤传感器探针设置在电化学超级电容器装置内。本发明利用一根细如发丝的光纤传感探针,既可传输光信号,又能充当传感探针获取光波信息从而实时原位监测超级电容器充放电过程中的电势大小和实时存储电量信息,可植入狭小空间实现原位测量,同时又能同步实时地测量多个参量变化,如荷电状态、电势、温度等信息。
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公开(公告)号:CN106896083A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201610560892.X
申请日:2016-07-14
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N21/41 , G01N21/552
Abstract: 本发明公开了一种等离子体共振倾斜光纤光栅传感器、检测系统及方法,所述系统包括光源、起偏器、偏振控制器、等离子体共振倾斜光纤光栅传感器、光电探测器、示波器和声场信号源,所述光源、起偏器、偏振控制器、等离子体共振倾斜光纤光栅传感器、光电探测器和示波器依次连接;所述传感器包括刻有倾斜光纤光栅的光纤,所述光纤包层外表面镀有纳米量级的金属膜,所述倾斜光纤光栅的角度大于30度,可实现有效折射率覆盖0.9‑1.45RIU的大量梳状包层模以及对应的等离子体共振波激发。本发明可实现涵盖气体与液体多种介质的动静态高精度检测,折射率测量精度可达10‑8RIU。
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公开(公告)号:CN106323445A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610825476.8
申请日:2016-09-14
Applicant: 暨南大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 一种双包层抑制型光纤光栅加速度传感器,在弹性管的左侧设置有安装板,安装板上设置左端穿出弹性管外的光纤,光纤右端设置右端为自由端的双包层抑制型光纤,双包层抑制型光纤的长度为19~33mm。双包层抑制型光纤为:在内纤芯外制作有外纤芯,内纤芯和外纤芯上写制有波长为1520~1600nm、栅区长为2~5mm的光栅,外纤芯外制作有内包层,内包层外部制作有外包层,在光纤和双包层抑制型光纤与弹性管之间设置有耐高温层,耐高温层与光纤和双包层抑制型光纤之间形成空腔。这种结构的加速度传感器,具有体积小、灵敏度高、耐高温、耐腐蚀性能好等优点,可在油气井内实现微弱地震波检测。
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公开(公告)号:CN105784811A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610279267.8
申请日:2016-04-29
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/26 , G01N21/3563 , G01D21/02
CPC classification number: G01N27/3275 , G01D21/02 , G01N21/3563 , G01N27/26 , G01N2201/08
Abstract: 本发明公开了一种电化学等离子体共振光纤生物膜电活性检测系统及方法,所述系统包括光源、起偏器、偏振控制器、生物电化学电池装置、光纤光谱仪和电化学工作站,所述生物电化学电池装置与电化学工作站连接,所述生物电化学电池装置包括密闭的容器和传感器探头,所述传感器探头封装在容器内,所述容器内充满废水并加入反应微生物,所述光源、起偏器、偏振控制器、传感器探头和光纤光谱仪依次连接。本发明利用一根细如发丝的镀有金属膜的光纤,即可充当导电电极,又能获取光波信息从而实时原位检测生物膜产生的电流大小和分析电子传递过程,可植入狭小空间实现原位测量,同时又能同步实时的测量多个物理量变化,如电流、折射率、温度等信息。
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公开(公告)号:CN105158213A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510579545.7
申请日:2015-09-11
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤表面等离子体共振的葡萄糖检测装置及方法,包括通过光纤依次连接的光源、起偏器、偏振控制器、传感器探头、滤波器和光电探测器;传感器探头包括刻有倾斜光纤光栅的光纤,光纤包层外表面镀有纳米级厚度的金属膜,光源发出的光经过起偏器和偏振控制器后入射到传感器探头刻有倾斜光纤光栅的光纤中,光纤中产生的包层模耦合至光纤包层外表面的金属膜,激发表面等离子体共振,传感器探头将光纤输出的含有等离子体共振波的光通过滤波器传送到光电探测器中。本发明在待测血清溶液中加入葡萄糖氧化酶生成过氧化氢腐蚀金属膜,通过光电探测器探测得到的光强能量随时间变化的响应速率得出血清溶液中葡萄糖浓度。
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公开(公告)号:CN104280588A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410508517.1
申请日:2014-09-28
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了基于液晶填充倾斜光纤光栅的电压传感仪及其制作方法,所述电压传感仪包括依次相连的光源、传感探头以及光谱解调装置,所述传感探头包括液晶盒和封装在液晶盒中的倾斜光纤光栅,所述倾斜光纤光栅具有包层模,且倾斜光纤光栅的两端分别连接光源和光谱解调装置;当待测电压施加在液晶盒上时,液晶分子取向在待测电压作用下被调节,进而改变液晶有效折射率,倾斜光纤光栅的包层模光场强度随着液晶有效折射率的变化而变化,通过监测该包层模光场强度的变化感知液晶折射率及其分子取向变化,实现对待测电压的测量。本发明的电压传感仪可实现全光纤电压高灵敏度测量,具有结构紧凑、成本低廉、适合全程监测的优点。
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公开(公告)号:CN217845219U
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202123060280.X
申请日:2021-12-08
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本实用新型提供了一种基于多模‑单模光纤的外套管光纤传感装置和光纤检测系统。本实用新型提供的所述装置包括透明毛细管和光纤传感器件,所述光纤传感器件由多模光纤‑单模光纤/无芯光纤依次熔接而成,所述光纤传感器件插入到透明毛细管内,且光纤传感器件与透明毛细管之间的空隙填充有透明匹配材料。本实用新型提供的外套管光纤传感装置和光纤检测系统能够使光纤传感器件内部的探测光传播到透明毛细管表面,实现对毛细管表面待测样品的探测,并使得光纤传感器件成为了可重复使用的传感器件,提高了重复性,降低了使用成本。
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