一种免受温度影响的光纤光栅压力传感器

    公开(公告)号:CN101532891B

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN200910022028.4

    申请日:2009-04-15

    Abstract: 本发明涉及一种免受温度影响的光纤光栅压力传感器,特征在于:将光纤光栅封装在一端开口的管状壳体中,光纤光栅的一端由管状壳体未开口端面中心的小孔穿出并单模光纤与光纤耦合器连接;光纤耦合器两侧共有四个端口,与光纤耦合器连接的一侧的另一个端口连接通过单模光纤置于光纤折射率匹配液中;光纤耦合器另一侧的两个端口,一端通过单模光纤连接宽带光源,一端通过单模光纤连接解调系统;封装光纤光栅采用将聚合物充填于管状壳体。仅利用一根光纤光栅作为压力敏感元件,同时能够避免环境温度变化对压力信号精确感知影响,而且还可以通过改变聚合物的弹性模量来改变光纤光栅反射光谱带宽的展宽量,进而改变该传感器的测量精度和量程。

    光学实验及光纤通信系统中实现光学隔离的方法及其装置

    公开(公告)号:CN101872076A

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN201010202231.2

    申请日:2010-06-17

    Inventor: 底楠 赵建林

    Abstract: 本发明涉及一种光学实验及光纤通信系统中实现光学隔离的方法及其装置,其特征在于沿光轴顺序而设的正向光偏振态控制组件、隔离组件和反向光偏振态控制组件。有益效果是:利用左右旋圆偏振光在法拉第磁光材料中折射率不同的特性、法拉第效应的非互易效应以及法布里-珀罗标准具对光谱的压缩和滤波作用,将法拉第磁光材料置于法布里-珀罗标准具内,实现对某一旋向的圆偏振光具有高透过率而对另一相反旋向的圆偏振光具有低透过率的效果,达到光学隔离的目的。

    波分复用器/解复用器及其制造方法

    公开(公告)号:CN101018098B

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN200710017306.8

    申请日:2007-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种波分复用器/解复用器及其制造方法,其包括光敏材料和若干条形会聚透镜,所述光敏材料内部设置若干多重布拉格光栅层,光导器件与相异布拉格光栅层的第一面或第三面上的端面两两耦合连接,其中至少一布拉格光栅层的一端面为出射面/入射面,第二面和第四面至少其一为入射面/出射面,对应该面设置有若干光纤接收器及若干条形会聚装置。本发明可将相异布拉格光栅光导通,使得光波持续进行衍射解复用,可使得各波长的光波完全被分离。因此本发明解复用器解复用的波长数多,信道间隔小,易于实现密集的波分解复用。另外作为波分复用器时,其耦合的波长多,信道密集。

    一种复合光学涡旋的产生方法及其装置

    公开(公告)号:CN101814328A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010132599.6

    申请日:2010-03-25

    Abstract: 本发明涉及一种复合光学涡旋的产生方法及其装置,其特征在于:采用角度复用多重体存储技术实现多个光学涡旋的同轴叠加从而复合涡旋的方法及其装置,包括一利用角度复用技术实现多重体全息存储和再现的光路,该光路可实现对多个不同光学涡旋的体全息存储与再现;以及一产生光学涡旋的发生器件,该器件可根据要求产生不同的光学涡旋。通过计算机编程控制不同参考光照射体全息记录介质以再现出不同涡旋组合以实现不同光学涡旋的同轴叠加来产生复合涡旋。本发明满足不同光学涡旋的同轴性和高衍射效率,且由于此方法可通过改变参考光的入射角度增加光学涡旋的存储容量,因此本发明复合涡旋的产生方法简单易调节,且得到复合涡旋的种类多样。

    一种磁感应强度传感头及磁感应强度测量方法及其装置

    公开(公告)号:CN101598773A

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200910023165.X

    申请日:2009-07-02

    Abstract: 本发明涉及一种磁感应强度传感头及磁感应强度测量方法及其装置,其特征在于:将磁场传感头置于待测磁场中,粘贴在磁致伸缩材料上的光纤光栅FPI感测周围环境中的温度、偏置磁场、调制磁场和待测磁场的大小。单色光源发出的光信号进入光纤光栅F-P腔中,干涉后形成近似为双光束干涉信号输出。根据双光束干涉信号得到光纤光栅F-P腔的腔长变化量,再通过腔长变化量与磁场强度的线性关系得到的测量值。最终,利用磁场强度测量值与实际待测值之间对温度的补偿关系,以及磁场强度和磁感应强度的关系,得出磁感应强度的实际值。本发明既可以测量直流磁场,也可测量交变磁场,其中对于较弱磁场的测量有较高的灵敏度。

    基于光纤腔衰荡技术的分布式光纤传感器

    公开(公告)号:CN101298992A

    公开(公告)日:2008-11-05

    申请号:CN200810018389.7

    申请日:2008-06-05

    Abstract: 本发明涉及一种基于光纤腔衰荡技术的分布式光纤传感器,其特征在于:激光光源与光纤分路器相连,光纤分路器连接若干可调光衰减器;第一个光纤环直接与可调光衰减器连接,其他光纤环均经过相应的光纤延迟线后与相应的可调光衰减器连接;若干光纤环的输出端连接光纤合路器,光纤合路器再与高速光电探测器、高速A/D转换和信号处理模块依次相互连接;所述的光纤环是在一个环状光纤的上下两端分别连接光纤耦合器,左右两侧分别连接单模光纤和光纤传感元件。有益效果是:将对强度或波长的测量转化为对光纤环衰荡时间的测量,实现一次测量的时间也只要毫秒量级,解调方法简单,容易实现分布式传感,可对多个物理量进行同时测量。

    一种测量辐射和散射光场三维分布的装置

    公开(公告)号:CN101285703A

    公开(公告)日:2008-10-15

    申请号:CN200810017361.1

    申请日:2008-01-22

    Inventor: 赵建林 任驹

    Abstract: 本发明涉及一种测量辐射和散射光场三维分布的装置,其特征在于:可调光阑6位于装置底部,钻孔半球壳1位于可调光阑6上,钻孔圆盘3位于钻孔半球壳1之上,二者之间通过若干光纤连接,透镜5位于圆盘3之上,CCD相机4位于透镜5之上;在钻孔圆盘3和透镜5之间固定一个法线与装置主轴成45度角的分束镜9,光源系统7位于分束镜9的一侧,光源功率监测器8与光源系统同轴且位于分束镜9的另一侧。有益效果在于采用光纤和面阵CCD相机可以快速地测量光源辐射光场的空间分布或物体表面散射光场的空间分布,在光散射测量过程中利用光源功率监测器对光源的输出功率进行实时监测从而避免了光源输出稳定性对测量结果的影响。

    基于表面等离子体共振全息显微术的金层厚度测量方法

    公开(公告)号:CN119554976A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202510125824.X

    申请日:2025-01-27

    Abstract: 本发明属于光学测量技术领域,具体涉及一种基于表面等离子体共振全息显微术的金层厚度测量方法,该方法基于发生表面等离子共振时反射光波的相位信息对金层厚度的微小变化具有超高响应灵敏度的特点,利用表面等离子体共振全息显微系统测量电介质液滴挥发过程中反射光波的相位变化曲线并结合理论模型,实现对金层厚度的定量表征。该方法可为金层厚度测量提供一种高精度、无损、快速及低成本的测量手段和技术,最终实现金层厚度的无损、快速、高精度纳米级精度测量。

    异型火工品金属换能元的超快激光精密成型方法

    公开(公告)号:CN118342136A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410724171.2

    申请日:2024-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种异型火工品金属换能元的超快激光精密成型方法,包括:将金属薄膜展平固定在样品架上,将载有金属薄膜的衬底固定在位移载物台上;采用超快激光源切割装置,并调控好异型换能元成型所需激光参量;载物台的控制系统按照预先设定的扫描路径带动位移载物台运动,或通过振镜控制聚焦光斑在场镜焦平面运动,实现金属薄膜相对激光光斑做逐点运动,金属薄膜被刻蚀,形成与激光光斑尺寸对应的凹槽;完成一次扫描后,通过控制载物台上移将金属薄膜进行抬升,再进行下一次扫描,如此循环,最终完成一个异型换能元的成型。本发明针对厚度10‑50μm的异型合金换能元,采用超快激光直接切割成型的方法,实现薄膜的高质量贯穿式切割。

    一种动态高分辨率表面等离子体共振全息显微成像方法

    公开(公告)号:CN117970618B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410361876.2

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明提出一种动态高分辨率表面等离子体共振全息显微成像方法。由于表面等离子体波的横向传播特性,表面等离子体共振(SPR)图像中出现“拖尾”,导致SPR全息显微术的成像分辨率较低。采用多向激发SPR可以有效提高成像分辨率,但多向激发方式需要依次采集不同方向下的SPR图像,因而难以实现动态成像。本发明将SPR全息显微术与深度学习相结合,将多向激发获取的高分辨率图像与单向激发获取的低分辨率图像作为数据集来训练神经网络,输入单向激发SPR全息显微系统动态采集的低分辨率SPR图像,即可直接输出高分辨率SPR图像。本方法可以实现动态过程下的序列图像处理,成像速度仅受限于相机的采集帧率,具备动态高分辨率成像能力。

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