一种结构灵活、可调光程、拆卸方便的气体吸收池

    公开(公告)号:CN110987803A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911262308.2

    申请日:2019-12-11

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种结构灵活、可调光程、拆卸方便的气体吸收池。该气体池包括主腔体、前密封盖、后密封盖及集成反射镜模组的滑块;所述主腔体一端的上表面及另一端的侧面靠下区域设有进气口及出气口,末端开有滑槽,用于装配集成反射镜模组的滑块;前密封盖后端所设置的凹槽,用于装配入射透镜架、出射透镜架及第一凹面反射镜,各配件之间用密封圈进行密封连接,前密封盖整件结构简便拆卸、更换;后密封盖仅起到密封作用;滑块上集成反射镜模组,通过底座上的旋转位移台,对第二凹面反射镜、第三凹面反射镜进行角度灵活调节,实现光线的多次反射,以此改变光程,达到超低浓度气体检测及增加检测灵敏度的目的。

    一种磁光材料多级级联的光学电流传感器及测量系统

    公开(公告)号:CN110045169A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910353442.7

    申请日:2019-04-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种磁光材料多级级联的光学电流传感器及测量系统。此光学电流传感器包括前光纤准直器、起偏器、多级级联的磁光材料组件、检偏器及后光纤准直器;多级级联的磁光材料组件由多个磁光材料传感头及连接磁光材料的中继准直器组成,中继准直器具有调焦功能,对磁光材料的出射发散光束较好准直;各元件封装固定在彼此独立的、特殊设计的壳体内,各壳体能够旋合连接固定;该传感器工作机理基于法拉第效应,通过多级级联的方式增加了磁光材料的有效长度,从而提高了传感器的灵敏度和分辨率。

    基于光纤熔锥的本征型法布里-珀罗应力传感器及其制造方法

    公开(公告)号:CN109520654A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811278181.9

    申请日:2018-10-30

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提出一种基于光纤熔锥的本征型法布里-珀罗拉力传感器件及其制造方法。该器件通过飞秒脉冲激光器在光纤熔锥的锥腰内部刻写两个折射率改变区域形成反射镜面,通过改变光纤熔锥锥腰直径来获取不同的拉力传感灵敏度。当传感器件受到外界拉力时,光纤熔锥本征型法布里-珀罗传感器的腔长、纤芯直径和纤芯折射率都会发生微小变化,使得光纤本征型法布里-珀罗传感器的光程差发生变化,从而导致反射谱发生漂移以观察外界拉力变化。本器件将光纤熔锥的细直锥腰特性和光纤本征型法布里-珀罗高分辨率传感特性相结合,不仅提高了光纤传感器件的传感灵敏度、分辨率、响应速度和可靠性并且具有广泛的应用前景。

    铕离子掺杂熔石英荧光光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN106094100A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610532500.9

    申请日:2016-07-08

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: G02B6/02395 C03C13/048

    Abstract: 本发明涉及一种铕离子掺杂熔石英荧光光纤及其制备方法。纤芯二氧化硅基质中掺杂有三价铕元素的特定光纤预制棒采用MCVD(Modified Chemical Vapor Deposition)工艺,制备,然后通过光纤拉丝工艺,把光纤预制棒拉制为特定的铕离子掺杂熔石英荧光光纤,其纤芯中三价铕离子的掺杂浓度约为2wt%‑0.01wt%。在激发光的作用下,该铕离子掺杂熔石英荧光光纤中Eu3+离子被激发,产生5D0→7Fn(n=0、1、2、3)跃迁,发出荧光。其中最强的荧光位于618nm处,为正三价铕离子的5D0→7F2超敏跃迁。由于非晶态熔石英复杂变化晶体配位场的影响,该超敏跃迁的谱线具有很大的宽度,半高宽为13nm。该铕离子掺杂光纤可以在光纤激光器、光纤放大器等有源光纤器件中有重要应用。

    一种透镜自耦合型光纤适配器

    公开(公告)号:CN103901545A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410107217.2

    申请日:2014-03-21

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明述及一种透镜自耦合型光纤适配器,包括一个耦合透镜组、一个透镜套筒、一个粗纤芯法兰、一个细纤芯法兰、一个粗纤芯限位管和一个细纤芯限位管;所述耦合透镜组通过胶结方式封装在透镜套筒内部;所述粗纤芯法兰和细纤芯法兰的中心孔均为具有内台阶的中心孔,所述粗纤芯法兰和细纤芯法兰的内台阶的中心孔对接,将所述透镜套筒滑配固定,通过螺钉紧固或胶结方式封装,所述粗纤芯限位管固定在所述粗纤芯法兰的中心孔处,所述细纤芯限位管固定在所述细纤芯法兰的中心孔处。本发明可用于芯径不匹配光纤之间的光耦合,采用由多片光学透镜组成的光路系统进行扩束或缩束光耦合,适用于不同芯径光纤跳线的接插连接。

    一种无监督的分布式架空光缆异常检测方法

    公开(公告)号:CN119519827A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411383699.4

    申请日:2024-09-30

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种无监督的分布式架空光缆异常检测方法,涉及基于分布式光纤传感的架空光缆状态监测领域,包括,采集并解调得到不同扰动情况下光纤返回的相位信号,使用滑动窗口将原始相位信号划分为子序列,计算每个子序列的范数,并计算每个子序列与前一个相邻子序列之间的范数差;计算每个子序列在每个维度上的均值、最小值、最大值和标准差,得到特征序列,将得到的特征序列输入LSTM‑AE模型;计算输入序列与重构序列之间的均方根误差RMSE,并根据RMSE值进行样本情况的判断。本方法通过只利用正常样本对LSTM‑AE进行训练,实现了基于无标签数据集的异常事件检测。

    1100~1200nm波段的Pb/Al共掺石英增益光纤及辐照增强方法

    公开(公告)号:CN119247536A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202410928939.8

    申请日:2024-07-11

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种1100~1200 nm波段Pb/Al共掺石英增益光纤及辐照增强方法,纤芯包括最外和最内层的SiO2疏松层以及纤芯中部的掺杂层,SiO2疏松层为高纯度SiO2以及掺杂低浓度高折射率GeO2的材料,掺杂层中掺杂有PbO、PbS、PbSe含Pb化合物的一种或几种,和AlF3、Al2O3等含Al化合物中的一种或两种。纤芯中Pb掺杂浓度范围控制在0.01~1 mol%,Al的掺杂浓度控制在0.5~5 mol%。辐照后处理使用的辐照源为伽马射线,剂量为100~2000 Gy,剂量率为50‑2000 Gy/h。本发明通过Al掺杂改善了负责近红外发光的低价Pb离子的晶体场环境,形成在1100~1200 nm区间内新的Pb/Al活性中心,同时减少Pb/Ge活性中心形成概率,减少有害泵浦竞争与重吸收,并进一步通过伽马射线辐照增加光纤中Pb/Al活性中心的数量从而提升发光强度。

    一种多核光纤-光波导级联结构的阵列式光学麦克风

    公开(公告)号:CN118972765A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411064591.9

    申请日:2024-08-05

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及光波导器件集成技术领域,公开了一种多核光纤‑光波导级联结构的阵列式光学麦克风,其由多核光纤扇入扇出器件、光波导扇入扇出模块及与光波导扇入扇出模块键合的硅膜片阵列组成,硅膜片与光波导扇入扇出模块组合成光学麦克风阵列。多核光纤扇入端各芯层通道中心对准光波导扇入扇出模块扇入端芯层通道,光波导扇入扇出模块扇出端每一芯层端面固化一膜片,且光波导扇入扇出模块扇出端每一芯层都正对膜片中心,膜片‑光波导扇入扇出模块扇出端芯层形成谐振腔。通过对每个膜片的半径、厚度进行优化设计,形成具有不同谐振频率的光学麦克风,进而在光波导扇入扇出模块上集成覆盖超声频带范围(20‑80kHz)的光学麦克风阵列。

    一种基于铈铽共掺荧光光纤的局部放电和温度同测方法及系统

    公开(公告)号:CN118837680A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410496954.X

    申请日:2024-04-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于铈铽共掺荧光光纤的局部放电和温度同测方法及系统,涉及高压电力设备状态监测领域。包括将铈铽共掺荧光光纤安装在需要进行检测的设备内部;设备局部放电产生的紫外辐射激发荧光光纤中掺杂的铈、铽离子发射荧光;将局部放电转换得到的荧光进行分路,分别传送入局部放电检测设备和温度检测设备;采集局部放电检测设备和温度检测设备检测到的电压和光谱数据,并进行数据解调;同步比较数据解调后得到的局部放电信息和温度信息,计算最终局部放电检测的结果。本发明能够实现局部放电和温度的同步检测,且系统结构简单,且使用本发明方法制作的铈铽共掺荧光光纤传感器具有灵敏度高,抗干扰能力强,安全可靠等优点。

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