-
公开(公告)号:CN103245991B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310112736.3
申请日:2013-04-02
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种倍频光栅空间频率的方法,包括:步骤1,制备涂覆有光致抗蚀剂层的记录干版;步骤2,将记录干版放置在两束对称入射的相干平行光的干涉光场中进行第一次曝光,经显影后得到基频光栅;步骤3,将基频光栅放置在一束垂直入射的单色平行光的光场中进行第二次曝光,经显影后得到倍频光栅。它具有如下优点:只比原有的干涉光刻技术多了一次单光束曝光和显影,且无需特殊辅助装置,与原有的干涉光刻技术有着良好的兼容性,能产生如下技术效果:制作工艺简单、易实现、成本低。
-
公开(公告)号:CN102288289A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110204363.3
申请日:2011-07-20
Applicant: 厦门大学
IPC: G01J3/00
Abstract: 一种光纤光栅峰值波长的确定方法,涉及一种光纤布拉格光栅。针对目前光纤Bragg光栅解调方案中采用低分辨率CCD测量FBG峰值波长时存在的问题,提出一种采用基于FBG实际反射谱构建基函数匹配CCD测量获得的有限测量点确定FBG峰值波长偏移量的新方法。分别在理论和实验上对这种方法的有效性和可行性进行了研究,证明这种采用FBG实际反射谱函数匹配有限测量数据的方法比采用特定函数拟合测量数据的方法能够更准确地获得FBG峰值波长的偏移量。实现了在CCD采样点数少、光谱分辨率较低的情况下对FBG峰值波长偏移量的高精度确定,有效地提高了实际工程应用中基于低成本CCD解调FBG峰值波长及其微小偏移量的准确性。
-
公开(公告)号:CN101604053A
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200910112182.0
申请日:2009-07-06
Applicant: 厦门大学
Abstract: 基于光纤布喇格光栅和反射镜的可调相移光纤光栅,涉及一种相移光纤光栅。提供一种具有传输峰线宽窄、调谐速度快、结构简单、稳定性高、成本低等优点,可在传输方式下实现带通滤波,对FBG带外波长传输功率可有效抑制的基于光纤布喇格光栅和反射镜的可调相移光纤光栅。设有带有光纤布喇格光栅的单模光纤、一端镀有反射镜的单模光纤、套管和压电陶瓷,带有光纤布喇格光栅的单模光纤和一端镀有反射镜的单模光纤插入套管,带有光纤布喇格光栅的单模光纤与一端镀有反射镜的单模光纤之间留间隙,一端镀有反射镜的单模光纤的一端和套管的一端固定在压电陶瓷上,通过电流控制压电陶瓷可调谐间隙的长度,达到调谐相移进而达到调谐传输峰位置的目的。
-
公开(公告)号:CN1975476A
公开(公告)日:2007-06-06
申请号:CN200610135347.2
申请日:2006-12-18
Applicant: 厦门大学
Abstract: 光子晶体光纤波片,涉及一种光纤波片,尤其是涉及一种基于高双折射光子晶体光纤,具有多种偏振态变换功能的全光纤宽带、温度稳定波片。提供一种工作频带宽,能在线应用,具有多种偏振态转换功能的宽带光子晶体光纤波片。设有一段长度根据λ/4或λ/2波片要求的高双折射光子晶体光纤,以及连接高双折射光子晶体光纤的引入光纤和引出光纤,高双折射光子晶体光纤为双折射大于10-5的光子晶体光纤。高双折射光子晶体光纤两端加工平整后放入与高双折射光子晶体光纤外径匹配的套管,并将套管的引入光纤和引出光纤的端面切平后与高双折射光子晶体光纤连接。引入光纤和引出光纤为圆光纤。
-
公开(公告)号:CN1838481A
公开(公告)日:2006-09-27
申请号:CN200610071371.4
申请日:2006-03-24
Applicant: 厦门大学
Abstract: 用于3G系统移动终端平面螺旋微带天线,涉及一种微带天线,提供一种天线特性好,天线尺寸小,带宽达到250MHz以上,可覆盖整个收发频段的用于3G系统移动终端平面螺旋微带天线。设有双面介质基板,一面为螺旋线介质基板,另一面为光子带隙介质基板,基板为4.9~5.1cm×4.9~5.1cm;在螺旋线介质基板上设2条臂,臂的2条边缘由2条起始角相差π/2的等角螺旋线构成,两条螺旋线起点间隙0.2~0.4cm,螺旋线起点至螺旋线终点之间距离1.2~1.4cm;在光子带隙介质基板上设2行3列共6个矩形孔,第1行3个矩形孔的长均为2.1~2.3cm,第2行3个矩形孔的长均为1.5~1.7cm。第1、2、3列矩形孔的宽分别为0.8~1.0、1.3~1.5、1.4~1.6cm。
-
公开(公告)号:CN211452647U
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201922286503.0
申请日:2019-12-18
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种由纯石英材料构成的高灵敏度光纤高温传感器,涉及高温检测领域,包括空芯光子晶体光纤,所述空芯光子晶体光纤为纯石英材质制成;空芯光子晶体光纤的一端熔接单模光纤,空芯光子晶体光纤的另一端通过电弧放电形成气孔塌陷的微小纯石英固体尖端,所述单模光纤与空芯光子晶体光纤之间形成有熔接面,该熔接面分别与纯石英固体尖端区域的两端面形成两个共振腔,以此产生Vernier效应,所述两个共振腔的腔长差通过纯石英固体尖端的尺寸调控。具有灵敏度高、结构紧凑、制作简单、稳定性好等优点,在高温检测领域具有广阔的应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN210004967U
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201920927363.8
申请日:2019-06-19
Applicant: 厦门大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 一种采用光纤光源的桥梁挠度测量系统,涉及桥梁挠度检测技术领域,包括单模光纤光源发射装置、光反射部件和光斑图像接收端,光反射部件安装于桥梁底部的被测点,单模光纤光源发射装置和光斑图像接收端安装于桥梁下方的地面处或桥墩上,其中,单模光纤光源发射装置用于发射激光并经光反射部件反射后最后经光斑图像接收端接收;单模光纤光源发射装置包括依次设置的激光器、单模光纤和准直透镜,所述单模光纤的输入端连接激光器的输出端,单模光纤的输出端对应准直透镜的正中心,单模光纤的工作波长与激光器的波长匹配,以使光波在单模光纤中以基模传输。结构简单,测量结果精准,可为构建桥梁远距离多点挠度实时在线监测提供条件。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN206274417U
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201621406526.0
申请日:2016-12-20
Applicant: 厦门大学
Inventor: 董小鹏
IPC: G08B13/12
Abstract: 本实用新型公开了一种多防区光纤周界入侵传感系统,包括光源、环形器、光纤耦合器、光纤延迟线、第一波分复用器、光电探测器、第二波分复用器、传感光纤和反射镜。该光源接环形器输入端,该环形器的正向输出端接光纤耦合器输入端,该光纤耦合器输出端接第二波分复用器输入端,该第二波分复用器各输出端分别接一路传感光纤,该每路传感光纤都接一个反射镜;该光纤延迟线的两端并联在光纤耦合器的输入端和输出端;该环形器的反向输出端接第一波分复用器输入端,该第一波分复用器各输出端分别接一个光电探测器。它具有如下优点:能减小光功率在各防区分光时的损耗,显著提高每个防区对应的光电探测器可获得的光功率,提高系统的信噪比和可靠性,更好地识别各防区的扰动信号。
-
公开(公告)号:CN2509580Y
公开(公告)日:2002-09-04
申请号:CN01276371.3
申请日:2001-11-23
Applicant: 厦门大学
Inventor: 董小鹏
IPC: G01N21/25
Abstract: 涉及一种传感器,尤其是光纤气体传感器。设光源、滤波器、透镜、光纤、测量腔、光纤分路器、参考腔、探测器、放大器。光源与滤波器组合,光经透镜进入光纤并传至测量腔,光纤分路器将测量腔出射光分为二束。一路耦合进参考腔,另一路接光电探测器。光经参考腔后被再次吸收,然后送入另一探测器。探测器的输出接差分运算放大器。不对参考腔施加调制,简化参考腔制作的复杂性并降低系统成本,也减少了传感系统误差的一个来源。并通过两路信号相减产生的等效调制,其调制度与参考腔长度成正比,一般可达20%以上,提高了调制度和气体传感灵敏度。对抑制干扰气体对输出结果影响的效果明显,可构成具有高选择性的气体浓度检测系统。
-
公开(公告)号:CN220730242U
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202321764623.7
申请日:2023-07-06
Applicant: 中国水电基础局有限公司 , 厦门大学
IPC: G01P5/26 , G01P13/02 , G01K11/3206 , G01P1/00 , G01D21/02
Abstract: 本实用新型基于激光加热和温度变化的光纤流速流向测量装置,包括光纤、热源棒和多个FBG传感器;所述光纤包括加热光纤和传感光纤,加热光纤与所述热源棒连接,用于加热热源棒;传感光纤与所述FBG传感器连接,用于接收FBG传感器的传感信息至光纤光栅解调仪;所述热源棒为金属棒;所述FBG传感器与所述热源棒平行布置,布置方向满足所述FBG传感器的横截面与所述热源棒的横截面均平行于液体流向,所述FBG传感器布置在以所述热源棒为原点的圆周上。本实用新型采用激光加热热源棒,无导电引线,具有防电磁干扰、防静电等优势,在井下油气开采等严苛的作业环境中有着巨大的应用前景;通过设置多个FBG传感器,可同时测得流向流速。
-
-
-
-
-
-
-
-
-