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公开(公告)号:CN112665751B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN201910981015.3
申请日:2019-10-15
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明专利提供了基于SPR的提高双折射及温度测量精度的方法及装置,它包括填充温敏液体甲苯的小孔、金属金层、石墨烯孔、按规则排列的两层小空气孔和大空气孔、石英基底和完美匹配层;各个空气孔在石英基底上以填充温敏液体甲苯的小孔为中心规则排列;在石英基底外设置完美匹配层,在填充温敏液体甲苯的小孔外包覆金属金层。通过Comsol模拟仿真计算,当空气孔间距为2.4μm、填充温敏液体甲苯的小孔的直径为2.5μm、金属金层厚度为35nm、石墨烯孔和按规则排列的小空气孔的直径为1.2μm、按规则排列的大空气孔的直径为2.0μm、石英基底的折射率为1.45、工作波长为1150nm‑1350nm时,温度分辨率达到0.005291℃,平均温度灵敏度为‑6.93571nm/℃,双折射达到0.0384。
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公开(公告)号:CN112432715B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202011302617.0
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01K11/32
Abstract: 本发明专利提供了一种基于SPR的D型光子晶体光纤温度传感装置及方法,由宽带光源、偏振器、变温箱、D型光子晶体光纤、单模光纤、光谱分析仪和计算机组成;光纤温度传感器位于变温箱内,变温箱由输入值控制箱内温度;D型光子晶体光纤侧面抛光表面涂覆Ag和Ta2O5薄膜,薄膜上再次涂覆温敏材料聚二甲基硅氧烷(PDMS),与D型光子晶体光纤熔接的单模光纤、涂覆Ag和Ta2O5薄膜以及温敏材料的D型光子晶体光纤一起构成所述一种基于SPR的D型光子晶体光纤温度传感装置的探头。利用SPR传感机制,将温度的变化转换成可测量的损耗峰的变化,实现温度传感,具有灵敏度高、设计灵活、结构紧凑、稳定性强等优点,在温度监控领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN114167323A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111465142.1
申请日:2021-11-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R33/032 , G01K11/32
Abstract: 本发明专利提供了磁流体填充MNF与FBG级联的温度和磁场传感装置,它包括ASE光源(1)、1×2耦合器(2)、双参量测量传感装置(3)、光谱仪(4)、解调器(5)、计算机处理器(6)。本发明专利采用马赫曾德干涉仪原理和FBG传感原理,通过SiO2纳米管封装磁流体材料的马赫曾德结构级联FBG进行传感,使ASE光源产生的光束在马赫曾德干涉结构中产生干涉光谱,通过干涉光谱的检测,实现磁场的测量,并通过FBG产生的反射尖峰,检测温度的变化,并且通过解调器进行解调,在计算机处理器上处理,达到了数字化的目的。本发明实现了多参量检测、交叉敏感小、减小传感器尺寸,且可在计算机处理器上输出,实现了对温度和磁场同时且实时监测的目的。
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公开(公告)号:CN114136924A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111445413.7
申请日:2021-11-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N21/45 , G01R33/032 , G01R33/00
Abstract: 本发明专利提供了一种监测MXene与GMM包覆气体和磁场测量光纤传感装置及实现方法,它包括宽带光源光源(1)、环形器(2)、传感器系统(3)、光谱分析仪(4)、解调模块(5)、计算机(6)。本发明专利通过光纤进行传感,利用光线追踪原理,使宽带光源发出的光在马赫曾德干涉仪中产生干涉光谱,通过对干涉光谱的检测,测量气体和磁场,并且通过解调模块,实现数字输出,达到可以在计算机上显示的目的。本发明降低了传感单元的尺寸,增加了传感的灵敏度,降低了不同参量的交叉影响,实现了同时监测气体和磁场的目的。同时可以在计算机上输出,实现了对气体和磁场的实时监测。
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公开(公告)号:CN114136484A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111447899.8
申请日:2021-11-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明专利提供了基于近红外波段双峰PCF温度与应力双参量传感系统,它包括光源、单模光纤、传感单元、光谱分析仪、光电转化器、信号处理模块和计算机。利用表面等离子体共振原理,通过一个特殊结构的光子晶体光纤的两个共振峰的间距来检测温度与应力,结果在计算机中显示。本发明由双峰灵敏度公式来取代传统的波长灵敏度的计算方法,提出的新的传感装置采用了双峰灵敏度的传感方法,具有灵敏度高、设计灵活、结构紧凑、稳定性强等优点,在工业检测、水污染监控等实际使用的中具有更高的价值。
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公开(公告)号:CN114114097A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111445335.0
申请日:2021-11-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明专利提供了磁流体填充的光纤应力和磁场传感器,它包括ASE光源(1)、环形器(2)、多参量测量系统(3)、光谱分析仪(4)、解调模块(5)、计算机(6)。本发明专利结合法布里‑珀罗腔和FBG传感原理,通过磁流体填充的法布里‑珀罗腔级联FBG进行传感,使ASE光源产生的光束在FBG产生干涉光谱,通过反射光谱波长的检测,实现应力的测量,并通过FBG产生的反射尖峰,检测磁场的变化,并且通过解调模块进行解调,实现了在计算机上处理,达到了数字化、智能化的目的。本发明实现了双参量检测、交叉敏感小、测量精度高、传感器体积小,且可在计算机上输出,实现了对应力和磁场同时且实时监测的目的。
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公开(公告)号:CN112444502B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202011298520.7
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明专利提供了一种监测铅离子/细菌双参量光纤传感装置,它包括ASE光源、光纤耦合器、传感单元、铅离子/细菌容纳装置、光电转换器、信号处理模块。本发明专利通过光纤进行传感,利用法珀腔原理,使ASE光源发出的光在法珀腔中产生干涉光谱,通过对干涉光谱的检测,测量铅离子/细菌,并且通过信号处理模块,实现数字输出,达到可以在计算机上显示的目的。本发明降低了传感单元的尺寸,增加了传感的灵敏度,降低了不同参量的交叉影响,实现了同时监测铅离子/细菌的目的。同时可以在主机上输出,实现了对铅离子/细菌的实时监测。
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公开(公告)号:CN112525259B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202011302627.4
申请日:2020-11-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明专利提供了一种监测电流和温度的双参量光纤传感装置,它包括ASE光源(1)、光纤耦合器(2)、传感单元(3)、电磁转换装置(4)、磁化器(5)、光电转换器(6)、信号处理模块(7)。本发明专利通过光纤进行传感,利用法珀腔原理,使ASE光源发出的光在法珀腔中产生干涉光谱,通过对干涉光谱的检测,测量电流和温度,并且通过信号处理模块,实现数字输出,达到可以在计算机上显示的目的。本发明降低了传感单元的尺寸,增加了传感的灵敏度,降低了不同参量的交叉影响,实现了同时监测电流和温度的目的。同时可以在主机上输出,实现了对电流和温度的实时监测。
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公开(公告)号:CN113239700A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110459186.7
申请日:2021-04-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06F40/30 , G06F16/335 , G06F16/35 , G06F40/126 , G06F40/216 , G06F40/284 , G06F40/289
Abstract: 改进BERT的文本语义匹配设备、系统、方法及存储介质,尤其涉及文本语义匹配、BER、词粒度、相对位置编码和注意力池化的匹配设备、系统、方法及存储介质,属于自然语言处理领域;目的是解决BERT模型训练时间较长、绝对位置编码未能表明句子中词与词间的相对位置和输出文本表示不能完全利用BERT模型输出的文本表示序列的问题;本发明通过建立所述传输层中的词嵌入机制、所述编码层的相对位置编码机制以及通过所述输出层对池化后的注意力机制处理文本,完成后续文本语义匹配;本发明不仅提高了文本匹配的准确率,更加准确体现句子的不同位置和不同位置间的信息,并采用注意力池化方式,得到降维后的文本表示包含更多的语义信息。
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公开(公告)号:CN109668628B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201910051631.9
申请日:2019-01-21
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01J1/42
Abstract: 本发明公开了一种基于ZnO纳米棒/微纳光纤混合波导的紫外探测器。该紫外探测器包括依次连接的光源、输入单模光纤、ZnO纳米棒/微纳光纤混合波导、输出单模光纤、光谱仪;所述ZnO纳米棒/微纳光纤混合波导是通过熔融拉锥法制备微纳光纤进而在所制备的微纳光纤锥区采用水热法生长氧化锌纳米棒实现;所述ZnO纳米棒/微纳光纤混合波导受紫外光辐照时,氧化锌纳米棒折射率发生改变,进而微纳光纤锥区倏逝场随之改变,从而改变ZnO纳米棒/微纳光纤混合波导输出光强度。本发明还公开了一种基于ZnO纳米棒/微纳光纤混合波导的紫外探测器相应的制作方法。本发明基于倏逝场原理实现全光纤紫外探测,灵敏度高、结构紧凑、简单、抗电磁干扰能力强。
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