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公开(公告)号:CN110440899A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910735404.8
申请日:2019-08-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明属于光纤传感技术领域,公开了一种共路双波长正交相位解调系统,包括核心控制板、快速宽可调谐激光器、光纤环形器、双光束干涉式光纤传感器、光电探测器和计算机。所述核心控制板实现激光器输出波长驱动和光电探测器数据的同步采集和传输。所述宽可调谐激光器,可以实现纳秒量级的波长切换速度,两个正交波长依次输出,产生用于相位信号提取的两路正交信号。该发明可以解决现有双波长相位解调系统的三个主要问题:双光路引起的功率不平衡和串扰,双波长和腔长度之间的制约,干涉条纹的直流分量的消除。该共路双波长正交相位解调系统通过快速波长切换,在一个光路中实现任意腔长的高速相位解调,可广泛应用于高速振动传感、声传感等领域。
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公开(公告)号:CN109540207A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811423489.8
申请日:2018-11-27
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种计算型分布式光纤传感方法及系统。该方法包括:确定用于调制入射光强度的信号源,信号源为二进制序列;将经信号源调制后的光脉冲作为入射光信号射入光纤;以设定采样率采集经光纤散射后的散射光信号;根据入射光信号和散射光信号,采用基于时域的差分鬼成像协议确定待探测光信号的时域重构图像;根据待探测光信号的时域重构图像确定光纤的传感信号。本发明提供的计算型分布式光纤传感方法及系统具有采样率低、设备复杂度低和成本低的特点。
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公开(公告)号:CN106855511A
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201611116498.3
申请日:2016-12-07
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N21/552
CPC classification number: G01N21/553
Abstract: 本发明提供了一种高灵敏度红外波段SPR生物传感器,属于生物传感技术领域。卤钨灯提供宽带光源,采用多模光纤进行光的传输,利用准直透镜将光入射到镀有金属薄膜的棱镜,从而产生SPR效应,输出光信号通过光谱仪传入电脑,通过编写的软件程序对实验数据进行处理、分析和存储。通过本发明阐述的方法可以对传感系统的灵敏度进行大幅度提升,当SPR信号的波长范围处于红外波段时,相比于可见光波段SPR的灵敏度可以提升一个数量级。此外,由于本发明采用的棱镜SPR传感元件具有良好的实时响应性和稳定性,因此本发明可以实现高灵敏度、高分辨率、高精度检测,可用于微浓度蛋白、生物小分子及细胞特征的实时快速检测。
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公开(公告)号:CN106770032A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611118044.X
申请日:2016-12-07
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N21/41
CPC classification number: G01N21/41
Abstract: 本发明提供了一种相位探测型光纤SPR生化传感系统,属于光纤传感生化检测技术领域。利用SPR相位探测技术与光纤传感技术相结合,实现高分辨率、低成本、小型化的SPR生化检测功能。技术方案是:利用侧面研磨并沉积金膜的双芯光纤作为传感元件提供SPR检测信号和马赫曾德干涉信号,利用激光器作为光源,单模光纤用于光的传输,光电探测器作为光信号的接收装置,利用LabVIEW软件进行数据的采集、处理和存储。相位探测方式对SPR信号进行探测可以提高传感系统的分辨率,光纤传感元件可减小传感系统的体积,因此该发明可实现价格低廉,方便快捷,分辨率高的低浓度生化样品检测分析。
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公开(公告)号:CN106643839A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611117583.1
申请日:2016-12-07
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种基于反射式光纤法布里珀罗干涉的风力传感器,属于光纤传感领域。该风力传感器采用终端反射式传感结构,将光纤一端端面去涂覆层并切平,将光纤插入熔融状态的锡球中,固定光纤与锡球位置至锡球凝固,形成微型空气腔;在锡球两侧插入两根金属探针,作为电源连接点。本发明利用锡球与光纤形成的空气腔,作为法布里珀罗干涉腔,引起光的干涉效应;金属锡球作为传感头,利用电流热效应对风力进行测量,有效的增加了强风中测量的条件。本发明的风力传感器具有结构简单,成本低,小型化,强度高等特性。
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公开(公告)号:CN104535496B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201410817251.9
申请日:2014-12-24
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: G01N21/553 , G01N21/45
Abstract: 本发明提供了一种相位型表面等离子共振传感系统中的干涉光信号处理方法,属于光信号处理技术领域。搭建基于马赫—泽德干涉仪结构的光路,He‑Ne激光器发出的激光经过表面等离子共振传感层后,激光携带着传感信号。在光路的输出端采用光电探测器将光信号接收,然后通过数据采集板将信号输入电脑。结合数学理论和信号处理知识,自主设计并编写算法将得到的信号精确地处理,进而解调出了高精度、高稳定性的相位信息。本发明的效果和益处是发明了一种新的检测和处理相位型表面等离子共振传感信号的方法,并实现了传感器的高精度测量,使得信号采集和信号处理实时进行,抑制了相位的漂移,提高了采集系统的角度分辨率。
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公开(公告)号:CN106442419A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610806716.X
申请日:2016-09-06
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/03
CPC classification number: G01N21/553 , G01N21/031 , G01N21/554 , G01N2201/127
Abstract: 一种自补偿SPR光纤生化传感器,属于光纤生化传感技术领域。将微型石英毛细管作为传感元件,在其表面相邻部位分别镀制金膜及固定单层的金纳米粒子,并在其内部注入去离子水,形成LSPR体折射率补偿通道及FP温度补偿通道。卤钨灯提供宽带光源,利用多模光纤进行光的传输,输出信号通过光谱仪传入电脑,通过电脑软件对蛋白质样品的特异性结合过程进行实时的数据采集、记录和处理。本发明利用单一的传感元件即可同时获得测试信号和两种补偿信号,无需附加的补偿通道即可实现高精度检测。本发明无需抛光研磨,激光加工,化学腐蚀,生化膜系合成等手段,制作工艺简单,价格低廉,实现了高精度、高灵敏度,方便快捷的生化样品检测分析。
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公开(公告)号:CN106442418A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610804598.9
申请日:2016-09-06
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N21/552
CPC classification number: G01N21/553
Abstract: 本发明提供了一种基于表面等离子体共振的低成本分光成像系统,属于光纤传感生化检测技术领域。利用低成本的光盘材料、发光LED、网络摄像头与光纤相结合,代替传统光纤光谱仪进行光谱探测功能。利用发光LED代替卤光灯光源,通过多模光纤进行光信号传输,利用光盘和网络摄像头代替光纤光谱仪,作为光信号的接收装置,通过USB线将网络摄像头与电脑相连,进行数据的采集和处理。该发明利用简单的光电器件即可代替昂贵的光学精密仪器进行生化样品检测。该发明无需抛光研磨,激光加工,化学腐蚀等手段,制作工艺简单,价格低廉,实现了低成本,方便快捷的生化样品检测分析。
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公开(公告)号:CN106248630A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610805234.2
申请日:2016-09-06
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N21/55
CPC classification number: G01N21/554 , G01N2201/084
Abstract: 一种探头式LSPR医用生化传感器,属于光纤生化传感技术领域。利用局域表面等离子体共振原理,通过医用注射针头抽取血液样本进行实时快捷的LSPR蛋白质监测。将内壁附着有单层金纳米粒子的微型石英毛细管固定在医用注射针头中,通过进行血液等蛋白质样品抽取,使样品流过金纳米粒子表面,产生LSPR现象。卤钨灯提供宽带光源,利用多模光纤进行光传输,输出信号通过光谱仪传入电脑,再进行后续处理。LSPR效应具有很好的温度稳定性,不受外界环境的干扰,无需附加的补偿通道即可实现高精度检测。LSPR传感元件与医用注射针头结合,使样品采集和信号监测同步进行,实现高精度、高灵敏度、低成本,方便快捷的血液样品蛋白质检测分析。
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公开(公告)号:CN104311465B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410539887.1
申请日:2014-10-11
Applicant: 大连理工大学
IPC: C07C323/65 , C07C319/22 , C07K17/10 , C07K17/02
Abstract: 本发明公开一种ω-乙烯砜基双硫化合物、其制备方法及应用,所述的化合物具有通式I的结构,该通式I中,n是4~18的整数。该化合物能在金、银等贵金属表面形成高度有序的自组装膜,自组装膜表面的乙烯基砜基团在一定的条件下可以分别与含有巯基、氨基和羟基的生物/化学分子反应,用以分子偶联、生物活性材料制备和生化传感芯片修饰等。使用该化合物制备的自组装膜具有耐水解性、耐碱性和反应光谱性等优点。
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