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公开(公告)号:CN117109646A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311384552.2
申请日:2023-10-25
Applicant: 杭州奕力科技有限公司 , 中国计量大学
IPC: G01D5/353 , G01D3/032 , G01K11/3206 , G01L1/24
Abstract: 本发明提供一种线性啁啾光纤光栅的传感解调方法,对参考电信号以及测试电信号进行分组,根据对采样点偏移的不同取值,使得每组参考电信号与测试电信号之间呈现数学上的互相关性,每个互相关系数均对应一组参考电信号与测试电信号,判断出最大的互相关系数,去除掉该互相关系数对应的两组参考电信号以及测试电信号,再根据对采样点偏移的不同取值,使得新的每组参考电信号与测试电信号之间呈现数学上的互相关性,不断迭代循环,最终使得每组参考电信号与测试电信号均对应一偏移量,最终根据采样点偏移矩阵与啁啾光纤光栅的温度以及应力的关系,求解线性啁啾光纤光栅不同位置的传感参数。
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公开(公告)号:CN109856242B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN201910062653.5
申请日:2019-01-23
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种超声结合漏磁铁磁性材料缺陷检测系统,由传感器,主机,计算机,数据上传线,电机,车轮,支撑板,车架,通孔,线圈,U型磁芯,驱动轮,N极电磁超声线圈,S极电磁超声线圈,霍尔元件,电子灌封胶,传感器固定器,功率放大器,正弦信号发生器,220v/5v电源,扇热风扇,信号采集卡,功率调节旋钮,220v/15v变压线圈组成。检测系统首先使用漏磁进行检测,对产生报警的部位进行标记,对铁磁性承压设备的初步状况有所了解之后,再使用超声波探测技术,即利用电磁超声线圈,对报警部位进行精确判断,判断铁磁性承压设备的安全状况。避免了超声测厚寻找缺陷的盲目性。具有很好的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN116660363A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310645837.0
申请日:2023-06-02
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明公开了一种基于低频漏磁的无损检测笔,其特征在于:由开关、电池、信号发生模块、信号放大器、磁轭、线圈、霍尔元件阵列、聚磁器、磁屏蔽层、信号调理模块、无线通信、计算机、外壳、滑轨组成;信号发生模块由单片机、FPGA、电平交换电路、MAX295芯片、低通滤波器、幅度调节电路组成;信号调理模块由高通滤波器、时钟发生器、抗混叠滤波器、模拟多路器、A/D转换器组成;电池产生信号经过信号发生模块,由信号放大器放大,在空间产生电磁场,在缺陷地方形成漏磁场,泄漏磁经过磁屏蔽层和聚磁器被霍尔元件阵列捕捉,通过信号调理模块,无线通信传送到计算机上进行处理。本发明从多角度对漏磁信号调理,为缺陷识别提供完善的信号,增加便利。
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公开(公告)号:CN110672557B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN201911078770.7
申请日:2019-11-06
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明公开了一种多浓度区间光纤氢气传感器,由光源,测试气室,传感器,氢气发生源,氮气发生源,流量计,光谱仪构成。将单模光纤错位熔接形成马赫曾德干涉结构后,利用飞秒加工技术,在结构输入端写入FBG,镀钯银复合膜后,将所制成的光纤作为传感器的氢敏元件,由于Pd在与氢气反应后,会发生膨胀导致应力发生改变,从而改变光纤的光学参数,观测透射光谱的变化,即可监测实时氢气浓度变化。由于利用FBG与M‑Z的级联,可以弥补单个结构对于多个区间的线性度不好问题,实现多浓度区间的监测。
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公开(公告)号:CN108205011B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN201810182149.4
申请日:2018-03-06
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N27/83
Abstract: 本发明公开了一种基于低频漏磁的铁磁性材料内部探伤电路,属于电磁应用和无损检测领域,其特征为:由前置放大电路、伺服电路、功率放大电路、磁化电路、信号采集电路、信号处理电路和电源电路组成;前置放大电路采用JRC5534芯片作为信号放大器,伺服电路采用了OP07伺服芯片,功率放大电路采用了LM3886功率放大芯片,磁化电路采用了铁锌锰氧体和漆包线,信号采集电路采用了SS94A1作为霍尔效应传感器,采用了TLC2252作为信号放大器,信号处理电路采用了STM32F103RCT6单片机,电源电路采用LM317和LM337芯片作为AC/DC降压模块;本电路通过将收集到的铁磁性材料表面的磁场信号与激励信号比较,能利用两路信号的相位差初步检测出被检试件的缺陷位置。
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公开(公告)号:CN106248622B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN201610910980.8
申请日:2016-10-19
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明公开了一种基于PCF空气腔和倾斜光纤光栅的相对湿度传感器,由宽带光源,偏振控制器,光纤环行器,单模光纤,PCF空气腔,倾斜光纤光栅,氧化石墨烯薄膜,第一光谱仪,第二光谱仪组成。倾斜光纤光栅前端熔接上一段PCF,利用HF酸对PCF内空气孔进行腐蚀在光纤内部形成内壁光滑的六边形空气腔,将氧化石墨烯薄膜均匀地镀在倾斜光纤光栅的表面,从而构成一种结构新颖的相对湿度传感器。氧化石墨烯薄膜吸附和释出水分子的过程中,薄膜折射率发生变化,结合倾斜光纤光栅对光纤表面折射率变化高度敏感的特性,实现相对湿度测量。该发明结构紧凑、灵敏度高,有效消除湿度传感过程中的温度交叉敏感问题,具有一定的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN106442364B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201611092815.2
申请日:2016-11-29
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤端面镀膜构成F‑P腔的浓度传感器,由宽谱光源,第一光纤,第二光纤,检测腔,可调载物台,载玻片,可拆卸滴管,光谱分析仪组成。第一光纤和第二光纤分别位于检测腔的左侧面和右侧面,载物台位于检测腔的底部,载玻片放置在载物台上,可拆卸滴管位于检测腔的顶部且正对载玻片,用滴管吸入待测液体,并滴在载玻片上,由宽谱光源发出的光,经过由第一光纤镀膜端面和第二光纤镀膜端面形成的F‑P腔,变成特定波长干涉峰,在光谱分析仪上显示光谱,由于透射光谱的中心波长与液体的折射率存在线性关系,通过液体的折射率从而获得液体的浓度。该发明具有抗电磁干扰,耐腐蚀,可多次反复使用的优点。
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公开(公告)号:CN115655572A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211327371.1
申请日:2022-10-27
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01L25/00
Abstract: 本发明公开了一种毫牛级压向力的悬臂梁式校准方法,使用的装置包括:音圈电机、音圈电机动子、第一连接架、第一螺钉、悬臂梁、触点、激光位移传感器、第二连接架、第二螺钉、第三螺钉。控制电流使得音圈电机的动子带动悬臂梁前移压向被校准对象,前移至一定程度悬臂梁发生变形,悬臂梁的挠度由音圈电机光栅尺值减去激光位移传感器数值计算得到,悬臂梁有成熟的力学公式使得力值与挠度一一对应,因此可得到校准装置输出的力值,该力值与被校准对象测得力值比较即可实现校准。将高测量精度的激光位移传感器与不同材料、尺寸的悬臂梁结合,为毫牛级压向力的校准提供了一种结构简单、精确度高、测量量程灵活的新装置,具有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN115561841A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211306854.3
申请日:2022-10-24
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明专利公开了一种对太赫兹大角度定向散射的超表面光栅,包括超表面光栅,所述超表面光栅包括若干周期性排列的单元结构;所述单元结构包括基底层与散射层,所述散射层位于所述基底层的顶面;所述散射层包括第一散射层和第二散射层,所述第一散射层和所述第二散射层分别位于所述基底层的顶面,所述第一散射层外周与所述基底层的中线相切,所述第二散射层与所述第一散射层不相接,本发明超表面光栅对太赫兹分束角度大,能够偏转光束接近70°,使用方法简单,效果好,易于生产。
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公开(公告)号:CN115542817A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211322999.2
申请日:2022-10-27
Applicant: 中国计量大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种大动态范围高精度力输出装置及方法,使用的装置包括:上位机、音圈电机、压力传感器、音圈电机驱动器、STM32单片机、连接件、ADC芯片、RS‑485通信电缆、RS‑232通信电缆、UART串口线、电线、模拟信号线;其中上位机发送一个指令到STM32单片机,STM32单片机根据该指令给音圈电机驱动器发送指令,音圈电机驱动器输出一个电流控制音圈电机动子移动,固定在动子上的压力传感器随着动子移动直到与物体接触,由压力传感器将模拟信号传输到ADC芯片,ADC芯片进行模数转换后将24位数字信号处理传输出到STM32单片机,STM32单片机使用程序进行数据处理,得出一个力值,将这个力值对应的指令通过RS‑485通信电缆传输到上位机,循环以上几个步骤,直到上位机发送的指令与STM32单片机发送给上位机的指令相同,获得高精度力输出。输出力的范围在0‑10N,精度为1mN。
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