基于光子准晶体光纤SPR的甲烷和氢气同步测量传感器

    公开(公告)号:CN113916836B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202111285958.6

    申请日:2021-11-02

    Abstract: 本发明涉及一种同步测量传感器,具体涉及一种基于光子准晶体光纤SPR的甲烷和氢气同步测量传感器,光子准晶体光纤包层由按六重Penrose型准晶结构排布的两层空气孔,第一层为4个内层空气孔,其围绕的区域为纤芯;第二层为10个外层空气孔,其中最上方的两个空气孔为增补空气孔,空气孔的直径相同;光子准晶体光纤内部构造D型气体通道,在D型气体通道的水平面上镀银膜,在银膜外涂覆甲烷敏感层,在光子准晶体光纤外表面镀银膜,银膜表面涂覆氢气敏感层,金属层可以很好地实现SPR,敏感层具有很好的吸附和解析性;可同时检测多种气体,提高了传感器的利用率,结构简单,灵敏度较高。

    一种油气管道物联网低能耗路由方法

    公开(公告)号:CN112087768B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202010981805.4

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明涉及的是一种油气管道物联网低能耗路由方法,其包括:一、网络初始化:汇聚节点向全部节点广播唤醒网络中节点,并且告知所有节点该汇聚节点的位置;当其他节点收到汇聚节点的唤醒消息后,将通过比较与汇聚节点位置后,计算自身与汇聚节点的距离进行存储,等待后续使用;网络中所有节点计算自身剩余能量并存储;二、发送节点开始传输和转发数据:向周围单跳之内的节点广播RTS信息;符合要求的节点向发送节点回复CTS的消息;计算出各个节点的优先级;分配对各个节点的发送次数C;三、用退避策略确定最终转发节点。本发明实现了网络中能量的均衡,延长网络的寿命,同时通过减少数据传输跳数,达到减少网络的端对端延时的目的。

    基于光子准晶体光纤SPR的甲烷和氢气同步测量传感器

    公开(公告)号:CN113916836A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111285958.6

    申请日:2021-11-02

    Abstract: 本发明涉及一种同步测量传感器,具体涉及一种基于光子准晶体光纤SPR的甲烷和氢气同步测量传感器,光子准晶体光纤包层由按六重Penrose型准晶结构排布的两层空气孔,第一层为4个内层空气孔,其围绕的区域为纤芯;第二层为10个外层空气孔,其中最上方的两个空气孔为增补空气孔,空气孔的直径相同;光子准晶体光纤内部构造D型气体通道,在D型气体通道的水平面上镀银膜,在银膜外涂覆甲烷敏感层,在光子准晶体光纤外表面镀银膜,银膜表面涂覆氢气敏感层,金属层可以很好地实现SPR,敏感层具有很好的吸附和解析性;可同时检测多种气体,提高了传感器的利用率,结构简单,灵敏度较高。

    气液两相干度测量系统

    公开(公告)号:CN107389747B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201710537471.X

    申请日:2017-07-04

    Abstract: 本发明提出一种气液两相干度测量系统,它包括汽液两相加热炉、注水截止阀、三相加热电源、稳压阀、单向截止阀、温度变送器、压力变送器、多层筒式电容传感器、冷凝罐、数据处理单元等装置。本发明可用于高温高压下的蒸汽干度实时准确检测与测量,通过实验装置测试传感器精密特征结构,可广泛用于注汽锅炉实时监测和分层测试的注汽井井下检测等领域。

    工作在高折射率溶液环境下的双对称PCF-SPR探针

    公开(公告)号:CN107976421B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201711101888.8

    申请日:2017-11-10

    Abstract: 本发明涉及一种光纤探针,具体涉及一种工作在高折射率溶液环境下的双对称PCF‑SPR探针,光子晶体光纤的包层内设有中心空气孔,中心空气孔的周围设有八个呈正八边形交叉排列的外层小空气孔和外层大空气孔,包层的外壁上镀有银‑石墨烯复合膜。当有光射入两个光子晶体光纤内部的时候,不同波长的光分别以特定的模式在光纤内沿着轴心方向传播,而表面等离子体波则是以固定的模式在银‑石墨烯复合膜内传播。当光纤内某一波长的光与银‑石墨烯复合膜内的表面等离子体波的波矢相同时,银‑石墨烯复合膜内会发生能量耦合,光纤内的光能回耦合到银‑石墨烯复合膜内,光纤内的光能减少。能量损耗最大时对应的光波长为共振波长。

    一种工作在中红外波段的低折射率PCF-SPR传感器

    公开(公告)号:CN106996920B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201710256556.0

    申请日:2017-04-19

    Abstract: 本发明涉及一种光纤传感器,具体涉及一种工作在中红外波段的低折射率PCF‑SPR传感器。该光纤的包层内设有内层空气孔、外层空气孔及两个对称分布的圆形待测液通道,圆形待测液通道的内壁上镀有金膜,圆形待测液通道的外侧设有微小开口;内层空气孔和外层空气孔呈正六边形交错排列,且外层空气孔的半径大于内层空气孔的半径;光纤的材料为二氧化硅,光纤为折射率引导型光子晶体光纤。共振波长处于中红外波段,可检测低折射率待测液,能够选择性地过滤待测溶液中的微粒,体积小,易于实现传感器的微型化,平均光谱灵敏度高达8850 nm/RIU。本发明主要用于对待测溶液折射率进行检测并对溶液中化学物质进行选择性检测分析。

    一种适用于油田分层注入系统的高效测调方法

    公开(公告)号:CN108343409A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810155699.7

    申请日:2018-02-23

    Abstract: 本发明涉及的是一种适用于油田分层注入系统的高效测调方法,这种适用于油田分层注入系统的高效测调方法:查询上覆岩压、砂岩总厚度、各段配注流量、全井流量等数据;利用上述数据寻找到最大门槛注入压力,然后固定该压力,逐一调节各层段的实际流量,通过追踪法确定各层段的门槛压力;调完分层注入井全井的流量后,再对各层段配注量进行验证,并对误差大的层段进行微调修正,最终使全井流量误差±20%。本发明在分层注水系统的串并联网络模型的基础上,建立了高效测调工艺和常规固定水嘴投捞工艺的调配方法,能够大大提高测调效率、减少工作量、提高生产能力等需求,具有很大的现场应用价值。

    一种磁应变测量方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107102279A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710383325.6

    申请日:2017-05-26

    CPC classification number: G01R33/12 G01B11/16 G01R33/007

    Abstract: 本发明属于记忆材料技术领域,具体涉及一种磁应变测量方法。其步骤为:1、将待测NiMnGa薄膜样品固定于夹持器内;2、将夹持器置于磁场和温度场环境中,在未加磁场前,利用强激光脉冲照射NiMnGa薄膜样品,在样品上烧蚀出第一个小孔,通过电磁场对样品施加磁场,磁场强度在0至2特斯拉之间调节,温度场范围为0至100摄氏度;样品伸长后,再用激光束位置不变的强激在样品上烧蚀出第二个小孔;3、测量样品上第一个小孔和第二个小孔之间的距离,其方法为:将样品的两个小孔通过成像镜头成像在线阵CCD芯片像敏元阵列上,通过平行光源垂直照射样品上的两个小孔,通过CCD输出端口的输出电压计算出两个小孔之间的距离△L。

Patent Agency Ranking