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公开(公告)号:CN109099848A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811118080.5
申请日:2018-09-26
Applicant: 中北大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于聚合物光纤的三维位移测量传感器,用于三个方向上位移的测量,包括X、Y、Z轴方向,每个方向对应一条无源光纤,三个方向上的无源光纤均和有源光纤进行双绞形成双绞纤维,并且三个方向上的双绞纤维各自的其中一段固定在XYZ三个方向的移动板上,剩下的部分均各自弯曲成了圆形形成三个宏弯耦合结构,作用为使有源光纤内的光可以耦合进入各个无源光纤,使无源光纤端部对应的光功率计可以检测出光强,通过三个方向上移动板的移动,位移的增大使每个宏弯耦合结构的弯曲半径减小,从而使有源光纤给无源光纤耦合入更多的光,使三个光功率计检测出的光强发生变化,从而测量出三个方向上的位移变化,将光强转化成为位移。
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公开(公告)号:CN109099847B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201811118065.0
申请日:2018-09-26
Applicant: 中北大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于宏弯损耗效应和功率耦合的二维光纤位移传感器,平面上安装有Y轴移动板和X轴移动板;第一无源光纤和第二无源光纤均与有源光纤双绞,有源光纤的一端与LED光源连接后,先与第一无源光纤进行双绞,形成第一双绞纤维,其起始一段固定在Y轴移动板上,剩余部分弯曲形成宏弯耦合结构,第一无源光纤一端闲置,另一端与第一光功率计连接;有源光纤与第一无源光纤双绞结束后与第二无源光纤进行双绞,形成第二双绞纤维,其起始一段环绕第一双绞纤维的圆形段旋转一圈后,形成另一宏弯耦合结构,穿过第一双绞纤维下部,末尾一段固定于X轴移动板上,第二无源光纤与第二光功率计连接。本发明具有灵敏度高、响应快、分辨率高的特点。
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公开(公告)号:CN109099847A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811118065.0
申请日:2018-09-26
Applicant: 中北大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于宏弯损耗效应和功率耦合的二维光纤位移传感器,平面上安装有Y轴移动板和X轴移动板;第一无源光纤和第二无源光纤均与有源光纤双绞,有源光纤的一端与LED光源连接后,先与第一无源光纤进行双绞,形成第一双绞纤维,其起始一段固定在Y轴移动板上,剩余部分弯曲形成宏弯耦合结构,第一无源光纤一端闲置,另一端与第一光功率计连接;有源光纤与第一无源光纤双绞结束后与第二无源光纤进行双绞,形成第二双绞纤维,其起始一段环绕第一双绞纤维的圆形段旋转一圈后,形成另一宏弯耦合结构,穿过第一双绞纤维下部,末尾一段固定于X轴移动板上,第二无源光纤与第二光功率计连接。本发明具有灵敏度高、响应快、分辨率高的特点。
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公开(公告)号:CN109099848B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201811118080.5
申请日:2018-09-26
Applicant: 中北大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于聚合物光纤的三维位移测量传感器,用于三个方向上位移的测量,包括X、Y、Z轴方向,每个方向对应一条无源光纤,三个方向上的无源光纤均和有源光纤进行双绞形成双绞纤维,并且三个方向上的双绞纤维各自的其中一段固定在XYZ三个方向的移动板上,剩下的部分均各自弯曲成了圆形形成三个宏弯耦合结构,作用为使有源光纤内的光可以耦合进入各个无源光纤,使无源光纤端部对应的光功率计可以检测出光强,通过三个方向上移动板的移动,位移的增大使每个宏弯耦合结构的弯曲半径减小,从而使有源光纤给无源光纤耦合入更多的光,使三个光功率计检测出的光强发生变化,从而测量出三个方向上的位移变化,将光强转化成为位移。
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公开(公告)号:CN109656871A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811510554.0
申请日:2018-12-11
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种四通道噪声信号无损压缩装置,包括数据采集模块、FPGA逻辑控制模块、数据通信模块、DSP算法实现模块及Flash存储模块,数据采集模块采集四路噪声传感器输出的模拟信号,然后输入FPGA逻辑控制模块,FPGA逻辑控制模块控制全局的逻辑时序,并将模数转换后的数字量传入DSP算法实现模块;DSP算法实现模块运行压缩算法对接收到的数字量进行压缩,Flash存储模块存储压缩后的数据,并实时传输给下一级数据通信模块。DSP算法实现模块以轮询方式执行状态信号查询、量化数据读入、数据压缩、读写SDRAM和数据输出操作,DSP算法实现模块采用ARC算法。DSP+FPGA的双控制器硬件架构,最大程度的利用了FPGA和DSP各自的优越性,实时处理四路遥测噪声信号。
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