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公开(公告)号:CN111337052B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202010201236.7
申请日:2020-03-20
Applicant: 北京世维通光智能科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种Y波导参数测量仪、测量系统及测量方法。所述Y波导参数测量仪包括:光源、可调光衰减器、环形器、光探测器、光路变换装置和上位机。光源的输出端连接可调光衰减器的输入端,可调光衰减器的输出端连接环形器的第一端口;环形器的第二端口连接待测Y波导的主干的一端;主干的另一端与待测Y波导的第一分叉的一端和待测Y波导的第二分叉的一端连接;第一分叉的另一端连接光路变换装置的第一端口;第二分叉的另一端连接光路变换装置的第二端口;环形器的第三端口连接光探测器的输入端;光探测器的输出端连接上位机。本发明基于传统萨格纳克干涉仪的测量方法,实现多参量测量,且测量步骤简单、成本大幅度低,一键式全自动测量。
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公开(公告)号:CN118818124B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202410808990.5
申请日:2024-06-21
Applicant: 北京世维通光智能科技有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 本申请提供了一种分布式光纤传感阵列、测量系统及方法,其中,在同一条光路上级联多个光纤电流传感单元形成分布式光纤传感阵列,针对每一个光纤电流传感单元利用时分复用工作机制,通过采用全数字闭环调制解调方法计算得到各测点的分布电流,解决了分布电流的测量问题,特别是复杂电磁环境中的大电流测量难题。而以分布式光纤传感阵列为基础的基于波分复用和基于空分复用的矩阵式光纤电流测量系统及方法,进一步提升了光纤电流传感网络的容量,大幅度降低了分布电流的系统测量成本。
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公开(公告)号:CN119438661A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411543681.6
申请日:2024-10-31
Applicant: 北京世维通光智能科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种鲁棒增强型高精度光纤电流传感器及其控制方法,控制所述光源的管芯在设定的工作温度以及驱动电流下工作,能解决光源的输出光功率衰减和平均波长不稳定的问题,确保对光源进行恒功率和恒波长控制;控制所述集成波片器件在设定的目标温度下工作,能降低现有λ/4波片的温度变化和温致应力导致的误差,以实现波片相位延迟角的长期稳定及波片相位延迟角与传感器系统参数的最优化适配。针对光路平均波长漂移问题,通过引入光谱采集模块,实时监测光路平均波长,对波长相关误差进行二次修正。通过以上三个层次的改进,本申请方案能对FOCS测量精度长期漂移误差进行抑制。
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公开(公告)号:CN117849949B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202311667115.1
申请日:2023-12-06
Applicant: 北京世维通光智能科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种圆偏振光纤起偏器及包括其的光纤传感系统,其中的圆偏振光纤起偏器包括封装壳体和置于封装壳体内部的沿光传播方向依次设置的线偏振光纤准直器、晶体波片和圆偏振光纤准直器;晶体波片为消色差晶体波片;线偏振光纤准直器的慢轴或快轴与晶体波片的慢轴或快轴按照45°或‑45°对准;圆偏振光纤准直器的慢轴或快轴与晶体波片的慢轴或快轴按照0°或180°对准;线偏振光纤准直器连接有线偏振保持光纤,线偏振保持光纤延伸至封装壳体的外部;圆偏振光纤准直器连接有圆偏振保持光纤,圆偏振保持光纤延伸至封装壳体的外部。本申请的上述方案,具有更高的稳定性和可控性,包括该圆偏振光纤起偏器的光纤传感系统具有更高的精度。
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公开(公告)号:CN118858730A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410536884.6
申请日:2024-04-30
Applicant: 北京世维通光智能科技有限公司
Abstract: 本发明公开光纤电流测量阵列系统及电流测量方法。光纤电流测量阵列系统包括:信号发生处理模块、一级传感光纤环、多个连接光纤以及多个二级传感光纤环,所述一级传感光纤环包括多通道光开关以及多个一级传感光纤环分支;所述信号发生处理模块与所述一级传感光纤环的输入端连接,所述一级传感光纤环的输入端与所述多通道光开关的公共端连接;一级传感光纤环分支绕制在干路导体上,用于测量干路导体的干路电流,一级传感光纤环分支的每一输出端通过连接光纤与每一二级传感光纤环连接;每一二级传感光纤环分别绕制在每一支路导体上,用于测量支路导体的支路电流。本发明提供的光纤电流测量阵列系统,有效降低了单一光纤电流传感器零偏不稳定的影响,并通过阵列系统实现了对电流分布的高精度测量,进一步抵消了光纤电流传感器的输出零偏误差。
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公开(公告)号:CN116359585A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310406617.2
申请日:2023-04-17
Applicant: 北京世维通光智能科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种光纤电流传感器、控制方法、电子设备及存储介质。光纤电流传感器包括:光路模块、信号处理模块、光纤传感环、激励线圈、保偏光纤以及传感光纤,所述光路模块与所述保偏光纤的一端连接,所述保偏光纤的另一端通过波片与所述传感光纤一端连接,所述传感光纤的另一端沿所述光纤传感环的圆周方向环绕一圈后从所述光纤传感环伸出并与反射镜连接,所述激励线圈沿所述光纤传感环的圆周方向缠绕所述光纤传感环以及所述传感光纤,并与所述信号处理模块连接,所述光路模块还与所述信号处理模块连接。本发明测量结果不受温度、非线性的影响,测量精度高。
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公开(公告)号:CN119595969A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411787019.5
申请日:2024-12-06
Applicant: 北京世维通光智能科技有限公司
Abstract: 本申请提供一种铝电解槽光纤电流测量仪及补偿方法,将测量光纤设置在叉体部件中,叉体部件具有开口,叉体部件的宽度与铝电解槽的阳极导杆/阴极钢棒的宽度相适应,无需活动机械结构便可以令阳极导杆/阴极钢棒直接置于叉体部件内部。测量光纤沿着测量杆延伸至外部与电流采集器连接,由此电流采集器便可以依据法拉第磁光效应检测阳极导杆/阴极钢棒中通过的电流。本申请对所述叉体部件内部的被测阳极导杆/阴极钢棒的电流测量结果进行补偿,得到电流检测值,从而实现准确测量铝电解槽中各阳极导杆/阴极钢棒中电流值的准确检测。通过本申请的技术方案实现可靠地在铝电解槽电流分布测量中应用,测量效率高。
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公开(公告)号:CN115561503B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211409970.8
申请日:2022-11-11
Applicant: 北京世维通光智能科技有限公司
IPC: G01R15/24
Abstract: 本申请公开一种光纤电流互感器,光纤耦合器的第一侧与光源和光电探测器的第一端连接;光纤耦合器的第二侧与光纤起偏器的第一端连接;光纤起偏器的第二端与敏感光纤环的第一端连接;光电探测器的第二端与信号控制单元的输入端连接,信号控制单元接收光电探测器输出的电信号,信号控制单元的第一输出端输出待测电信号,信号控制单元的第二输出端输出调制信号;光纤相位调制单元的一端接入调制信号,光纤相位调制单元的另一端接收敏感光纤环第二端传输的正交双偏振光信号,利用调制信号对正交双偏振光信号进行调制得到正交双偏振调制光信号并将其传输至敏感光纤环第二端。本申请的光纤电流互感器,具有更高的可靠性和更低的成本。
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公开(公告)号:CN111337052A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010201236.7
申请日:2020-03-20
Applicant: 北京世维通光智能科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种Y波导参数测量仪、测量系统及测量方法。所述Y波导参数测量仪包括:光源、可调光衰减器、环形器、光探测器、光路变换装置和上位机。光源的输出端连接可调光衰减器的输入端,可调光衰减器的输出端连接环形器的第一端口;环形器的第二端口连接待测Y波导的主干的一端;主干的另一端与待测Y波导的第一分叉的一端和待测Y波导的第二分叉的一端连接;第一分叉的另一端连接光路变换装置的第一端口;第二分叉的另一端连接光路变换装置的第二端口;环形器的第三端口连接光探测器的输入端;光探测器的输出端连接上位机。本发明基于传统萨格纳克干涉仪的测量方法,实现多参量测量,且测量步骤简单、成本大幅度低,一键式全自动测量。
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公开(公告)号:CN113203555B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202110651932.2
申请日:2021-06-11
Applicant: 北京世维通光智能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多通道Y波导器件的直流相位漂移参数测试系统,涉及测量及光电检测技术领域,其中该系统的光电开关单元包括m个光电开关模组;每个光电开关模组均包括n路光电开关,且n路光电开关共用一个输入端;每个光电开关模组均包括n个输出端。在该系统中,光源与光纤耦合器的第一端连接,光纤耦合器的第二端与一个光电开关模组的输入端连接,剩余的光电开关模组的输入端与光纤延时环连接;所有光电开关模组的输出端用于连接多通道Y波导器件;光纤耦合器的第三端通过光电探测器与信号处理调制模块的输入端连接,信号处理调制模块输出端用于连接多通道Y波导器件。本发明能够达到多通道连续快速测量直流相位漂移参数的目的。
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